專利名稱:信號(hào)傳輸電路、電子設(shè)備、電纜及連接器的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及一種信號(hào)傳輸電路和具有該信號(hào)傳輸電路的電子設(shè)備、電纜以及連接器。
背景技術(shù):
作為電子設(shè)備之間傳輸數(shù)字信號(hào)的方式之一有差動(dòng)傳輸方式。所謂差動(dòng)傳輸方式,是在一對線路中輸入相反方向的數(shù)字信號(hào),通過差動(dòng)傳輸能夠抵消由信號(hào)線產(chǎn)生的放射噪聲、外來噪聲。抵消外來噪聲減少噪聲干擾就可以用小振幅發(fā)送信號(hào),同時(shí),由于信號(hào)為小振幅,還具有可以縮短信號(hào)增大、下降時(shí)間,提高信號(hào)傳輸速度的優(yōu)點(diǎn)。
作為使用該差動(dòng)傳輸方式的接口規(guī)格,有USB(Universal Serial Bus通用串行總線)、IEEE1394、LVDS(Low Voltage Differential Signaling低壓差分信號(hào))、DVI(Digital Video Interface數(shù)字視頻接口)、HDMI(High-Definition Multimedia Interface高清晰多媒體接口)等。在它們當(dāng)中HDMI既是可以傳輸更多數(shù)字信號(hào)的接口,又是可以在源(Source)機(jī)器(例如,DVD播放器和機(jī)頂盒等)與接收(Sink)機(jī)器(例如,數(shù)字電視和放映機(jī)(projector)等)之間傳輸非壓縮的數(shù)字信號(hào)的高速接口。若采用HDMI,用一根電纜即可高速傳輸圖像信號(hào)及聲音信號(hào)。
但是,伴隨著傳輸速度的高速化,即使是信號(hào)線之間差動(dòng)信號(hào)的微小的偏差也會(huì)產(chǎn)生噪聲。為了解決該問題,提案了通過在電纜等的接口插入共模扼流圈來減輕噪聲的傳輸電路(例如,參照日本專利特開2001-85118號(hào)公報(bào))。
在HDMI等高速接口中,為了實(shí)現(xiàn)高速化,IC自身的結(jié)構(gòu)相對于ESD(Electrostatic Discharge;靜電放電)變得脆弱。所以,對高速傳輸系統(tǒng)IC中的ESD對策的要求提高,使用變阻器(varistor)、齊納二極管(Zener diode)等電容性元件作為ESD對策的部件。
但是,重新確認(rèn)了若將作為ESD對策部件的電容性元件插入傳輸線路,傳送到該傳輸線路的信號(hào),特別是高頻率(200MHz以上)或高速脈沖波信號(hào)會(huì)產(chǎn)生反射、衰減一類的問題。這是因?yàn)樵趯㈦娙菪栽迦雮鬏斁€路時(shí),具有電容性元件的電容成分使傳輸線路中插入有電容性元件位置的特性阻抗(impedance)下降,造成該位置阻抗不匹配。在傳輸線路中存在阻抗不匹配的部分時(shí),由于信號(hào)的高頻率成分在特性阻抗不匹配的部分引起反射,發(fā)生回波損耗(return loss)。其結(jié)果會(huì)造成信號(hào)大幅衰減。此外,由反射在傳輸線路內(nèi)產(chǎn)生的不需要的輻射會(huì)產(chǎn)生噪聲。
在HDMI中,傳輸線路的特性阻抗的規(guī)定值(TDR規(guī)格)規(guī)定為100Ω±15%(High-Definition Multimedia Interface SpecificationVersionl.1)。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的是提供一種即使在使用電容性元件作為ESD對策時(shí),也能夠抑制特性阻抗下降的信號(hào)傳輸電路、電子設(shè)備、電纜以及連接器。
