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擴頻鐘控的制作方法

文檔序號:7676003閱讀:272來源:國知局
專利名稱:擴頻鐘控的制作方法
擴頻鐘控
背景技術(shù)
擴頻鐘控是用于減少時鐘式系統(tǒng)比如微處理器或I/O (輸/V輸出)鏈
路中的輻射發(fā)射(也稱為EMI (電磁干擾)或RFI (無線頻率干擾))的
技術(shù)。其原理在圖1和圖2中示出。標(biāo)稱時鐘頻率Fdk是數(shù)據(jù)可被處理或
傳送的平均速率。通過在圖2中以F他整數(shù)倍為中心的尖峰粗略地近似使
用固定速率時鐘的系統(tǒng)中的EMI頻鐠。如圖1所示當(dāng)時鐘頻率隨時間改
變時,圖2中的峰趨于發(fā)散。盡管各次諧波的總能量不變,峰會因為能量
在更寬頻率范圍發(fā)散而減小。圖1示出了對于一般選擇的三角波形調(diào)制中 頻率與時間的關(guān)系。
圖3示出了現(xiàn)有技術(shù)中擴頻時鐘產(chǎn)生電路的例子。如圖所示,電路 300使用了鑒頻鑒相器(PFD) 302,電荷泵304,環(huán)路濾波器306,加法 器308,壓控振蕩器(VCO) 310,和^J績分頻器312。不用加法器308, 電路300對應(yīng)于常規(guī)的電荷泵鎖相環(huán)(PLL )。反饋分頻器312強制使得 輸出時鐘頻率是參考時鐘頻率的整數(shù)倍。PFD 302比較參考時鐘的相位和 反饋分頻器之輸出的相位,并輸出與比較差值成比例的信號。如果反饋分 頻器312的輸出的相位滯后于參考時鐘的相位,在PFD 302的第一輸出 端314a輸出指示相位差的電壓脈沖。相反,如果>^饋分頻器312的輸出 的相位領(lǐng)先于參考時鐘的相位,則在PFD 302的第二輸出端314b輸出指 示相位差的電壓脈沖。第一和第二輸出端314衫L耦接到電荷泵304中,電 荷泵將來自的PFD302的電壓脈沖轉(zhuǎn)化成電流脈沖。電荷泵304產(chǎn)生的電 流脈沖依次被環(huán)路濾波器306整合。在VCO 310的輸入端添加的調(diào)制信 號316使得輸出時鐘頻率以與調(diào)制信號相同的周期隨時間變化。
輸出時鐘頻率外形的幅度和形狀大體上仿照調(diào)制信號,但是受到幾個 不理想因素影響。第一,調(diào)制(電壓)信號與輸出時鐘頻率之間的比例常 數(shù)由受到工藝、供電電壓和溫度(PVT)變化影響的VCO增益Kvco確 定。第二,反饋環(huán)路衰減了在PLL環(huán)路帶寬內(nèi)的調(diào)制信號的頻率分量。 VCO噪聲抑制或建立時間的需求常使得充分地限制PLL帶寬以避免調(diào)制 信號明顯失真的做法不可實現(xiàn)。這種結(jié)果可通過調(diào)制信號的預(yù)加重來緩 解,但是由于PVT變化和器件不匹配的原因,調(diào)制信號預(yù)加重^J^被實現(xiàn)并且不能完全消除這種結(jié)果。
基于PLL的擴頻時鐘產(chǎn)生還受到其它限制。比如,難以編程調(diào)制參 數(shù)或改變模擬波形的基本調(diào)制形狀。由這樣的系統(tǒng)產(chǎn)生的擴頻時鐘的自動 測試也是4艮難的,因為需要檢測和處理大量密集分布的時鐘沿。
