[发明专利]通信装置的控制电路及控制方法在审
申请号: | 201610355771.1 | 申请日: | 2016-05-26 |
公开(公告)号: | CN107436620A | 公开(公告)日: | 2017-12-05 |
发明(设计)人: | 施俊仰;张吉甫;罗国光 | 申请(专利权)人: | 晨星半导体股份有限公司 |
主分类号: | G06F1/06 | 分类号: | G06F1/06 |
代理公司: | 上海专利商标事务所有限公司31100 | 代理人: | 徐伟 |
地址: | 中国台湾新竹县*** | 国省代码: | 台湾;71 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 通信 装置 控制电路 控制 方法 | ||
技术领域
本发明是关于通信装置,尤其是关于通信装置的数据接收端的控制电路与控制方法。
背景技术
多数通信装置对时钟的精准度有一定程度的要求,以确保能够正确地从数据信号中取得数据。以通用串行总线(universal serial bus,以下简称USB)为例,工作时钟的频率的精准度必须在+/-500ppm以内。另一方面,因应电子产品日益轻薄短小的趋势,许多通信装置舍弃占用体积的晶体振荡器(crystaloscillator)而以芯片内的振荡电路取代,然而振荡电路无法产生精准的时钟,这对需要精准时钟的通信装置而言是一大考验。因此有必要提出应用于无晶体振荡器的通信装置的控制电路与控制方法,在缩小通信装置的体积之余仍确保通信装置稳定运作。
发明内容
鉴于先前技术的不足,本发明的一目的在于提供一种通信装置的控制电路及控制方法,以产生高精准度的时钟。
本发明揭露一种通信装置的控制电路,包含:一周期性封包侦测单元,用来侦测一数据信号的一周期性封包,以产生对应该周期性封包的一封包指示信号;一频率合成电路,耦接该周期性封包侦测单元,用来依据一参考时钟产生一工作时钟;以及一设定值产生电路,耦接该周期性封包侦测单元及该频率合成电路,用来依据该工作时钟及该封包指示信号的频率关系产生一设定值;其中,该频率合成电路更依据该设定值调整该工作时钟,以使该工作时钟的频率实质上为该封包指示信号的频率的一预设倍数。
本发明另揭露一种通信装置的控制方法,包含:侦测一数据信号的一周期性封包,以产生指示该周期性封包的一封包指示信号;依据一参考时钟产生一工作时钟;以及依据该工作时钟及该封包指示信号的频率关系调整该工作时钟,以使该工作时钟的频率实质上为该封包指示信号的频率的一预设倍数。
本发明的通信装置的控制电路及控制方法能够依据传送端所传送的一预设封包的周期,在本地端产生高精准度的时钟。相较于传统技术,本发明的控制电路及控制方法不需要晶体振荡器亦能产生准确的时钟。
有关本发明的特征、实作与功效,兹配合图式作实施例详细说明如下。
附图说明
图1为本发明的通信装置的控制电路的其中一实施例的功能方块图;
图2为本发明的通信装置的控制方法的流程图;
图3为初始值决定电路130的一实施例的功能方块图;
图4为设定值产生电路150的一实施例的功能方块图;
图5为频率偏移侦测电路160的一实施例的功能方块图;以及
图6为以不同频率的工作时钟过取样数据信号的示意图。
符号说明
100 控制电路
110 周期性封包侦测单元
120 非晶体振荡器
130 初始值决定电路
140 频率合成电路
150 设定值产生电路
160 频率偏移侦测电路
310 候选值产生电路
320、520 判断电路
330 多工器
410 计数器
420 决策电路
510 过取样电路
S205~S295步骤
具体实施方式
本发明的揭露内容包含通信装置的控制电路及控制方法,能够产生高精准度的时钟。在实施为可能的前提下,本技术领域具有通常知识者能够依本说明书的揭露内容来选择等效的元件或步骤来实现本发明,亦即本发明的实施并不限于后叙的实施例。
在一些通信系统中,传送于发送端与接收端之间的数据信号载有周期性的封包,该些封包可以被用来作为频率参考的依据。图1系本发明的通信装置的控制电路的其中一实施例的功能方块图。控制电路100包含周期性封包侦测单元110、非晶体振荡器120、初始值决定电路130、频率合成电路140、设定值产生电路150以及频率偏移侦测电路160。以下配合图2的本发明的通信装置的控制方法的流程图,来说明本发明如何不使用晶体振荡器而得到精准的工作时钟。
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