本發(fā)明的信號(hào)傳輸電路具有互相磁耦合的第一以及第二電感器;位于第一電感器的后段,與該第一電感器電并聯(lián)連接的第一電容性元件;位于第二電感器的后段,與該第二電感器電并聯(lián)連接的第二電容性元件;位于第一電感器與第一電容性元件之間,與第一電感器電串聯(lián)連接的第三電感器;位于第二電感器與第二電容性元件之間,與第二電感器電串聯(lián)連接的第四電感器。
本發(fā)明的信號(hào)傳輸電路,通過第一~第四電感器,可以抑制由第一及第二電容性元件引起的特性阻抗的下降。
優(yōu)選進(jìn)一步具有位于第一電容性元件的后段,并且與第三電感器電串聯(lián)連接的第五電感器;位于第二電容性元件的后段,并且與第四電感器電串聯(lián)連接的第六電感器。此時(shí),可以更進(jìn)一步抑制由第一以及第二電容性元件引起的特性阻抗的下降。
本發(fā)明的電子設(shè)備、電纜以及連接器,具有上述信號(hào)傳輸電路。
分別根據(jù)本發(fā)明的電子設(shè)備、電纜及連接器,如上所述,可以抑制由第一以及第二電容性元件引起的特性阻抗的下降。
根據(jù)本發(fā)明,即使在使用電容性元件作為ESD對策時(shí),也可以提供能夠抑制特性阻抗下降的信號(hào)傳輸電路、電子設(shè)備、電纜以及連接器。
根據(jù)以下給出的詳細(xì)說明并參照附圖,會(huì)更加清楚地理解本發(fā)明,但本發(fā)明并不僅限于此。
根據(jù)下述詳細(xì)說明會(huì)更加清楚本發(fā)明的應(yīng)用范圍。然而,應(yīng)當(dāng)理解這些詳細(xì)說明和特殊實(shí)例只是舉例說明本發(fā)明的優(yōu)選實(shí)施方式,本領(lǐng)域的技術(shù)人員從這些詳細(xì)說明可以不改變本發(fā)明的主旨和范圍進(jìn)行各式各樣的變更。
圖1是表示第一實(shí)施方式的信號(hào)傳輸電路的示意圖。
圖2是表示第一實(shí)施方式的信號(hào)傳輸電路的電路圖。
圖3是說明共模濾波器動(dòng)作的示意圖。
圖4是表示第一實(shí)施方式的信號(hào)傳輸電路的變形例的示意圖。
圖5是表示第一實(shí)施方式的信號(hào)傳輸電路的變形例的示意圖。
圖6是表示第一實(shí)施方式的信號(hào)傳輸電路的變形例的示意圖。
圖7是表示第二實(shí)施方式的信號(hào)傳輸電路的電路圖。
圖8是用于說明根據(jù)TDR法測定環(huán)境的圖。
圖9是用于說明根據(jù)TDR法的測定方法的圖。
圖10是表示根據(jù)TDR法測定結(jié)果的線圖。
圖11是表示根據(jù)TDR法測定結(jié)果的線圖。
圖12是表示根據(jù)TDR法測定結(jié)果的線圖。
具體實(shí)施例方式
下面,參照附圖詳細(xì)說明本發(fā)明的最佳實(shí)施方式。另外,在說明中,對于具有相同要素或相同功能的要素使用相同的符號(hào),并省略重復(fù)說明。
如圖1所示,數(shù)字電視1與DVD播放器2,用HDMI電纜3連接。HDMI電纜3是使用差動(dòng)傳輸方式的電纜,具有接線柱5、6(連接器)。HDMI電纜3的接線柱5與DVD播放器2的輸出部連接。HDMI電纜3的接線柱6與數(shù)字電視1的輸入部連接。由DVD播放器2輸出的數(shù)字信號(hào),通過HDMI電纜3被高速傳送到數(shù)字電視1。
數(shù)字電視1,在其輸入部具有信號(hào)傳輸電路SC1。如圖2所示,信號(hào)傳輸電路SC1包括具有互相磁耦合的第一及第二電感器11、12的共模濾波器10;第三及第四電感器21、22;第一及第二變阻器31、32。共模濾波器10包括與第一電感器11連接的輸入輸出端子13、14;與第二電感器12連接的輸入輸出端子15、16。共模濾波器10的輸入端子13、15,通過HDMI電纜3的接線柱6與數(shù)字電視1的輸入部連接,與接線柱6的對應(yīng)端子連接。