2005年6月21日發(fā)布的名稱為"用于合成時鐘信號的方法和裝置" 的美國專利US6卯9311 ( '311專利)公開了一種數(shù)字時鐘合成的技術(shù), 其通過引用全部結(jié)合于此。'311專利中公開的數(shù)字時鐘合成電路之一被 示于圖4中。如圖所示,電路400包括時鐘產(chǎn)生電路402、多路復(fù)用電路 404和時鐘合成電路406。時鐘產(chǎn)生電路402包括產(chǎn)生64種延遲形式的參 考時鐘的延遲鎖相環(huán)(DLL),多路復(fù)用電路404包括兩個64:1多路復(fù)用 器405a, 405b,并且時鐘合成電路406包括2:1多路復(fù)用器408和觸發(fā)器 410'
圖5示出了從圖4中的DLL輸出的時鐘相位的示意圖,如圖所示, 由DLL輸出的延遲時鐘可在時間上均勻分開,使得DLL[i和DLL[i+l
之間的延遲差值是參考時鐘周期的1/64。
假定合成的時鐘初始為低,該2:1多路復(fù)用器408選擇"R"多路復(fù) 用器405a的輸出。"R"多路復(fù)用器405a選擇的時鐘的上升沿導(dǎo)致觸發(fā) 器410跳變并且2:1多路復(fù)用器408現(xiàn)在選擇"F"多路復(fù)用器405b的輸 出。"F"多路復(fù)用器405b選擇的時鐘的上升沿導(dǎo)致觸發(fā)器410再次跳變 并回到初始狀態(tài)。此方法允許合成帶有由多路復(fù)用器405a-b的選定抽頭 (tap)確定的任意分布(在參考時鐘周期的1/64內(nèi)分布)的上升沿和下 降沿的時鐘。圖6示出了當(dāng)上升沿位置設(shè)定在抽頭(tap) "8"并且下降 沿位置設(shè)定在抽頭(tap ) "28"時圖4的電路連同特定節(jié)點上的所得波形。

發(fā)明內(nèi)容
依據(jù)本發(fā)明的一個方面的方法,包括下述步驟接收多個時鐘信號; 將所述多個時鐘信號中選定的若干信號提供給時鐘合成電路;使用所述時 鐘合成電路來產(chǎn)生合成的時鐘信號,所述合成的時鐘信號具有由所述多個 對鐘信號中選定的若干信號的跳變確定的跳變;并對從所述多個時鐘信號 中選擇提供給所述時鐘合成電路的所述若干信號進(jìn)行控制,使得時鐘合成 電路產(chǎn)生擴頻時鐘信號。
依據(jù)本發(fā)明另一方面的裝置,包括時鐘產(chǎn)生電路、多路復(fù)用電路、時鐘合成電路和狀態(tài)機電路。所述時鐘產(chǎn)生電路被配置成產(chǎn)生多個時鐘信 號。所述多路復(fù)用電路包括耦接到所述時鐘產(chǎn)生電路以從中接收所述多個 時鐘信號的多個時鐘輸入端,至少 一個控制輸入端,以及至少 一個輸出端, 并被配置成根據(jù)在所述至少一個控制輸入端接收到的至少一個控制信號 的狀態(tài)從所述多個時鐘信號中選擇在所述至少一個輸出端提供的若干特
定信號。所述時鐘合成電i^L耦接到所述多路復(fù)用電路的至少一個輸出端 以從中接收所述多個時鐘信號中選定的若千信號,并且被配置成輸出合成 的時鐘信號,所述合成的時鐘信號具有由所述多個時鐘信號中選定的若干 信號的跳變確定的跳變。所述狀態(tài)機電路被耦接到所述多路復(fù)用電路以向 其提供所述至少一個控制信號,并被配置成可改變所述至少一個控制信號 的狀態(tài)使得所述多路復(fù)用電路從所述多個時鐘信號中選擇在至少一個輸 出端提供的若干特定信號,由此所述時鐘合成電路產(chǎn)生作為擴頻時鐘信號 的合成的時鐘信號。
依據(jù)本發(fā)明的另一方面的方法,包括下述步驟接收多個時鐘信號, 每個都在低于特定值的標(biāo)稱頻率振蕩;將所述多個時鐘信號中選定的若干 信號提供給時鐘合成電路;使用所述時鐘合成電路來產(chǎn)生合成的時鐘信 號,其具有由所述多個時鐘信號中選定的若干信號的跳變確定的跳變;并 對從所述多個時鐘信號中選擇提供給所述時鐘合成電路的若干信號進(jìn)行 控制,使得時鐘合成電路產(chǎn)生在高于特定值的標(biāo)稱頻率振蕩的合成的時鐘 信號。
