本發(fā)明涉及時序檢測,尤其涉及一種時序校準環(huán)路、控制方法和數(shù)模轉(zhuǎn)換器。
背景技術(shù):
1、數(shù)模轉(zhuǎn)換器(digital?to?analog?converters,?dac)是將離散數(shù)字信號轉(zhuǎn)換為連續(xù)模擬信號的元器件,在通信、衛(wèi)星、雷達、電子對抗、航空航天、儀器儀表等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用場景。隨著現(xiàn)代社會對信息容量的要求日益增加,數(shù)模轉(zhuǎn)換器對數(shù)據(jù)傳輸速率的要求也更高。
2、隨著數(shù)據(jù)信號速率的不斷提高,相鄰時鐘間隔越來越小,在進行數(shù)據(jù)信號合成時,數(shù)據(jù)信號的跳變沿可能發(fā)生偏斜和抖動,容易造成采樣亞穩(wěn)態(tài)和數(shù)據(jù)順序混亂的問題。現(xiàn)有技術(shù)一般通過增加大量的觸發(fā)器或鎖存器來擴大時序約束范圍。這會使得電路延遲增加,進而惡化了時鐘傳輸?shù)馁|(zhì)量。因此,現(xiàn)有技術(shù)對時序調(diào)整的效果較差。
技術(shù)實現(xiàn)思路
1、本發(fā)明提供了一種時序校準環(huán)路、控制方法和數(shù)模轉(zhuǎn)換器,以解決時序調(diào)整效果較差的問題。
2、根據(jù)本發(fā)明的一方面,提供了一種時序校準環(huán)路,包括:
3、時鐘生成模塊,用于生成分頻信號和至少兩個不同相位的時鐘信號;
4、至少兩個輸入模塊,與所述時鐘生成模塊連接,所述輸入模塊用于接收初始數(shù)據(jù)信號,并根據(jù)所述分頻信號同步各所述初始數(shù)據(jù)信號,生成第一數(shù)據(jù)信號;
5、至少兩個采樣模塊,與所述輸入模塊和所述時鐘生成模塊連接,用于根據(jù)所述第一數(shù)據(jù)信號和所述時鐘信號,輸出至少兩個不同相位的第二數(shù)據(jù)信號;
6、調(diào)節(jié)模塊,與所述時鐘生成模塊連接,用于根據(jù)所述分頻信號生成第一測試信號;并根據(jù)所述第一測試信號和所述時鐘信號生成至少兩個不同相位的第二測試信號;并根據(jù)所述第二測試信號控制所述分頻信號的時序移動,生成時序移動后的分頻信號;其中,所述第一測試信號的相位由所述分頻信號的相位確定,所述第二測試信號的相位由所述時鐘信號的相位確定;
7、所述時序移動后的分頻信號用于同步所述第一數(shù)據(jù)信號,并通過所述采樣模塊輸出至少兩個不同相位的同步后的第二數(shù)據(jù)信號;
8、輸出模塊,與所述采樣模塊和所述時鐘生成模塊連接,用于將至少兩個同步后的所述第二數(shù)據(jù)信號合成為一個輸出信號。
9、可選地,所述調(diào)節(jié)模塊包括:
10、輸入單元,與所述時鐘生成模塊連接,用于傳輸所述第一測試信號;所述第一測試信號的相位與所述第一數(shù)據(jù)信號的相位相同;
11、至少兩個第一采樣單元,與所述輸入單元和所述時鐘生成模塊連接,用于根據(jù)所述第一測試信號和所述時鐘信號輸出至少兩個不同相位的所述第二測試信號;至少兩個所述第二測試信號的相位分別與至少兩個所述第二數(shù)據(jù)信號的相位一一對應(yīng);
12、至少一個第二采樣單元,與所述第一采樣單元連接,用于根據(jù)所述第二測試信號生成判斷信號;
13、控制單元,與所述第二采樣單元連接,用于根據(jù)所述判斷信號生成控制信號,控制所述時鐘生成模塊進行所述分頻信號的時序調(diào)節(jié)。
14、可選地,所述控制單元包括:
15、邏輯門,與所述第二采樣單元連接,用于接收所述判斷信號;
16、有限狀態(tài)機,連接于所述邏輯門和所述時鐘生成模塊之間,用于根據(jù)所述判斷信號生成所述控制信號。
17、可選地,所述時鐘生成模塊包括:
18、分頻單元,用于生成所述分頻信號;
19、相位插值單元,與所述分頻單元和所述控制單元連接,用于根據(jù)所述控制信號,進行所述分頻信號的時序調(diào)節(jié);
20、相位延遲單元,與所述采樣模塊連接,用于生成至少兩個不同相位的時鐘信號;
21、脈沖觸發(fā)單元,與所述輸出模塊連接,用于向所述輸出模塊提供時鐘脈沖信號。
22、可選地,所述輸入模塊、所述輸出模塊和所述輸入單元包括:多路復(fù)用器;
23、所述輸出模塊根據(jù)所述時鐘脈沖信號,將至少兩個所述第二數(shù)據(jù)信號合成為一個輸出信號。