參照圖3說明共模濾波器10的結(jié)構(gòu)以及動(dòng)作。圖3是說明共模濾波器10的動(dòng)作的概略圖。
共模濾波器10由將互相絕緣的2根導(dǎo)線17、18在鐵氧體磁芯19上纏繞若干圈構(gòu)成。導(dǎo)線17構(gòu)成第一電感器11,導(dǎo)線18構(gòu)成第二電感器12。鐵氧體磁芯19的形狀并不限于如圖所示的環(huán)狀。
在本實(shí)施方式中,針對信號(hào),在差模(differential mode)下使用共模濾波器10。在差模中,如圖3中的(a)所示,信號(hào)SI以相反方向的信號(hào)被輸入導(dǎo)線17、18。由各導(dǎo)線17、18在鐵氧體磁芯19產(chǎn)生的磁通量F1、F2為相反方向的磁通量,起著互相消除的作用。所以,幾乎沒有由導(dǎo)線17、18產(chǎn)生的磁場MF所產(chǎn)生的阻抗(電感),所以信號(hào)SI幾乎沒有衰減地被輸出。
另一方面,針對共模噪聲CN,在共模狀態(tài)下使用共模濾波器10。如圖3中的(b)所示,在共模狀態(tài)中,共模噪聲CN,在導(dǎo)線17、18的相同方向產(chǎn)生。所以,由各導(dǎo)線17、18在鐵氧體磁芯19產(chǎn)生的磁通量F1、F2為方向相同的磁通量,起著互相增強(qiáng)的作用。所以,由導(dǎo)線17、18產(chǎn)生的磁場MF所產(chǎn)生的阻抗(電感)變高,幾乎不輸出共模噪聲CN。這樣,共模濾波器10就能夠使噪聲衰減。
接下來參照圖2。第三電感器21有輸入輸出端子23、24。第三電感器21的輸入端子23,與共模濾波器10的輸出端子14連接。第三電感器21,與第一電感器11電串聯(lián)連接。第三電感器21與第一電感器11沒有實(shí)質(zhì)上的磁耦合。第一變阻器31具有輸入輸出端子33、34。第一變阻器31的輸入端子33與第三電感器21的輸出端子24連接。第一變阻器31的輸出端子34與接地電位連接。由此,第一變阻器31位于第一電感器11及第三電感器21的后段位置,并與該第一電感器11及第三電感器21電并聯(lián)連接。第三電感器21位于第一電感器11與第一變阻器31之間。
第四電感器22具有輸入輸出端子25、26。第四電感器22的輸入端子25與共模濾波器10的輸出端子16連接。第四電感器22與第二電感器12電串聯(lián)連接。第四電感器22與第二電感器12沒有實(shí)質(zhì)上的磁耦合。第二變阻器32具有輸入輸出端子35、36。第二變阻器32的輸入端子35與第四電感器22的輸出端子26連接。第二變阻器32的輸出端子36與接地電位連接。由此,第二變阻器32位于第二電感器12以及第四電感器22的后段位置,并與該第二電感器12以及第四電感器22電并聯(lián)連接。第四電感器22位于第二電感器12與第二變阻器32之間的位置。
作為共模濾波器10,例如,可以使用TDK株式會(huì)社生產(chǎn)的ACM系列所包含的共模濾波器。作為第一以及第二變阻器31、32,例如,可以使用TDK株式會(huì)社生產(chǎn)的AVR系列所包含的層疊片式變阻器。
在如上所述的第一實(shí)施方式中,在第一及第二變阻器31、32的前段插入共模濾波器10(第一及第二電感器11、12),同時(shí),在共模濾波器10和第一及第二變阻器31、32之間分別插入第三及第四電感器21、22。由此,可以抑制由第一及第二變阻器31、32引起的特性阻抗下降。
