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電壓到電流轉(zhuǎn)換器的制作方法

文檔序號:12512398閱讀:355來源:國知局
電壓到電流轉(zhuǎn)換器的制作方法與工藝

本發(fā)明總體上涉及電壓到電流轉(zhuǎn)換器,更具體地,涉及被配置成使電流和輸出電壓參考誤差最小化的電壓到電流轉(zhuǎn)換器。



背景技術(shù):

低噪聲、低功率、寬帶且高分辨率的數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)對于諸如長期演進(LTE)等高級無線標(biāo)準(zhǔn)是重要的。為了支持對功率放大器(PA)的輸出功率控制,需要以1dB/步的精度將DAC的全工況電流從-18dB調(diào)諧到0dB。為了實現(xiàn)DAC的這種精確的電流要求,DAC中的電壓到電流轉(zhuǎn)換器需要非常穩(wěn)定和精確。然而,傳統(tǒng)的電壓到電流轉(zhuǎn)換器的輸出電壓和電流由于跨工藝-電壓-溫度(PVT)的導(dǎo)通電阻變化和電壓到電流轉(zhuǎn)換器中的開關(guān)的漏電流而通常顯示出大的變化和不準(zhǔn)確性。這導(dǎo)致DAC的輸出全電流校準(zhǔn)不準(zhǔn)確,并且限制了DAC性能。



技術(shù)實現(xiàn)要素:

本發(fā)明提供了DAC架構(gòu)中的基于參考標(biāo)簽調(diào)諧的電壓到電流轉(zhuǎn)換器,其被配置成使得由于跨工藝-電壓-溫度(PVT)的開關(guān)的增益設(shè)置開關(guān)泄漏和導(dǎo)通電阻變化而引起的電流誤差和輸出電壓參考誤差最小化。

在一個實施例中,公開了一種轉(zhuǎn)換器。該轉(zhuǎn)換器包括:具有第一和第二輸入端子以及輸出端子的放大器,第一輸入端子被配置成接收參考電壓;被配置成生成調(diào)諧電壓的電阻器陣列;以及耦合至放大器的第二輸入端子和電阻器陣列的第一多個開關(guān),第一多個開關(guān)被配置成通過選擇電阻器陣列中的至少一個電阻器以連接至放大器的第二輸入端子來調(diào)節(jié)放大器的增益。

在另一實施例中,公開了一種裝置。該裝置包括:用于比較分別在第一和第二輸入端子處接收的第一和第二信號的部件,其中第一信號是參考電壓;以及用于選擇電阻器陣列中的至少一個電阻器并且將該至少一個電阻器耦合至用于比較的部件的第二輸入端子的部件。

在另一實施例中,公開了一種方法。該方法包括:比較分別在放大器的第一和第二輸入端子處接收的第一和第二信號,其中第一信號是參考電壓;以及選擇電阻器陣列中的至少一個電阻器并且將該至少一個電阻器耦合至放大器的第二輸入端子。

在另一實施例中,公開了一種電壓到電流轉(zhuǎn)換器。電壓到電流轉(zhuǎn)換器包括:具有正和負輸入端子以及輸出端子的放大器,正輸入端子被配置成接收參考電壓;被配置成生成調(diào)諧電壓的第一、第二、第三、第四和第五電阻器;耦合至放大器的負輸入端子和第一電阻器的第一開關(guān),第一電阻器耦合至第二電阻器,第二電阻器耦合至接地電壓,其中調(diào)諧電壓在第一電阻器與第二電阻器之間的耦合節(jié)點處生成;耦合至放大器的負輸入端子和第三電阻器的第二開關(guān),第三電阻器耦合至第一電阻器;耦合至放大器的負輸入端子和第四電阻器的第三開關(guān),第四電阻器耦合至第三電阻器;以及耦合至放大器的負輸入端子和第五電阻器的第四開關(guān),第五電阻器耦合至第四電阻器。

本發(fā)明的其它特征和優(yōu)點應(yīng)當(dāng)根據(jù)本說明書顯而易見,本說明書通過示例的方式來說明本發(fā)明的各方面。

附圖說明

本公開的關(guān)于其結(jié)構(gòu)和操作的細節(jié)可以通過研究所附的進一步的附圖來部分地收集,在附圖中,相同的附圖標(biāo)記指代相同的部分,并且在附圖中:

圖1是與無線通信系統(tǒng)通信的示例性無線設(shè)備;