依據(jù)本發(fā)明另一方面的裝置,其包括時鐘產(chǎn)生電路、多路復(fù)用電路、 時鐘合成電路和狀態(tài)機電路。所述時鐘產(chǎn)生電膝故配置成產(chǎn)生多個時鐘信 號,每個都在低于特定值的標(biāo)稱頻率振蕩。所述多路復(fù)用電路包括耦接到 所述時鐘產(chǎn)生電路以從中接收所述多個時鐘信號的多個時鐘輸入端,至少 一個控制輸入端,以及至少一個輸出端,并被配置成祁^據(jù)在所述至少一個 控制輸入端接收到的至少一個控制信號的狀態(tài)從所述多個時鐘信號中選 擇在所述至少一個輸出端提供的若干特定信號。所述時鐘合成電路被耦接 到所述多路復(fù)用電路的至少一個輸出端以從中接收所述多個時鐘信號中 選定的若干信號,并且被配置成輸出合成的時鐘信號,所述合成的時鐘信 號具有由所述多個時鐘信號中選定的若干信號的跳變確定的跳變。所述狀 態(tài)機電路被耦接到所述多路復(fù)用電路以向其提供所述至少 一個控制信號, 并被配置成改變所述至少一個控制信號的狀態(tài)使得所述多路復(fù)用電路從 所述多個時鐘信號中選擇在至少一個輸出端提供的若干特定信號,由此所 述時鐘合成電路致使合成的時鐘信號在高于特定值的標(biāo)稱頻率振蕩。依據(jù)本發(fā)明的另一方面的方法,其包括下述步驟接收至少三個時鐘 信號;基于至少一個控制信號的狀態(tài)從所述至少三個時鐘信號中選擇各個 的信號提供給時鐘合成電路;使用所述時鐘合成電路來產(chǎn)生合成的時鐘信 號,所述合成的時鐘信號具有由所述至少三個時鐘信號中選定的若千信號 的跳變確定的跳變;并響應(yīng)于至少一個時鐘信號重復(fù)地在所述至少一個控 制信號的至少三個不同狀態(tài)中循環(huán),使得在所述至少三個狀態(tài)的每個循環(huán) 期間為所述時鐘合成電路提供所述至少三個時鐘信號的至少三個不同信 號。
依據(jù)本發(fā)明另一方面的裝置,其包括時鐘產(chǎn)生電路、多路復(fù)用電路、 時鐘合成電路和狀態(tài)機電路,所述時鐘產(chǎn)生電路被配置成產(chǎn)生至少三個時 鐘信號。所述多路復(fù)用電路包括耦接到所述時鐘產(chǎn)生電路以從中接收至少 三個時鐘信號的至少三個時鐘輸入端,至少一個控制輸入端,以及至少一 個輸出端,并被配置成基于在所述至少 一個控制輸入端接收到的至少 一個 控制信號從所述至少三個時鐘信號中選擇在至少 一個輸出端提供的若千 特定信號.所述時鐘合成電路被耦接到所述多路復(fù)用電路的至少一個輸出 端以從中接收所述至少三個時鐘信號中選定的若干信號,并且被配置成輸 出合成的時鐘信號,所述合成的時鐘信號具有由所述至少三個時鐘信號中 選定的若干信號的跳變確定的跳變。所述狀態(tài)機電游^L耦接到所述多路復(fù) 用電路以向其提供所述至少一個控制信號,并被配置成響應(yīng)于至少一個時 鐘信號重復(fù)地在所述至少一個控制信號的至少三個不同狀態(tài)中循環(huán)"吏得 所迷多路復(fù)用電路在所述狀態(tài)機的每個循環(huán)期間為所述至少一個輸出端 提供所述多個時鐘信號的至少三個不同信號。