在第一實(shí)施方式中,在第一及第二變阻器31、32的前段插入共模濾波器10。由此,從DVD播放器2輸出的信號(hào),幾乎不會(huì)伴隨著外來噪聲,通過HDMI電纜3及信號(hào)傳輸電路SC1輸入數(shù)字電視1。
接著,基于圖4~圖6說明第一實(shí)施方式的信號(hào)傳輸電路SC1的變形例的結(jié)構(gòu)。圖4~圖6表示的是第一實(shí)施方式的信號(hào)傳輸電路的變形例。
在圖4表示的變形例中,HDMI電纜3具有信號(hào)傳輸電路SC1。
在圖5表示的變形例中,DVD播放器2,在其輸出部具有信號(hào)傳輸電路SC1。
在圖6所表示的變形例中,HDMI電纜3的接線柱6(連接器)具有信號(hào)傳輸電路SC1。也可以由HDMI電纜3的接線柱5(連接器)具有信號(hào)傳輸電路SC1來代替HDMI電纜3的接線柱6具有的信號(hào)傳輸電路SC1。
在圖4~圖6表示任一個(gè)變形例中,都可以通過第一及第二變阻器31、32抑制特性阻抗的下降。
(第二實(shí)施方式)接著,基于圖7說明第二實(shí)施方式的信號(hào)傳輸電路的結(jié)構(gòu)。圖7表示的是第二實(shí)施方式的信號(hào)傳輸電路的電路圖。
數(shù)字電視1與第一實(shí)施方式相同,在其輸入部具有信號(hào)傳輸電路SC2。如圖7所示,信號(hào)傳輸電路SC2包括共模濾波器10;第三及第四電感器21、22;第一及第二變阻器31、32;第五及第六電感器41、42。
第五電感器41具有輸入輸出端子43、44。第五電感器41的輸入端子43與第三電感器21的輸出端子24連接。第五電感器41與第一電感器11及第三電感器21電串聯(lián)連接。由此,第五電感器41位于第一變阻器31的后段位置。
第六電感器42具有輸入輸出端子45、46。第六電感器42的輸入端子45與第四電感器22的輸出端子26連接。第六電感器42與第二電感器12及第四電感器22電串聯(lián)連接。由此,第五電感器42位于第二變阻器32的后段位置。
在如上所述的第二實(shí)施方式中,在第一及第二變阻器31、32的后段分別插入第五及第六電感器41、42。由此,可以抑制由第一及第二變阻器31、32引起的特性阻抗下降。
信號(hào)傳輸電路SC2,如圖4~圖6所示,可配置在HDMI電纜3、DVD播放器2或接線柱5、6(連接器)處。此時(shí),可以更進(jìn)一步抑制由第一及第二變阻器31、32引起的特性阻抗下降。
接著,通過本第一及第二實(shí)施方式,具體示出通過第一及第二變阻器可以抑制特性阻抗下降。這里,用TDR(Time DomainReflectometry)法測定信號(hào)傳輸電路的特性阻抗。所謂的TDR法是向傳輸線路送出階躍脈沖,通過測定特性阻抗的不連續(xù)之處所反射的脈沖,測量傳輸線路的特性阻抗的測定方法。
首先,基于圖8說明用TDR法的測定環(huán)境。在圖8所示的各測定環(huán)境中,高速示波器50與接收器IC52通過傳輸線路54連接。傳輸線路54具有同軸電纜56和信號(hào)傳輸電路58。高速示波器50具有TDR模塊51。高速示波器50通過TDR模塊51與同軸電纜56連接,同軸電纜56的另一端與信號(hào)傳輸電路58連接。信號(hào)傳輸電路58的另一端與接收器IC52連接。
作為高速示波器50,使用安捷倫科技公司(Agilent Technologies,Inc.)生產(chǎn)的Agilent86100寬帶示波器。作為TDR模塊51,使用安捷倫科技公司生產(chǎn)的54754差動(dòng)TDR插入式模塊。接收器IC52在電源斷開時(shí)有無限大的輸入阻抗,100%反射來自高速示波器50的信號(hào)。同軸電纜56由2根差動(dòng)信號(hào)線構(gòu)成,分別具有50Ω的特性阻抗。所以,同軸電纜56整體的特性阻抗為100Ω。