圖2是作為圖1的無線設(shè)備的一個實施例的無線設(shè)備的示例性設(shè)計的框圖;

圖3是電壓到電流轉(zhuǎn)換器塊的典型實現(xiàn)的示意圖;

圖4是根據(jù)本公開的一個實施例的數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)的功能框圖;

圖5是根據(jù)本公開的一個實施例的電壓到電流轉(zhuǎn)換器的示意圖;

圖6是跨PVT變化的圖3所示的典型實現(xiàn)的調(diào)諧參考電壓(Vrtune_ref)相對于圖5所示的改進實現(xiàn)的比較圖;

圖7是根據(jù)本公開的一個實施例的用于將電壓轉(zhuǎn)換為電流的示例性方法的流程圖;以及

圖8是根據(jù)本公開的一個實施例的被配置用于將電壓轉(zhuǎn)換為電流的示例性裝置的功能框圖。

具體實施方式

本文中所描述的某些實施例提供了DAC架構(gòu)中的基于參考標(biāo)簽調(diào)諧的電壓到電流轉(zhuǎn)換器,其被配置成使得由于跨工藝-電壓-溫度(PVT)的開關(guān)的增益設(shè)置開關(guān)泄漏和導(dǎo)通電阻變化而引起的電流誤差和輸出電壓參考誤差最小化。以下闡述的詳細描述旨在作為對本公開的示例性設(shè)計的描述,而不旨在表示可以實踐本公開的僅有的設(shè)計。術(shù)語“示例性”在本文中用于表示“用作示例、實例或說明”。本文中描述為“示例性”的任何設(shè)計不一定被解釋為相對于其他設(shè)計是優(yōu)選的或有利的。詳細描述出于提供對本公開的示例性設(shè)計的透徹理解的目的而包括具體細節(jié)。對于本領(lǐng)域技術(shù)人員顯而易見的是,本文中所描述的示例性設(shè)計可以在沒有這些具體細節(jié)的情況下實踐。在一些情況下,以框圖形式示出了公知的結(jié)構(gòu)和設(shè)備,以避免模糊本文中給出的示例性設(shè)計的新穎性。

圖1是與無線通信系統(tǒng)100通信的示例性無線設(shè)備110。無線系統(tǒng)100可以是長期演進(LTE)系統(tǒng)、碼分多址(CDMA)系統(tǒng)、全球移動通信(GSM)系統(tǒng)、無線局域網(wǎng)(WLAN)系統(tǒng)或某個其它無線系統(tǒng)。CDMA系統(tǒng)可以實現(xiàn)寬帶CDMA(WCDMA)、CDMA1X、演進數(shù)據(jù)優(yōu)化(EVDO)、時分同步CDMA(TD-SCDMA)或某個其他版本的CDMA。為了簡單起見,圖1示出了包括兩個基站120和122以及一個系統(tǒng)控制器130的無線系統(tǒng)100。一般來說,無線系統(tǒng)可以包括任何數(shù)目的基站和任何網(wǎng)絡(luò)實體集合。

無線設(shè)備110也可以被稱為用戶設(shè)備(UE)、移動臺、終端、接入終端、訂戶單元、站等。無線設(shè)備110可以是蜂窩電話、智能手機、平板計算機、無線調(diào)制解調(diào)器、個人數(shù)字助理(PDA)、手持設(shè)備、膝上型計算機、智能本、上網(wǎng)本、無繩電話、無線本地環(huán)路(WLL)站、藍牙設(shè)備等。設(shè)備110可以與無線系統(tǒng)100通信。無線設(shè)備110還可以從廣播站(例如,廣播站124)接收信號,從一個或多個全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)(GNSS)中的衛(wèi)星(例如,衛(wèi)星140)接收信號等。無線設(shè)備110可以支持用于無線通信的一種或多種無線電技術(shù),諸如LTE、WCDMA、CDMA 1X、EVDO、TD-SCDMA、GSM、802.11等。