圖1是示出了與現(xiàn)有的擴頻鐘控技 目關(guān)的作為時間的函數(shù)的時鐘 頻率如何變化的示意圖2是示出了使用擴頻鐘控而不是固定速率鐘控如何基本上減少系 統(tǒng)的EMI (電磁干擾)頻鐠的示意圖3是現(xiàn)有技術(shù)中基于鎖相環(huán)的擴頻時鐘產(chǎn)生電路的框圖4是現(xiàn)有技術(shù)中數(shù)字時鐘合成電路的框圖5是示出了圖4所示的M遲鎖相環(huán)輸出的時鐘相位的示意圖6示出圖4所示現(xiàn)有技術(shù)電路中示例配置的框圖和圖4所示現(xiàn)有技到的波形的對應(yīng)波形示意圖7是本發(fā)明中示例性實施例的框圖8是體現(xiàn)本發(fā)明各方面的基于延遲鎖相環(huán)的倍頻器的框圖9是示出了當(dāng)圖8中電路使用"階躍"M的特定值時該電路特定 節(jié)點上波形的波形圖10包括示出了相位如何是頻率積分的示意圖11是示出了相位波形如何通過離散波形近似的示意圖,在所迷離 散波形中相位只能變化某個單位延遲的整數(shù)倍;
圖12是體現(xiàn)了本發(fā)明各方面的擴頻時鐘產(chǎn)生器的框圖13是示出圖12所示狀態(tài)機引擎的示例配置的框圖和圖12所示狀 態(tài)機中特定節(jié)點上得到的波形的對應(yīng)波形示意圖14示出了當(dāng)圖12中擴頻時鐘產(chǎn)生器電路使用"階躍"M的特定 值時擴頻時鐘產(chǎn)生器的特定節(jié)點上波形的波形具體實施例方式
前面通過引用結(jié)合的美國專利US6卯9311中公開的數(shù)字時鐘合成技 術(shù)可被擴展,比如用于產(chǎn)生頻率高于參考時鐘頻率的擴頻時鐘和/或輸出 時鐘。圖7示出了可達(dá)到這目標(biāo)的電路700的框圖。如圖所示,與圖4 中的電路(上面討論的)以及'311專利公開的其它相似電路類似,所述 電路700包括時鐘產(chǎn)生電路702,多路復(fù)用電路704,以及時鐘合成電路 706。然而與這些電路不同的是,電路700有利地使用了用于動態(tài)控制選 擇由多路復(fù)用電路704輸出的時鐘信號的狀態(tài)機電路708。應(yīng)當(dāng)理解'311 專利中公開的用于實現(xiàn)時鐘產(chǎn)生電路702、多路復(fù)用電路704和/或時鐘合 成電路706的功能的各個電路和/或技術(shù)中任一均可被用到本發(fā)明中的各 個實施例中。
在一些實施例中,所述狀態(tài)機電路708可被配置成使得電路700產(chǎn)生 頻率高于參考時鐘頻率的合成后時鐘。這個實例可用于比如既需要精確定 時控制又需要參考時鐘倍頻的系統(tǒng)中.圖8中示出了電路800的例子,其 中狀態(tài)機電路708被配置以完成這個效果。如圖所示,狀態(tài)機電路708 可包括兩個部分708a, 708b,每個部分提供動態(tài)改變的六位控制信號給 各個多路復(fù)用器705a, 705b。在所示例子中,狀態(tài)機708的708a部分包括觸發(fā)器802a和加法器804a,兩者一起為多路復(fù)用器705a動態(tài)產(chǎn)生六 位控制信號TAP—R,并且狀態(tài)機708的708b部分包括觸發(fā)器802b和加 法器804b,兩者一起為多路復(fù)用器705b動態(tài)產(chǎn)生六位控制信號TAP—F。 如圖所示,觸發(fā)器802a和802b可由多路復(fù)用器705a和705b分別選S并 且提供給時鐘合成電路706的相同時鐘信號鐘控。因此,每個這樣的時鐘 信號可引起控制信號TAP一R和TAP—F的值增加"階躍"^被設(shè)定的 值。在一些實施例中,所ii "階躍"&是可編程的并因此可被調(diào)整用于 不同的應(yīng)用或同一應(yīng)用的不同使用時期。圖8中的狀態(tài)機電路708因此可 用于動態(tài)地產(chǎn)生上升沿和下降沿抽頭(tap),所以合成后時鐘可在參考時 鐘的單個周期內(nèi)具有多個上升沿和下降沿。