下面,基于圖8以及圖9說明TDR法的測定方法。首先,高速示波器50產(chǎn)生入射電壓階躍Ei,并將該入射電壓階躍Ei輸出到傳輸線路54。當(dāng)傳輸線路54上不存在特性阻抗的不連續(xù)點(diǎn)時(shí),入射電壓階躍Ei在接收器IC52直接被反射。此時(shí),在高速示波器50中,如圖9中的(a)所示,只表示入射電壓階躍Ei。另一方面,當(dāng)傳輸線路54的特性阻抗存在不連續(xù)處時(shí),在其不連續(xù)處入射電壓階躍的一部分被反射。此時(shí),在高速示波器50,如圖9中的(b)所示,反射波Er被代數(shù)追加并表示在入射電壓階躍Ei中。由該結(jié)果,可以求出特性阻抗不連續(xù)處的位置與特性阻抗的值。即,可以通過測定到反射波Er的時(shí)間T求出特性阻抗的不連續(xù)處的位置,同時(shí)可以通過反射波Er的值求出在不連續(xù)處的特性阻抗。
作為共模濾波器,使用ACM2012D-900(TDK株式會(huì)社制)。ACM2012D-900的特性阻抗為100Ω。ACM2012D-900的斷開頻率為3.5GHz。對于第一及第二變阻器,使用AVR161A1R1(TDK株式會(huì)社制)。AVR161A1R1的靜電容量為1.1pF。第三~第六電感器,使用MLK1005系列(TDK株式會(huì)社制)。
測定結(jié)果表示在圖10~圖12中。
參照圖10,特性I1是有信號(hào)傳輸電路58、第一及第二變阻器,沒有共模濾波器及第三~第六電感器的測定結(jié)果。由特性I1可知,受到第一及第二變阻器的影響特性阻抗下降,產(chǎn)生不匹配阻抗。
特性I2,是有信號(hào)傳輸電路58、第一及第二變阻器和共模濾波器,沒有第三~第六電感器的測定結(jié)果。在構(gòu)成信號(hào)傳輸電路58處,共模濾波器的輸出端子與第一及第二變阻器的輸入端子的傳輸線路上的間隔,即共模濾波器的輸出端子與第一及第二變阻器的輸入端子之間的時(shí)間長設(shè)定為23ps。
由特性I2可知,盡管信號(hào)傳輸電路58的特性阻抗在100Ω±15%的范圍內(nèi),依然受到第一及第二變阻器的影響特性阻抗下降。
特性I3~特性I5,是在信號(hào)傳輸電路58具有第一及第二變阻器、共模濾波器和第三及第四電感器時(shí),即信號(hào)傳輸電路58與上述第一實(shí)施方式的信號(hào)傳輸電路SC1結(jié)構(gòu)相同時(shí)的測定結(jié)果。特性I3,是在第三及第四電感器的電感值為1.0nH時(shí)測定的結(jié)果。特性I4,是在第三及第四電感器的電感值為1.5nH時(shí)測定的結(jié)果。特性I5,是在第三及第四電感器的電感值為2.2nH時(shí)測定的結(jié)果。在構(gòu)成信號(hào)傳輸電路58處,共模濾波器的輸出端子與第三及第四電感器的輸入端子在傳輸線路上的間隔,即共模濾波器的輸出端子與第三及第四電感器的輸入端子之間的時(shí)間長設(shè)定為20ps。同樣,第三及第四電感器的輸出端子與第一及第二變阻器的輸入端子在傳輸線路上的間隔,即第三及第四電感器的輸出端子與第一及第二變阻器的輸入端子之間的時(shí)間長設(shè)定為0ps。
由特性I3~I(xiàn)5可知,可以抑制由第一及第二變阻器的影響引起的特性阻抗的下降。
由特性I5可知,在第三及第四電感器的電感值為2.2nH時(shí),雖然在第一及第二變阻器的位置特性阻抗下降,但是其他位置的特性阻抗變高。本發(fā)明人認(rèn)為產(chǎn)生這樣特性阻抗變高的位置起因于第三及第四電感器的電感值。所以,優(yōu)選第三及第四電感器的電感值為1~2nH。