24、可選地,所述輸入模塊的數(shù)量為四個;所述采樣模塊的數(shù)量為四個;所述時鐘信號包括:0°時鐘信號、90°時鐘信號、180°時鐘信號和270°時鐘信號。
25、根據(jù)本發(fā)明的另一方面,提供了一種時序校準環(huán)路的控制方法,應(yīng)用于本發(fā)明任意實施例所述的時序校準環(huán)路,該方法包括:
26、將所述第一測試信號轉(zhuǎn)換為至少兩個具有不同相位的所述第二測試信號;
27、根據(jù)所述第二測試信號生成控制信號,控制所述分頻信號的時序移動。
28、可選地,所述根據(jù)所述第二測試信號生成控制信號,控制所述分頻信號的時序移動包括:
29、根據(jù)0°時鐘的第二測試信號和180°時鐘的第二測試信號生成第一判斷信號,根據(jù)90°時鐘的第二測試信號和270°時鐘的第二測試信號生成第二判斷信號;
30、根據(jù)所述第一判斷信號和所述第二判斷信號更新所述控制信號,控制所述分頻信號的時序移動。
31、可選地,所述根據(jù)所述第二測試信號生成所述控制信號,控制所述分頻信號的時序移動之后包括:
32、將所述分頻信號的時序鎖定,至少兩個所述第二數(shù)據(jù)信號合成為一個輸出信號并輸出。
33、根據(jù)本發(fā)明的另一方面,提供了一種數(shù)模轉(zhuǎn)換器,包括:本發(fā)明任意實施例所述的時序校準環(huán)路。
34、本發(fā)明實施例所提供的技術(shù)方案,通過設(shè)置調(diào)節(jié)模塊,可將第一測試信號采樣生成具有不同相位的多個第二測試信號,通過對第二測試信號相對時序位置關(guān)系的檢測,即可判斷第一數(shù)據(jù)信號與時鐘信號的相對時序位置。當(dāng)時序位置錯誤時,通過控制分頻信號的時序移動,從而得到正確時序的第一數(shù)據(jù)信號。本發(fā)明實施例無需改變原有的時序約束條件,通過對第一測試信號的實時采樣和對第二測試信號的實時檢測,并進行反饋調(diào)節(jié),即可實現(xiàn)對第一數(shù)據(jù)信號的時序校準。因此,本發(fā)明的時序調(diào)節(jié)無需改變原有的時序約束條件,不會導(dǎo)致電路延遲的增加,使電路具有較高的時鐘傳輸?shù)馁|(zhì)量,具有較好的調(diào)節(jié)效果。
35、應(yīng)當(dāng)理解,本部分所描述的內(nèi)容并非旨在標(biāo)識本發(fā)明的實施例的關(guān)鍵或重要特征,也不用于限制本發(fā)明的范圍。本發(fā)明的其它特征將通過以下的說明書而變得容易理解。
1.一種時序校準環(huán)路,其特征在于,包括:
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的時序校準環(huán)路,其特征在于,所述調(diào)節(jié)模塊包括:
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的時序校準環(huán)路,其特征在于,所述控制單元包括:
4.根據(jù)權(quán)利要求2所述的時序校準環(huán)路,其特征在于,所述時鐘生成模塊包括:
5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的時序校準環(huán)路,其特征在于,所述輸入模塊、所述輸出模塊和所述輸入單元包括:多路復(fù)用器;
6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的時序校準環(huán)路,其特征在于,所述輸入模塊的數(shù)量為四個;所述采樣模塊的數(shù)量為四個;所述時鐘信號包括:0°時鐘信號、90°時鐘信號、180°時鐘信號和270°時鐘信號。
7.一種時序校準環(huán)路的控制方法,其特征在于,應(yīng)用于權(quán)利要求1-6任一項所述的時序校準環(huán)路,該方法包括:
8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的時序校準環(huán)路的控制方法,其特征在于,所述根據(jù)所述第二測試信號生成控制信號,控制所述分頻信號的時序移動包括:
9.根據(jù)權(quán)利要求7所述的時序校準環(huán)路的控制方法,其特征在于,所述根據(jù)所述第二測試信號生成所述控制信號,控制所述分頻信號的時序移動之后包括:
10.一種數(shù)模轉(zhuǎn)換器,其特征在于,包括:權(quán)利要求1-6任一項所述的時序校準環(huán)路。