圖9示出了當(dāng)"階躍"M等于16時圖8中電路參考節(jié)點上波形的 波形圖。在圖8的示例電路中(其中DLL702在參考時鐘的每個周期內(nèi)產(chǎn) 生64個均勻分布的時鐘信號),輸出時鐘頻率是參考時鐘頻率的"64/階 躍"倍。因此,圖9的例子中的合成的時鐘頻率是參考時鐘頻率的四倍。
除了或代替導(dǎo)致產(chǎn)生具有頻率高于參考時鐘頻率的合成后時鐘,圖7 中的狀態(tài)機電路708可被配置成使得電路700產(chǎn)生數(shù)控擴頻時鐘信號。如 圖IO所示,因為相位(延遲)只是頻率的積分所以頻率調(diào)制等價于相位 調(diào)制。圖11示出了理想相位波形如何被離散波形所近似,在離散波形中 相位只能改變某一單位延遲的整數(shù)倍。
圖12示出了除了產(chǎn)生具有頻率高于參考頻率的合成后時鐘,還能夠 實現(xiàn)這一離斜目位延遲的電路。如圖所示,圖12中的實施例等同于圖8 中的實施例,除了在狀態(tài)機電路708中出現(xiàn)了三個額外的元件。特別是狀 態(tài)機電路708的708a和708b部分分別包括另外3: 1多路復(fù)用器1202a 和1202b,并且提供了產(chǎn)生控制信號和輸出至多路復(fù)用器1202a和1202b 的狀態(tài)機引擎708c。
狀態(tài)機引擎708c可在合成后時鐘的每個沿被鐘控,并且可選擇多路 復(fù)用器控制信號TAP一R和TAP一F在相鄰的上升/下降沿之間增加的量。 多路復(fù)用器1202a和1202b可比如在"階躍"和"階躍+ l"之間轉(zhuǎn)換以 增加延遲,以;Mt "階躍"和"階躍-1"之間轉(zhuǎn)換以減少延遲。因為頻 率調(diào)制可完全M遲增加和減少的模式確定,而延遲增加和減少的模式又 被狀態(tài)機708c確定,所以調(diào)制參數(shù)和形狀可被數(shù)字編程。狀態(tài)機引擎708c 也可容易地在生產(chǎn)中使用標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字測試技術(shù)比如掃描鏈來測試。由于僅有 的模擬元件是延遲線自身,在PVT范圍內(nèi)的穩(wěn)定性是非常好的,并且使用反饋的情況下其整個延遲是穩(wěn)定的。
圖13示出了可用于三角波調(diào)制的狀態(tài)機引擎708c的一可能實現(xiàn)框 圖,連同示出了在框圖中參考的各節(jié)點上可呈現(xiàn)的所得波形的波形圖。如 圖所示,計數(shù)器1302可產(chǎn)生用于"N/2"周期的"+ l"輸出,接著是用 于"N/2"周期的輸出,這里"N"確定調(diào)制周期。然后計數(shù)器的 輸出可被第一累加器1304積分以產(chǎn)生三角波,并然后被第二累加器1306 積分以產(chǎn)生延遲波形。然后所述延遲波形可以"Q"為單位間隔進(jìn)行量化, 這里"Q"確定擴展的頻率。在最后步驟中(未示出),當(dāng)量化的延遲波 形在相鄰時鐘周期之間分別是沒有變化、有正變化或有負(fù)變化時,狀態(tài)機 引擎708c可向多路復(fù)用器1202a, 1202b輸出控制信號以選擇"階躍"、 "階躍+ l"或"階躍-1"。