接著,參照圖11。特性I6及特性I7,是在信號(hào)傳輸電路58有第一及第二變阻器、共模濾波器和第三~第六電感器時(shí),即是在信號(hào)傳輸電路58與上述第二實(shí)施方式的信號(hào)傳輸電路SC2具有相同結(jié)構(gòu)時(shí)的測定結(jié)果。特性I6,是在第三~第六電感器的電感值為1.0nH時(shí)測定的結(jié)果。特性I7,是在第三及第四電感器的電感值為1.0nH,并且使第五及第六電感器為支路(by pass)時(shí)的測定結(jié)果。在構(gòu)成信號(hào)傳輸電路58處,共模濾波器的輸出端子與第三及第四電感器的輸入端子在傳輸線路上的間隔,即共模濾波器的輸出端子與第三及第四電感器的輸入端子之間的時(shí)間長設(shè)定為0ps。同樣,第三及第四電感器的輸出端子與第一及第二變阻器的輸入端子在傳輸線路上的間隔,即第三及第四電感器的輸出端子與第一及第二變阻器的輸入端子之間的時(shí)間長設(shè)定為0ps。同樣,第一及第二變阻器的輸入端子與第五及第六電感器的輸入端子在傳輸線路上的間隔,即第一及第二變阻器的輸入端子與第五及第六電感器的輸入端子之間的時(shí)間長設(shè)定為0ps。
由特性I6可知,可以更進(jìn)一步抑制由第一及第二變阻器的影響引起的特性阻抗的下降。
接著,參照圖12。特性I8~I(xiàn)10,是在信號(hào)傳輸電路58有第一及第二變阻器、共模濾波器和第三~第六電感器時(shí),即是在信號(hào)傳輸電路58與上述第二實(shí)施方式的信號(hào)傳輸電路SC2具有相同結(jié)構(gòu)時(shí)的測定結(jié)果。特性I8,是在第三及第四電感器的電感值為1.5nH,第五及第六電感器的電感值為1.0nH時(shí)測定的結(jié)果。特性I9,是在第三~第六電感器的電感值為1.5nH時(shí)測定的結(jié)果。特性I10,是在第三及第四電感器的電感值為1.5nH,并且使第五及第六電感器為支路時(shí)的測定結(jié)果。在構(gòu)成信號(hào)傳輸電路58處,共模濾波器的輸出端子與第三及第四電感器的輸入端子在傳輸線路上的間隔,即共模濾波器的輸出端子與第三及第四電感器的輸入端子之間的時(shí)間長設(shè)定為0ps。同樣,第三及第四電感器的輸出端子與第一及第二變阻器的輸入端子在傳輸線路上的間隔,即第三及第四電感器的輸出端子與第一及第二變阻器的輸入端子之間的時(shí)間長設(shè)定為0ps。同樣,第一及第二變阻器的輸入端子與第五及第六電感器的輸入端子在傳輸線路上的間隔,即第一及第二變阻器的輸入端子與第五及第六電感器的輸入端子之間的時(shí)間長設(shè)定為0ps。
由特性I8以及I9可知,可以更進(jìn)一步抑制由第一及第二變阻器的影響引起的性阻抗的下降。
由以上的敘述,可以確認(rèn)本第一及第二實(shí)施方式的有用性。
由上述測定結(jié)果可知,第三~第六電感器的電感值,優(yōu)選小于10nH,更優(yōu)選為1~2nH。這是因?yàn)槿缟纤?,第三~第六電感器的電感值?huì)產(chǎn)生特性阻抗變高的位置,導(dǎo)致阻抗匹配不充分。
共模濾波器的輸出端子與第三及第四電感器的輸入端子在傳輸線路上的間隔,第三及第四電感器的輸出端子與第一及第二變阻器的輸入端子在傳輸線路上的間隔,以及第一及第二變阻器的輸入端子和第五及第六電感器的輸入端子在傳輸線路上的間隔,越短越好。這是因?yàn)楦鞫俗娱g的傳輸線路(例如,基板的導(dǎo)線圖形)具有電感成分及電容成分,這些電感成分及電容成分是妨礙阻抗匹配的主要原因。
在使用共模濾波器作為噪聲濾波器時(shí),有時(shí)在信號(hào)線間連接電容器(例如,參照日本專利特開2004-40444號(hào)公報(bào))。但是,在本第一及第二實(shí)施方式中在信號(hào)線間連接有電容器時(shí),會(huì)產(chǎn)生不需要的電容成分,從而無法達(dá)到阻抗匹配的目的。所以,在本第一及第二實(shí)施方式中,信號(hào)線間沒有連接電容器。
