[发明专利]半导体器件无效
申请号: | 201110251361.X | 申请日: | 2011-08-25 |
公开(公告)号: | CN102403999A | 公开(公告)日: | 2012-04-04 |
发明(设计)人: | 青山森繁 | 申请(专利权)人: | 瑞萨电子株式会社 |
主分类号: | H03L7/07 | 分类号: | H03L7/07;H03L7/197;H04L7/033 |
代理公司: | 中原信达知识产权代理有限责任公司 11219 | 代理人: | 孙志湧;穆德骏 |
地址: | 日本神*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 半导体器件 | ||
相关申请交叉引用
本申请基于2010年8月27日提交的日本专利申请No.2010-190686提出并要求其优先权,通过引用将其全部内容并入本文。
技术领域
本发明涉及一种半导体器件,具体涉及一种包括时钟和数据恢复电路以及振荡电路的半导体器件,该时钟和数据恢复电路从外部提供的输入信号提取数据,且该振荡电路产生提供给时钟和数据恢复电路的时钟信号。
背景技术
近年来,半导体器件之间的通信速度已经得到了提高。对于通信方法而言,已经采用了并行数据传送方法和串行数据传送方法。但是,近年来认为就增加数据传送速率而言,串行数据传送方法优于并行数据传送方法。因此,串行数据传送方法已被更广泛地应用。
在串行数据传送方法中,通过利用发送时钟来调制数据信号并传送为串行数据。随后,接收器电路从串行数据中提取采样时钟以及数据信号。时钟和数据恢复电路用于采样时钟和数据信号的提取。
此外,在串行数据传送方法中产生高精度时钟作为发送时钟很重要。通常,这种高精度时钟利用石英谐振器产生。但石英谐振器非常昂贵。因此,这就成为系统成本高的原因之一。因此,日本未审专利申请公开No.2007-135189公开了一种技术,其利用比石英谐振器的精度低的谐振器产生高精度发送时钟。此外,已公布的、PCT国际申请的日本国家阶段专利申请No.2008-535387公开了一种控制时钟信号频率的技术,该时钟信号基于从所接收的信号获得的信息而产生于接收器侧,虽然其目的并不在于产生发送时钟。以下说明日本未审专利申请公开No.2007-135189中公开的技术。
首先,图7示出日本未审专利申请公开No.2007-135189中公开的通信系统100的框图。如图7中所示,通信系统100包括器件101和主机102。器件101和主机102包括它们各自的发送/接收电路。在图7中,仅示出器件101的发送/接收电路。器件101从主机102接收信号RX。而且,器件101将信号TX发送至主机102。主机102通过利用由石英谐振器等制成的基准信号发生源120产生基准时钟,并基于该基准时钟进行操作。同时,器件101通过利用由陶瓷谐振器制成的基准信号发生源103产生基准时钟,并基于该基准时钟进行操作。
注意到,器件101包括同步建立单元111、频率误差检测器112、频率发生器113以及串行器114。同步建立单元111接收由器件101接收的信号RX,并从该信号RX中提取时钟和数据。随后,同步建立单元111输出提取的时钟作为接收信号RS并输出提取的数据作为同步建立信号SCS。而且,同步建立单元111基于时钟将数据转换为并行信号,并输出该并行信号作为接收数据DT。频率误差检测器112接收该接收信号RS、同步建立信号SCS、基准时钟Fref以及发送信号TS。随后,频率误差检测器112检测接收信号RS和发送信号TS之间的频率差,并由此输出频率调节信号FCS。频率发生器113输出发送信号TS,该发送信号TS的频率基于频率调节信号FCS和基准时钟Fref来确定。串行器114接收发送信号TS以及发送数据DR并输出信号TX。
注意到,通过器件101从信号RX中提取出的接收信号RS的频率与主机102中产生的高精度时钟的频率相同。在器件101中,发送信号TS基于该接收信号RS而产生。即,通过利用器件101中具有低精度的谐振器能够产生高精度时钟。
发明内容
本申请发明人已经发现如下问题。在器件101中,接收信号RS和发送信号TS之间的相位差通过模拟处理来计算。因此,日本未审专利申请公开No.2007-135189存在的问题是发送信号TS的频率误差检测需要很长时间。例如,假设发送信号TS为1.5GHz,那么就需要计数接收信号RS至少3000次才能检测到333ppm的误差。
如上所述,在器件101中存在不能产生高精度时钟信号的问题。而高精度时钟信号对于高速串行通信来说是必不可少的。此外,为了提高通信速度超过当前使用的通信速度,需要提高时钟信号的频率,从而更进一步提高其精度。因此,上述问题变得更加严重。
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