圖2是作為圖1的無線設(shè)備110的一個實施例的無線設(shè)備200的示例性設(shè)計的框圖。在該示例性設(shè)計中,無線設(shè)備200包括數(shù)據(jù)處理器/控制器214和耦合至天線212的收發(fā)器210。收發(fā)器210包括天線接口電路230、接收器路徑240和發(fā)射器路徑250。天線接口電路230可以包括開關(guān)、雙工器、發(fā)射濾波器、接收濾波器、匹配電路等。數(shù)據(jù)處理器/控制器214可以為無線設(shè)備200執(zhí)行各種功能。例如,數(shù)據(jù)處理器214可以對經(jīng)由接收器路徑240接收的數(shù)據(jù)以及經(jīng)由發(fā)射器路徑250發(fā)射的數(shù)據(jù)執(zhí)行處理??刂破?14可以控制收發(fā)器210內(nèi)的各種電路的操作。存儲器216可以存儲用于數(shù)據(jù)處理器/控制器214的程序代碼和數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)處理器/控制器214可以在一個或多個專用集成電路(ASIC)和/或其他IC上實現(xiàn)。接收器路徑240包括低噪聲放大器(LNA)242、混頻器244和帶通濾波器246。模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)248設(shè)置在帶通濾波器246之后,以對基帶信號進行數(shù)字化。發(fā)射器路徑250包括帶通濾波器254、混頻器256和功率放大器(PA)258。數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)252設(shè)置在數(shù)據(jù)處理器/控制器214與帶通濾波器254之間,以將數(shù)字數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為模擬基帶信號。

對于數(shù)據(jù)接收,天線212從基站和/或其他發(fā)射器站接收信號,并且提供接收的RF信號,接收的RF信號被路由通過天線接口電路230并且作為輸入RF信號被呈現(xiàn)給接收器路徑240。在接收器路徑240內(nèi),LNA 242對輸入RF信號進行放大并且向混頻器244提供輸出RF信號。混頻器244和帶通濾波器246將輸出RF信號從RF下變頻到基帶,放大并濾波下變頻信號,并且向ADC 248提供模擬輸入信號。ADC 248將模擬輸入信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字數(shù)據(jù),并且將數(shù)字數(shù)據(jù)提供給數(shù)據(jù)處理器/控制器214。接收器路徑240可以包括其他元件,諸如匹配電路、振蕩器、本地振蕩器(LO)發(fā)生器、鎖相環(huán)(PLL)等。

對于數(shù)據(jù)發(fā)射,數(shù)據(jù)處理器/控制器214處理(例如,編碼和調(diào)制)要發(fā)射的數(shù)據(jù),并且向DAC 252提供數(shù)字數(shù)據(jù)。DAC 252將數(shù)字數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為模擬輸出信號,并且將轉(zhuǎn)換后的模擬輸出信號提供給發(fā)射器路徑250。在發(fā)射器路徑250內(nèi),帶通濾波器254和混頻器256對模擬輸出信號進行放大、濾波并且將其從基帶上變頻到RF,并且提供經(jīng)調(diào)制的RF信號。發(fā)射器路徑250可以包括其它元件,諸如匹配電路、振蕩器、LO發(fā)生器、PLL等。PA 258接收和放大經(jīng)調(diào)制的RF信號,并且提供具有適當(dāng)?shù)妮敵龉β仕降陌l(fā)射RF信號。發(fā)射RF信號被路由通過天線接口電路230并且經(jīng)由天線212被發(fā)射。

圖3是電壓到電流轉(zhuǎn)換器塊300的典型實現(xiàn)的示意圖。在圖3中,來自功率管理集成電路(PMIC)的參考電壓(Vref)被提供給放大器310的正輸入端,放大器310操作以將負輸入端(在節(jié)點A處)的電壓維持為與正輸入端處的Vref相同。電阻器陣列320用于調(diào)諧輸出電流(Ibias)。多個開關(guān)S0至Sn+1使得電阻器陣列320中的每個電阻器能夠應(yīng)用于調(diào)諧。在一個實施例中,開關(guān)配置有CMOS晶體管。

為了以6dB的增量從-18dB到0dB調(diào)諧DAC的輸出電流的全范圍,例如,需要來自電阻器陣列320的電阻器R3、R4和R5。此外,開關(guān)S0、S1、S2和S3使得電阻器能夠應(yīng)用于調(diào)諧。例如,當(dāng)開關(guān)S0閉合(并且所有其它開關(guān)斷開)時,調(diào)諧電壓(Vrtune_ref)等于Vref*(R2/RTOTAL),其中RTOTAL=R1+R2并且Ibias=Vref/RTOTAL。在另一示例中,當(dāng)開關(guān)S1閉合(并且所有其它開關(guān)斷開)時,調(diào)諧電壓(Vrtune_ref)等于Vref*((R2+R3)/RTOTAL),其中RTOTAL=R1+R2+R3并且Ibias=Vref/RTOTAL。因此,根據(jù)電阻器陣列的比率(根據(jù)開關(guān)的配置)來設(shè)置調(diào)諧電壓。概括上述示例,使用理想開關(guān)分別針對參數(shù)Vrtune_ref、Ibias和RTOTAL的等式(1)、(2)和(3)如下:

