[发明专利]时钟信号发生器有效

专利信息
申请号: 201710278662.9 申请日: 2017-04-25
公开(公告)号: CN108123701B 公开(公告)日: 2021-10-29
发明(设计)人: H·泽格芒特;D·派彻;S·勒图尔 申请(专利权)人: 意法半导体有限公司
主分类号: H03K3/02 分类号: H03K3/02
代理公司: 北京市金杜律师事务所 11256 代理人: 王茂华;张昊
地址: 法国*** 国省代码: 暂无信息
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要:
搜索关键词: 时钟 信号发生器
【说明书】:

发明涉及时钟信号发生器,例如,一种用于将光脉冲转换为电子脉冲的设备,该设备包括具有第一和第二端子并且能够接收源自锁模激光源(202)的脉冲激光信号(204)的光敏电阻器(302),其中:该第一端子经由并联连接的电阻元件(214)和电容元件(304)联接至用于施加参考电势(GND)的节点;并且该第二端子连接至用于施加电源电势(VDC)的节点(210)。

技术领域

本申请涉及光电设备,并且具体地涉及用于生成时钟信号的设备。

背景技术

图1展示了作为时间的函数的时钟信号100。时钟信号旨在被电子电路(例如,具有高输入频率(例如,高于1GHz)的高分辨率(例如,高于14位)模拟-数字转换(ADC)电路)使用。时钟信号的时钟频率可以很高,例如高于100MHz。

时钟信号100包括电子脉冲102,每个电子脉冲以上升沿104开始。对ADC电路而言,将期望时钟信号对应于具有由规律的持续时间tC隔开的连续上升沿的理想信号108(如虚线所示出的)。然而,在实践中,上升沿104相对于理想上升沿不是完全有规律的,上升沿104以随机持续时间Δt提早或延迟。持续时间Δt对应于不稳定值,该不稳定值的标准偏差(或RMS值,均方根(Root Mean Square))被称为抖动。由当前时钟设备生成的时钟信号展现高抖动,例如,几十fs。此外,当理想信号108从低值瞬间变为高值时,在实践中证明将很难获得小于几ps的上升时间。

发明内容

一个实施例提供了一种克服以上所描述的全部或部分缺点的设备。

一个实施例提供了一种传递展现低抖动(例如小于10fs)的脉冲信号的时钟电路。

一个实施例提供了一种生成具有非常短的上升时间(例如小于4ps)的脉冲信号的时钟电路。

一个实施例提供了一种在光脉冲与电子脉冲之间的低程度的随机偏移(例如小于10fs)的情况下允许光脉冲转换为电子脉冲的电路。

由此,一个实施例提供了一种用于将光脉冲转换为电子脉冲的设备,该设备包括具有第一和第二端子并且能够接收源自锁模激光源的脉冲激光信号的光敏电阻器,其中:该第一端子经由并联连接的电阻元件和电容元件联接至用于施加参考电势的节点;并且该第二端子连接至用于施加电源电势的节点。

根据一个实施例,在导通状态下,该电容元件的电容与该光敏电阻器的电阻值的乘积小于3ps。

根据一个实施例,规定该光敏电阻器在该光脉冲期间具有小于50Ω的电阻值。

根据一个实施例,该光敏电阻器包括掺杂为小于5*1016atoms/cm3并且配备有以3μm至9μm之间的距离隔开的两个触点的半导体区域。

根据一个实施例,该半导体区域由锗制成,并且该光脉冲的中心波长在1.3μm至1.8μm之间。

根据一个实施例,该半导体区域在波导的硅芯的漏斗状部分的延伸段上。

根据一个实施例,该半导体区域的长度在15μm至20μm之间。

根据一个实施例,该光敏电阻器的该第一端子联接至放大器的输入端。

根据一个实施例,该电阻元件的电阻值在该光敏电阻器在导通状态和在断开状态下的电阻值之间,例如,等于该光敏电阻器在导通状态和在断开状态下的电阻值的乘积的平方根。

根据一个实施例,该电容元件的电容和与该电阻元件并联的该光敏电阻器在断开状态下相对应的电阻值的乘积与大于100ps的持续时间相对应。

一个实施例提供了一种包括如以上所描述的设备的时钟信号发生器。

附图说明

下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于意法半导体有限公司,未经意法半导体有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201710278662.9/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。

×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top