圖14是示出了當(dāng)"階躍"M被設(shè)定在"16"時圖12中被參考的電 路節(jié)點上呈現(xiàn)何種波形的波形圖。
在一些實施例中,可產(chǎn)生量化的延遲波形使得時鐘頻率波形接近那些 在美國專利US5448627中公開的波形,該美國專利通過引用4^P結(jié)合于 此。
盡管在多路復(fù)用電路704中使用兩個分立的多路復(fù)用器705a, 705b 在可得到的合成的時鐘速率方面提供某些優(yōu)勢,但在可替選的實施例中可 替選地使用單個多路復(fù)用器。在一些實施例中,狀態(tài)機電路708可比如被 編程以在適當(dāng)時間點(如,可確定合成的信號的上升時間的時間點,確定 合成的時鐘信號的下降時間的下一個時間點,等等)從來自DLL 702的 所有時鐘信號中選擇各時鐘信號,并且單獨的反轉(zhuǎn)型觸發(fā)器可用于代替時 鐘合成電路,所述時鐘合成電路與在'311專利中公開的電路類似地響應(yīng) 于兩個分別選擇的時鐘輸入。
經(jīng)過詳細(xì)描述本發(fā)明的幾個實施例,本領(lǐng)域技術(shù)人員可容易地進(jìn)行各 種修改和改進(jìn)。這些修改和改進(jìn)應(yīng)在本發(fā)明的范圍和精神之內(nèi)。因此,上 述描述僅是舉例,并非意在限定。本發(fā)明僅由如下面的權(quán)利要求和等效方 案規(guī)定的范圍所限定。
權(quán)利要求
1.一種方法,包括以下步驟(a)接收多個時鐘信號;(b)將所述多個時鐘信號中選定的若干信號提供給時鐘合成電路;(c)使用所述時鐘合成電路來產(chǎn)生合成的時鐘信號,所述合成的時鐘信號具有由所述多個時鐘信號中選定的若干信號的跳變而確定的跳變;以及(d)對從所述多個時鐘信號中選擇提供給所述時鐘合成電路的所述若干信號進(jìn)行控制,使得所述時鐘合成電路產(chǎn)生擴頻時鐘信號。
2. 如權(quán)利要求1所述方法,其中所述多個時鐘信號包括至少三個時 鐘信號,所述至少三個時鐘信號分別是參考時鐘信號的不同延遲形式。
3. 如權(quán)利要求1或2所述的方法,其中 所述步驟(c)包括下述步驟(cl)每次所述合成的時鐘信號處于笫一狀態(tài)時,響應(yīng)于檢測到所述多 個時鐘信號中選定的第一信號的狀態(tài)變化,將所述合成的時鐘信號從所述 第一狀態(tài)改變到第二狀態(tài),以及(c2)每次所述合成的時鐘信號處于所述第二狀態(tài)時,響應(yīng)于檢測到所 述多個時鐘信號中選定的第二信號的狀態(tài)變化,將所述合成的時鐘信號從 所述第二狀態(tài)改變到所述第一狀態(tài);以及所述步驟(d)包括對從所述多個時鐘信號中選擇所述選定的第一和第 二時鐘信號進(jìn)行控制,使得所述時鐘合成電路產(chǎn)生所述擴頻時鐘信號。
4. 如權(quán)利要求3所述的方法,其中所述步驟(a)包括在第一和第二多路復(fù)用器每個的輸入端接收所述多 個時鐘信號,所述多路復(fù)用器具有耦接到所述時鐘合成電路的輸出端以向 所述時鐘合成電i^供所述多個時鐘信號中選定的第 一和第二信號;以及所述步驟(d)包括控制所述第 一和第二多路復(fù)用器輸出所述多個時鐘 信號中選定的第一和第二信號,使得所述時鐘合成電路產(chǎn)生所述擴頻時鐘 信號。
5. 如權(quán)利要求l-4中任一所述的方法,其中所述多個時鐘信號中每個都在低于特定值的標(biāo)稱頻率振蕩,并且所述步驟(d)進(jìn)一步包括對從所述 多個時鐘信號中選擇提供給所述時鐘合成電路的若干信號進(jìn)行控制,這樣 所述時鐘合成電路使所述合成的時鐘信號在高于所述特定值的標(biāo)稱頻率 振蕩。