RTOTAL=R+a0R+a12R+a24R+…+an2nR (3)

根據(jù)開關(guān)S1、S2、S3、......、Sn+1的增益設(shè)置碼,常數(shù)α0、α1、α2、......αn被設(shè)置為0或1。

然而,如上所述,在圖1所示的配置中使用的非理想開關(guān)(例如,開關(guān)S1、S2、S3、......、Sn+1)可能跨PVT呈現(xiàn)導(dǎo)通電阻變化,并且在斷開狀態(tài)期間導(dǎo)致電流泄漏。這些變化可能導(dǎo)致輸出電壓和電流隨PVT變化。這些變化將上面的等式(1)和(2)修改如下:

其中是當(dāng)開關(guān)S1、S2、S3、......、Sn+1導(dǎo)通時開關(guān)上的電壓降,并且Ileakge是當(dāng)開關(guān)處于斷開狀態(tài)時開關(guān)的總泄漏電流。根據(jù)開關(guān)S1、S2、S3、......、Sn+1的增益設(shè)置碼,常數(shù)b0、b1、b2、......bn+1各自被設(shè)置為0或1。

因此,從上述等式可以看出,輸出參考電壓和偏置電流都受開關(guān)導(dǎo)通壓降和泄漏電流的影響。此外,由于開關(guān)尺寸之間的不匹配,導(dǎo)通電壓降可能不相同,這可能導(dǎo)致調(diào)諧比(使用電阻器R3、R4、R5時等于6dB)不準(zhǔn)確。

圖4是根據(jù)本公開的一個實施例的數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)400的功能框圖。在一個實施例中,DAC 400被配置成在發(fā)射器中使用,用于支持具有精確電流要求的功率放大器的輸出功率控制,這通過從功率管理集成電路(PMIC)450接收的精確電壓參考(Vref)來實現(xiàn)。因此,DAC 400可以被配置為圖2所示的收發(fā)器210的DAC 252的一個實施例。

在圖4的所示實施例中,DAC 400包括電壓到電流轉(zhuǎn)換器410、調(diào)諧電流DAC 420、有限狀態(tài)機(FSM)430和比較器440。電壓到電流轉(zhuǎn)換器410被配置成生成精確的調(diào)諧電壓參考(Vrtune_ref)以將輸出電流校準(zhǔn)到預(yù)設(shè)值(使用比較器440和FSM 430),并且為調(diào)諧電流DAC 420生成更新后的偏置電流,調(diào)諧電流DAC 420提供精確的偏置電流步長(例如,6dB步長)。比較器440接收調(diào)諧電壓(Vrtune_ref)并且將其與調(diào)諧電流DAC 420的輸出電流相比較,并且向FSM 430輸出決定,F(xiàn)SM 430基于從比較器440接收的決定來生成增益設(shè)置碼和調(diào)諧碼。將增益設(shè)置碼發(fā)送至電壓到電流轉(zhuǎn)換器410,并且將調(diào)諧碼發(fā)送至調(diào)諧電流DAC 420。

圖5是根據(jù)本公開的一個實施例的電壓到電流轉(zhuǎn)換器410的示意圖。在圖5的所示實施例中,電壓到電流轉(zhuǎn)換器410包括放大器500、電流調(diào)節(jié)晶體管510、電阻器R1至R6的陣列、增益設(shè)置開關(guān)S0至Sn+1以及短路開關(guān)SS0至SS3。輸出電流可以被鏡像到電流鏡像晶體管520。在一個實施例中,電流調(diào)節(jié)晶體管510被配置為p型金屬氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)(PMOS)晶體管,并且鏡像晶體管520也被配置為PMOS晶體管。在另一實施例中,電流調(diào)節(jié)晶體管510和鏡像晶體管520可以被配置為PMOS和NMOS晶體管的任何組合。

