[发明专利]振荡装置与时脉信号的产生方法有效
申请号: | 201310187359.X | 申请日: | 2013-05-20 |
公开(公告)号: | CN104168015B | 公开(公告)日: | 2017-08-29 |
发明(设计)人: | 廖国堡;张家贤;许哲维 | 申请(专利权)人: | 扬智科技股份有限公司 |
主分类号: | H03L3/00 | 分类号: | H03L3/00 |
代理公司: | 北京三友知识产权代理有限公司11127 | 代理人: | 任默闻 |
地址: | 中国台*** | 国省代码: | 台湾;71 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 振荡 装置 信号 产生 方法 | ||
技术领域
本发明是有关于一种振荡装置,且特别是有关于一种避免时脉信号起振困难的振荡装置以及时脉信号的产生方法。
背景技术
为使电子产品能够正常的运作,所依靠的就是提供时脉的振荡器(oscillator)。通过振荡器产生准确的时脉,让电子产品内部的芯片可以有顺序的处理其所接收到的数据或信号,并于正确的时间传送至其下一级的电路。目前电子产品中最广为使用的为石英振荡器(crystal oscillator),由于石英振荡器不但能提供较为精准的时脉,且同时具有不易受外在温度、湿度、操作电压等因素干扰的特性,所以电子产品大多会使用石英振荡器来提供其所需要的时脉。
图1为一种振荡处理模块的方块示意图。请参照图1,时脉信号产生模块100包括外部电路110(如,石英振荡器,或是电阻-电感-电容(RLC)等效电路模块)以及振荡装置120。外部电路110可以包括电容C1、C2。由于外部电路110本身的机电共振十分稳定,所以振荡装置120利用外部电路110的上述特性,来输出一个较为稳定的时脉信号。但也因如此,外部电路110好坏会影响振荡装置120是否能够起振,以提供起振后时脉信号CLK。
一般来说,设计者在设计振荡装置120时,无法预先得知使用者所使用的外部电路110的品质好坏,例如是外部电路110于人工焊接不当或松香水清洗处理过程不够完全,容易导致外部电路110的品质不良。若使用的外部电路110品质不良的话,容易造成振荡装置120起振速度过度缓慢而导致无法起振的可能。现有解决外部电路110品质差异的影响的处理方式是,分别调整外部电路110中电容C1、C2的比值,从而使振荡装置120能够稳定起振。然而,通常使用此方法却往往导致使用者需重新调整震荡装置120的内部设定,造成使用以及设计上的不便利。
发明内容
本发明提供一种振荡装置以及时脉信号的产生方法,用以有效改善振荡装置因外部电路品质不佳从而导致无法起振的问题,因而提升在整体系统的操作上的便利性。
本发明的一种振荡装置以及时脉信号的产生方法,适用于电子设备中,所述振荡装置包括系统振荡器、时脉振荡器、检测电路以及调整单元。系统振荡器在电子设备启动时内建产生第一时脉信号。时脉振荡器依据外部电路以振荡产生第二时脉信号。检测电路耦接系统振荡器以及时脉振荡器。调整单元耦接检测电路以及时脉振荡器。其中,检测电路利用第一时脉信号来判断第二时脉信号是否产生,当检测电路判断第二时脉信号并未产生时,调整单元调整时脉振荡器中的内部参数,使时脉振荡器重新振荡产生第二时脉信号。
本发明的一种时脉信号的产生方法,适用于电子设备,包括:当电子设备启动时,内建产生第一时脉信号;依据外部电路以振荡产生第二时脉信号;利用第一时脉信号来判断第二时脉信号是否产生;以及当判断第二时脉信号并未产生时,则调整时脉振荡器中的内部参数,以重新振荡产生第二时脉信号。
在本发明的一实施例中,上述振荡装置更包括频率追踪单元以及多工器。频率追踪单元根据第二时脉信号来校正第一时脉信号的频率,并产生第一校正时脉信号。多工器耦接系统振荡器以及频率追踪单元以分别接收第一时脉信号以及第一校正时脉信号,其中,于电子设备启动时,多工器将第一时脉信号传送至电子设备,并且当检测电路判断第二时脉信号已产生时,多工器被切换以传送第一校正时脉信号至电子设备。
在本发明的一实施例中,上述检测电路更包括计数单元,当检测电路判断第二时脉信号并未产生时,计数单元进行计数以增加计数值的数值,其中,调整单元对应计数单元的计数值而调整时脉振荡器中的内部参数。
在本发明的一实施例中,上述调整单元包括可变电流源,随着计数值而调整输出至时脉振荡器的输出电流。
在本发明的一实施例中,上述调整单元包括可变电阻,随着计数值而调整时脉振荡器的反馈电阻。
在本发明的一实施例中,上述调整单元包括可变电流源以及可变电阻。可变电流源随着计数值而调整输出至时脉振荡器的输出电流。可变电阻随着计数值而调整时脉振荡器的反馈电阻,其中,调整可变电阻的反馈电阻相较于调整可变电流源的输出电流有较高的优先权。
在本发明的一实施例中,上述第一时脉信号的频率为16MHz,且第二时脉信号的频率为32kHz。
在本发明的一实施例中,上述第一时脉信号的频率大于第二时脉信号的频率。
在本发明的一实施例中,上述时脉信号的产生方法更包括当电子设备启动时,将内建产生的第一时脉信号传送至电子设备。
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