以上,對本發(fā)明的最佳實(shí)施方式進(jìn)行了說明,但本發(fā)明并不僅限定于這些實(shí)施方式。例如,信號(hào)傳輸電路SC1、SC2,并不限于上述位置,也可以由DVD播放器2輸出后,進(jìn)入數(shù)字電視1的最初的電路的前面。DVD播放器2,也可以是個(gè)人電腦、機(jī)頂盒等其他的源機(jī)器。HDMI電纜3,也可以是對應(yīng)于DVI、USB、IEEE等規(guī)格的電纜。數(shù)字電視1,也可以是LCD監(jiān)視器和放映機(jī)等其他的接收器。
在第一及第二實(shí)施方式中使用變阻器作為第一及第二電容性元件,但也可以使用齊納二極管等電容性元件作為第一及第二電容性元件。
作為共模濾波器10,除了使用將互相絕緣的2根導(dǎo)線在鐵氧體磁芯纏繞數(shù)圈構(gòu)成的線圈型共模濾波器外,也可以使用層疊型共模濾波器或由薄膜形成技術(shù)形成的導(dǎo)線圖形的層疊型共模濾波器。
共模濾波器10的輸入輸出端子由金屬制的端子電極構(gòu)成時(shí),也可以將該端子電極用作第三及第四電感器21、22。此時(shí),為了得到上述阻抗值需要設(shè)定端子電極的尺寸(例如,電極寬度等)。
從本發(fā)明的詳細(xì)說明看出,本發(fā)明可進(jìn)行多種方式的變化。這些變化不是對本發(fā)明的宗旨和范圍的背離,并且對于本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說,顯而易見的這些修改都在以下權(quán)利要求的范圍內(nèi)。
權(quán)利要求
1.一種信號(hào)傳輸電路,其特征在于,具有互相磁耦合的第一及第二電感器;位于所述第一電感器的后段,與該第一電感器電并聯(lián)連接的第一電容性元件;位于所述第二電感器的后段,與該第二電感器電并聯(lián)連接的第二電容性元件;位于所述第一電感器與所述第一電容性元件之間,與所述第一電感器電串聯(lián)連接的第三電感器;位于所述第二電感器與所述第二電容性元件之間,與所述第二電感器電串聯(lián)連接的第四電感器。
2.如權(quán)利要求1所述的信號(hào)傳輸電路,其特征在于,進(jìn)一步具有位于所述第一電容性元件的后段,與所述第三電感器電串聯(lián)連接的第五電感器;位于所述第二電容性元件的后段,與所述第四電感器電串聯(lián)連接的第六電感器。
3.一種具有權(quán)利要求1所述的信號(hào)傳輸電路的電子設(shè)備。
4.一種具有權(quán)利要求2所述的信號(hào)傳輸電路的電子設(shè)備。
5.一種具有權(quán)利要求1所述的信號(hào)傳輸電路的電纜。
6.一種具有權(quán)利要求2所述的信號(hào)傳輸電路的電纜。
7.一種具有權(quán)利要求1所述的信號(hào)傳輸電路的連接器。
8.一種具有權(quán)利要求2所述的信號(hào)傳輸電路的連接器。
全文摘要
本發(fā)明涉及一種信號(hào)傳輸電路,包括第一至第四電感器和第一及第二變阻器。第一及第二電感器相互磁耦合。第一變阻器位于第一電感器的后段,與該第一電感器電并聯(lián)連接。第三電感器位于第一電感器與第一變阻器之間,與該第一電感器電串聯(lián)連接。第二變阻器位于第二電感器的后段,與該第二電感器電并聯(lián)連接。第四電感器位于第二電感器與第二變阻器之間,與該第二電感器電串聯(lián)連接。
文檔編號(hào)H04L25/02GK1747250SQ20051009877
公開日2006年3月15日 申請日期2005年9月7日 優(yōu)先權(quán)日2004年9月7日
發(fā)明者友成壽緒, 黑嶋敏浩 申請人:Tdk株式會(huì)社