6. —種方法,包括以下步驟(a) 接收多個時鐘信號,每個時鐘信號都在低于特定值的標(biāo)稱頻率振蕩;(b) 將所述多個時鐘信號中選定的若干信號提供給時鐘合成電路;(c) 使用所述時鐘合成電路產(chǎn)生合成的時鐘信號,該合成的時鐘信 號具有由所述多個時鐘信號中選定的若干信號的跳變確定的跳變;以及(d) 對從所述多個時鐘信號中選擇提供給所述時鐘合成電路的若干 信號進(jìn)行控制,使得所述時鐘合成電路產(chǎn)生在高于特定值的標(biāo)稱頻率振蕩 的合成的時鐘信號。
7. 如權(quán)利要求6所述的方法,其中所述多個時鐘信號包括至少三個 時鐘信號,所述至少三個時鐘信號分別是參考時鐘信號的不同延遲形式。
8. 如權(quán)利要求6或7所述的方法,其中所述步驟(c)包括每次所述合成的時鐘信號處于第一狀態(tài)時,響應(yīng)于 檢測到所述多個時鐘信號中選定的第一信號的狀態(tài)變化,將所述合成的時 鐘信號從所述第一狀態(tài)改變到第二狀態(tài),以及,每次所述合成的時鐘信號 處于所述第二狀態(tài)時,響應(yīng)于檢測到所述多個時鐘信號中選定的第二信號 的狀態(tài)變化,將所述合成的時鐘信號從所述第二狀態(tài)改變到所述第一狀 態(tài);以及所述步驟(d)包括對從所述多個時鐘信號中選擇所述選定的第 一和第 二時鐘信號進(jìn)行控制,使得所述時鐘合成電路產(chǎn)生在高于所述特定值的標(biāo) 稱頻率振蕩的所述合成的時鐘信號。
9. 如權(quán)利要求8所述的方法,其中所述步驟(a)包括在第一和第二多路復(fù)用器每個的輸入端接收所述多 個時鐘信號,所述第一和第二多路復(fù)用器具有耦接到所述時鐘合成電路的 輸出端以向所述時鐘合成電路提供所述多個時鐘信號中選定的第 一和第 二信號;以及所述步驟(d)包括控制所述第 一和第二多路復(fù)用器輸出所述多個時鐘信號中選定的第一和第二信號,使得所述時鐘合成電路產(chǎn)生在高于所述特 定值的標(biāo)稱頻率振蕩的合成的時鐘信號。
10. —種裝置,包括時鐘產(chǎn)生電路,該時鐘產(chǎn)生電膝故配置成產(chǎn)生至少三個時鐘信號;多路復(fù)用電路,該多路復(fù)用電路包括耦接到所述時鐘產(chǎn)生電路以從中 接收所述至少三個時鐘信號的至少三個時鐘輸入端、至少 一個控制輸入 端、以及至少一個輸出端,所述多路復(fù)用電路被配置成基于在所述至少一 個控制輸入端接收到的至少一個控制信號從所述至少三個時鐘信號中選 擇在所述至少 一個輸出端提供的若干特定信號;時鐘合成電路,該時鐘合成電M耦接到所述多路復(fù)用電路的所述至 少一個輸出端以從中接收所述至少三個時鐘信號中選定的若干信號,并且 所述時鐘合成電g配置成輸出合成的時鐘信號,該合成的時鐘信號具有 由所述至少三個時鐘信號中選定的若干信號的跳變確定的跳變.狀態(tài)機電路,該狀態(tài)機電i M^接到所述多路復(fù)用電路以向其提供所 述至少一個控制信號,所述狀態(tài)機電路被配置成響應(yīng)于至少一個時鐘信 號,重復(fù)地在至少一個控制信號的至少三個不同狀態(tài)中循環(huán),4吏得所述多 路復(fù)用電路在所述狀態(tài)機的每個循環(huán)期間為所述至少一個輸出端提供所 述多個時鐘信號的至少三個不同信號。
11. 如權(quán)利要求10所述的裝置,其中所述時鐘產(chǎn)生電i^L配置成產(chǎn) 生所述至少三個時鐘信號,〗吏得所述至少三個時鐘信號包括至少三個分別 是參考時鐘信號的不同延遲形式的時鐘信號。
