[发明专利]一种可编程信号幅度检测电路有效
申请号: | 201811279437.8 | 申请日: | 2018-10-30 |
公开(公告)号: | CN109613323B | 公开(公告)日: | 2021-04-13 |
发明(设计)人: | 张雷;王宗民;张铁良;彭新芒;王金豪;侯贺刚;管海涛;任艳;韩东群 | 申请(专利权)人: | 北京时代民芯科技有限公司;北京微电子技术研究所 |
主分类号: | G01R19/00 | 分类号: | G01R19/00 |
代理公司: | 中国航天科技专利中心 11009 | 代理人: | 徐晓艳 |
地址: | 100076 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 可编程 信号 幅度 检测 电路 | ||
本发明一种可编程信号幅度检测电路,包括幅度检测电路和比较器电路,幅度检测电路用于检测外部输入的差分信号CKP与CKN的幅度大小,以预设的阈值参考电压VT为基准,输出反映外部输入的差分信号CKP与CKN的幅度大小的幅度检测电压VA至比较器电路,对于一定的阈值参考电压VT,幅度检测电压VA与外部输入的差分信号幅度成反比,而对于一定的外部输入的差分信号幅度,幅度检测电压VA与阈值参考电压VT成正比;比较器电路,用于比较幅度检测电压VA和参考比较电压VR的大小,并生成幅度指示信号QC,用于指示电压幅度是否足够强。本发明可以用于高速信号接收、自动增益控制等电路中实现高速信号幅度灵活控制。
技术领域
本发明涉及一种一种可编程信号幅度检测电路,属于高速数据接口技术领域。
背景技术
宽带通信、雷达导航与电子对抗等军用电子设备中数据传输速率不断提升。由于传输信道宽带有限,对于频率超过5GHz的高速时钟与数据信号,一般通过控制信号的幅度来减小信号失真与畸变,从而实现高速高可靠信号传输,同时可以降低信号传输系统功耗;然而,由于信号在传输过程中会受到噪声、失配等非理想因素的影响,信号幅度太小可能会导致信号的信噪比降低,引起高速数据出错或者高速时钟信号质量变差的问题。为了实现信号传输的最佳性能,对于高速传输信号的幅度控制显得尤为重要。因此,如何实现对高速时钟或数据信号的检测,实现高速信号幅度的灵活控制与精确调节,是本领域亟待解决的技术问题。
发明内容
本发明的技术解决问题:克服现有技术的不足,提供一种可编程信号幅度检测电路,显著提高了对高速信号幅度检测和控制的精度与灵活性,提高了传输的信号质量,进而有利于提升信号传输速率与可靠性。
本发明的技术解决方案为:一种可编程信号幅度检测电路,该检测电路包括幅度检测电路和比较器电路,幅度检测电路用于检测外部输入的差分信号CKP与CKN的幅度大小,以预设的阈值参考电压VT为基准,输出反映外部输入的差分信号CKP与CKN的幅度大小的幅度检测电压VA至比较器电路,对于一定的阈值参考电压VT,幅度检测电压VA与外部输入的差分信号幅度成反比,而对于一定的外部输入的差分信号幅度,幅度检测电压VA与阈值参考电压VT成正比;
比较器电路,用于比较幅度检测电压VA和参考比较电压VR的大小,并生成幅度指示信号QC,用于指示电压幅度是否足够。
所述幅度检测电路,包括PMOS管M1、M2和M3,电阻R1和R2,电容C1、C2和C3;
PMOS管M1的栅极接电阻R1和电容C1,漏极接地GND,源极连接PMOS管M2的源极、PMOS管M3的漏极和电容C3,并作为幅度检测电压VA的输出端;电阻R1的另一端连接电阻R2,并连接到输入端VT,电容C1的另一端接时钟输入信号正端CKP,电容C3的另一端接地GND;PMOS管M2的栅极接电阻R2和电容C2,漏极接地GND;电容C2的另一端接时钟输入信号负端CKN;PMOS管M3的栅极接偏置电压VBP,源极接电源VDD。
所述可编程高速信号幅度检测电路还包括阈值编程电路,阈值编程电路用于生成阈值参考电压VT和参考比较电压VR,将阈值参考电压VT发送给幅度检测电路,将参考比较电压VR发送给比较器。
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