為了解決圖3的配置中的斷開狀態(tài)期間跨PVT的導(dǎo)通電阻變化和電流泄漏。圖5所示的電壓到電流轉(zhuǎn)換器410被配置成將增益設(shè)置開關(guān)S1、S2、S3、......、Sn+1移動到放大器500的負輸入側(cè)(在節(jié)點A處)。因此,在該配置中,通過將選擇開關(guān)設(shè)置到適當(dāng)?shù)奈恢靡詫㈦娮杵麝嚵兄械倪x擇的電阻器耦合至放大器500的負輸入側(cè)來設(shè)置增益。例如,通過閉合開關(guān)S0并且斷開所有其它開關(guān),耦合至節(jié)點A的總電阻等于R1+R2。在另一示例中,通過閉合開關(guān)S1并且斷開所有其它開關(guān),耦合至節(jié)點A的總電阻等于R1+R2+R3。在又一示例中,通過閉合開關(guān)S2并且斷開所有其它開關(guān),耦合至節(jié)點A的總電阻等于R1+R2+R3+R4,等等。因此,通過改變調(diào)諧標(biāo)簽位置,可以改變從放大器500的負輸入端到接地的電阻值,使得可以改變輸出電流。開關(guān)的這種配置的優(yōu)點在于,由于放大器500的輸入端耦合至晶體管(通常是CMOS晶體管)的柵極,所以輸入(在節(jié)點A處)可以被視為開路端子,并且流出或流入導(dǎo)通開關(guān)的電流量非常小,如果有的話。因此,導(dǎo)通開關(guān)上的電壓降是可忽略的,并且可以使電阻器陣列上的標(biāo)簽電壓很精確,如等式(6)所示:

在圖5的所示實施例中,短路開關(guān)SS0、SS1、SS2、SS3被添加并耦合在晶體管510的漏極端子與節(jié)點B、C、D、E之間,以為電流源(包括電流調(diào)節(jié)晶體管510)保持足夠的裕量。短路開關(guān)SS0、SS1、SS2、SS3與增益設(shè)置開關(guān)S1、S2、S3、......、Sn+1被同步操作,以短接未使用的電阻器并且為電流源保持足夠的裕量。例如,當(dāng)開關(guān)S0閉合時,短路開關(guān)SS0也閉合。這使電阻器R3至R6短路。在另一示例中,當(dāng)開關(guān)S1閉合時,短路開關(guān)SS1也閉合。這使電阻器R4至R6短路。在另一示例中,當(dāng)開關(guān)S2閉合時,短路開關(guān)SS2也閉合。這使電阻器R5到R6短路,等等。然而,短路開關(guān)不需要具有非常小的導(dǎo)通電阻,因為輸出電流與晶體管510的漏極端子上的變化無關(guān)。也就是說,盡管當(dāng)短路開關(guān)SS0、SS1、SS2或SS3閉合時,節(jié)點F應(yīng)盡可能接近節(jié)點B、C、D或E,但是節(jié)點F與節(jié)點B、C、D或E之間的電壓差可以彼此大到20mV,而不會不利地影響輸出電流的水平。因此,開關(guān)SS0、SS1、SS2、SS3的尺寸可以最小,這減小了在芯片上所占據(jù)的面積。等式(7)示出了輸出偏置電流(Ibias)的公式,其將短路開關(guān)的泄漏電流添加到在等式(2)中計算的偏置電流,如下:

圖6是跨PVT變化的圖3所示的典型實現(xiàn)的調(diào)諧參考電壓(Vrtune_ref)相對于圖5所示的改進實現(xiàn)的比較圖600。曲線620是典型實現(xiàn)的Vrtune_ref,而曲線610是改進實現(xiàn)的Vrtune_ref。圖5的改進實現(xiàn)示出了密切跟蹤0.75伏的參考電壓(Vref)的Vrtune_ref的更穩(wěn)定的電壓電平。

此外,以下所示的表1概括了圖3和圖5所示的兩個實現(xiàn)的跨器件不匹配的參考電壓變化。表1示出了比較圖3和圖5所示的電壓到電流轉(zhuǎn)換器的Vrtune_ref的蒙特卡羅模擬。從表中可以看出,改進的實現(xiàn)示出了Vrtune_ref的較小的標(biāo)準(zhǔn)偏差。

圖7是根據(jù)本公開的一個實施例的用于將電壓轉(zhuǎn)換為電流的示例性方法700的流程圖。方法700適于與電壓到電流轉(zhuǎn)換器(例如,圖4中的410)一起使用,電壓到電流轉(zhuǎn)換器包括放大器(例如,圖5中的500)、電流調(diào)節(jié)晶體管(例如,圖5中的510)、電阻器陣列(例如,圖5中的R1至R6)、多個增益設(shè)置開關(guān)(例如,圖5中的S0至Sn+1)和多個短路開關(guān)(例如,圖5中的SS0至SS3)。