12. 如權(quán)利要求10或11所述的裝置,其中所述時鐘合成電路被配 置成使得每次所述合成的時鐘信號處于第一狀態(tài)時,響應(yīng)于檢測到所述 至少三個時鐘信號中選定的第一信號的狀態(tài)變化,所述合成的時鐘信號從 所述第一狀態(tài)改變到笫二狀態(tài);以及使得每次所述合成的時鐘信號處于所 述笫二狀態(tài)時,響應(yīng)于檢測到所述至少三個時鐘信號中選定的第二信號的 狀態(tài)變化,所述合成的時鐘信號從所述第二狀態(tài)改變到所述第一狀態(tài)。
13. 如權(quán)利要求12所述的裝置,其中所述多路復(fù)用電路包括第一和第二多路復(fù)用器,每個所述第一和第二 多路復(fù)用器具有耦接到所述時鐘產(chǎn)生電路以從中接收所述至少三個時鐘 信號的至少三個輸入端,所述第一多路復(fù)用器具有耦接到所述時鐘合成電 路以向其提供所述至少三個時鐘信號中選定的第一信號的第一輸出端,并且所述第二多路復(fù)用器具有耦接到所述時鐘合成電路以向其提供所述至少三個時鐘信號中選定的第二信號的第二輸出端;以及所述狀態(tài)機電路被配置成向所述第 一 多路復(fù)用器提供至少 一個第一 控制信號,所述至少一個第一控制信號從所述至少三個時鐘信號中選擇在 所述第 一輸出端提供的所述信號,并向所述第二多路復(fù)用器提供所述至少 一個第二控制信號,所述至少一個第二控制信號從所述至少三個時鐘信號 中選擇在所述第二輸出端提供的所述信號。
14. 如權(quán)利13所述的裝置,其中所述狀態(tài)機電路被配置成響應(yīng)于檢 測到所述至少三個時鐘信號中選定的第一信號的狀態(tài)變化,改變所述至少 一個第一控制信號的狀態(tài);以及響應(yīng)于檢測到所述至少三個時鐘信號中選 定的第二信號的狀態(tài)變化,改變所述至少一個第二控制信號的狀態(tài)。
15. 如權(quán)利10-14中任何一個所述的裝置,其中所述狀態(tài)機電路被配 置成控制所述至少一個控制信號的狀態(tài),〗吏得所述時鐘合成電路產(chǎn)生擴頻 時鐘信號。
16. 如權(quán)利10-15中任何一個所述的裝置,其中所述時鐘產(chǎn)生電# 配置成產(chǎn)生所述至少三個時鐘信號,使得所述至少三個時鐘信號中每個都 在低于特定值的標(biāo)稱頻率振蕩,并且所述狀態(tài)機電路被配置成改變所述至 少一個控制信號的狀態(tài),使得所述時鐘合成電路產(chǎn)生在高于所述特定值的 標(biāo)稱頻率振蕩的合成的時鐘信號。
全文摘要
狀態(tài)機電路可用來控制多路復(fù)用電路,所述多路復(fù)用電路從多個輸入時鐘信號中選擇各個信號并將各個信號提供至?xí)r鐘合成電路,所述時鐘合成電路響應(yīng)于這樣的輸入時鐘信號產(chǎn)生合成的時鐘信號。所述狀態(tài)機例如可被配置成使得所述合成的時鐘信號是擴頻時鐘信號和/或具有比每個輸入時鐘信號高的標(biāo)稱頻率的時鐘信號。
文檔編號H04B15/04GK101411064SQ200780010406
公開日2009年4月15日 申請日期2007年2月16日 優(yōu)先權(quán)日2006年2月22日
發(fā)明者史蒂文·德克, 大衛(wèi)·P·福利, 陳建榮, 馬克·T·薩尤克 申請人:模擬裝置公司
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