在圖7的所示實施例中,在框710處,分別在放大器的第一和第二輸入端子處接收第一和第二信號。在一個實施例中,第一信號是參考電壓。在框720處,從電阻器陣列中選擇至少一個電阻器,并且將其耦合至放大器的第二輸入端子。在框730,使用具有柵極端子、源極端子和漏極端子的晶體管來發(fā)起電流。柵極端子耦合至放大器的輸出端子。在框740,將電阻器陣列中的至少一個未被選擇的電阻器短接至晶體管的漏極端子。

圖8是根據(jù)本公開的一個實施例的被配置用于將電壓轉(zhuǎn)換為電流的示例性裝置800的功能框圖。在圖8的所示實施例中,裝置800包括用于比較在第一和第二輸入端子處接收的第一和第二信號的第一部件810,其中第一信號是參考信號。裝置800還包括第二部件820,第二部件820用于使用增益設(shè)置開關(guān)來選擇電阻器陣列中的至少一個電阻器并且將該至少一個電阻器耦合至用于比較的部件810的第二輸入端子。裝置800還包括具有柵極端子、源極端子和漏極端子的用于發(fā)起電流的第三部件830。柵極端子耦合至用于比較的部件的輸出端子。裝置800還包括用于將電阻器陣列中的至少一個未被選擇的電阻器短接到用于發(fā)起電流的部件的漏極端子的第四部件840。

盡管上面描述了本公開的若干實施例,但是本公開的很多變型是可能的。例如,雖然上述所示的實施例為數(shù)模轉(zhuǎn)換器配置了電壓到電流轉(zhuǎn)換器,但是上述電壓到電流轉(zhuǎn)換器可以被配置用于其他電子電路,諸如濾波器和負載。此外,各種實施例的特征可以以不同于上述這些的組合來組合。此外,為了清楚和簡要的描述,已經(jīng)簡化了系統(tǒng)和方法的很多描述。很多描述使用特定標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和結(jié)構(gòu)。然而,所公開的系統(tǒng)和方法更廣泛地適用。

所屬領(lǐng)域技術(shù)人員將了解,結(jié)合本文中所揭示的實施例描述的各種說明性框和模塊可以以各種形式來實現(xiàn)。一些框和模塊已經(jīng)在上面總體上在其功能方面進行了描述。如何實現(xiàn)這樣的功能取決于施加在整個系統(tǒng)上的設(shè)計約束。本領(lǐng)域技術(shù)人員可以針對每個特定應(yīng)用以不同的方式實現(xiàn)所描述的功能,但是這樣的實現(xiàn)決定不應(yīng)被解釋為導(dǎo)致偏離本公開的范圍。另外,模塊、框或步驟內(nèi)的功能分組是為了便于描述。在不偏離本公開的情況下,特定功能或步驟可以從一個模塊或框移動。

結(jié)合本文中所揭示的實施例描述的各種說明性邏輯框、單元、步驟、組件和模塊可以用被設(shè)計成執(zhí)行本文中所描述的功能的處理器來實現(xiàn)或執(zhí)行,諸如通用處理器、數(shù)字信號處理器(DSP)、專用集成電路(ASIC)、現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)或其他可編程邏輯器件、分立門或晶體管邏輯、分立硬件組件或其任意組合。通用處理器可以是微處理器,但是替代地,處理器可以是任何處理器、控制器、微控制器或狀態(tài)機。處理器也可以實現(xiàn)為計算設(shè)備的組合,例如DSP和微處理器的組合、多個微處理器、一個或多個微處理器結(jié)合DSP核心或任何其它這樣的配置。此外,實現(xiàn)本文中所描述的實施例以及功能框和模塊的電路可以使用各種晶體管類型、邏輯族和設(shè)計方法來實現(xiàn)。

提供所公開的實施例的以上描述以使得本領(lǐng)域任何技術(shù)人員能夠制作或使用本公開中描述的本發(fā)明。對這些實施例的各種修改對于本領(lǐng)域技術(shù)人員將是顯而易見的,并且在不脫離本公開的精神或范圍的情況下,本文中所描述的一般原理可以應(yīng)用于其他實施例。因此,應(yīng)當(dāng)理解,本文中給出的描述和附圖表示本公開的當(dāng)前優(yōu)選實施例,并且因此代表本公開廣泛預(yù)期的主題。還應(yīng)當(dāng)理解,本公開的范圍完全包括對于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言顯而易見的其他實施例,并且本公開的范圍因此僅由所附權(quán)利要求限定。

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