CN107995135A - 信道衰减补偿***、方法、电路、存储介质及处理器 - Google Patents

信道衰减补偿***、方法、电路、存储介质及处理器 Download PDF

Info

Publication number
CN107995135A
CN107995135A CN201711046562.XA CN201711046562A CN107995135A CN 107995135 A CN107995135 A CN 107995135A CN 201711046562 A CN201711046562 A CN 201711046562A CN 107995135 A CN107995135 A CN 107995135A
Authority
CN
China
Prior art keywords
channel
common
sampled data
mode voltage
differential signal
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201711046562.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN107995135B (zh
Inventor
巫朝发
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Chipone Technology Beijing Co Ltd
Original Assignee
Chipone Technology Beijing Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Chipone Technology Beijing Co Ltd filed Critical Chipone Technology Beijing Co Ltd
Priority to CN201711046562.XA priority Critical patent/CN107995135B/zh
Publication of CN107995135A publication Critical patent/CN107995135A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN107995135B publication Critical patent/CN107995135B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03006Arrangements for removing intersymbol interference
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/06Receivers
    • H04B1/10Means associated with receiver for limiting or suppressing noise or interference
    • H04B1/12Neutralising, balancing, or compensation arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/06Receivers
    • H04B1/10Means associated with receiver for limiting or suppressing noise or interference
    • H04B1/12Neutralising, balancing, or compensation arrangements
    • H04B1/123Neutralising, balancing, or compensation arrangements using adaptive balancing or compensation means
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03878Line equalisers; line build-out devices

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)

Abstract

本发明公开了一种信道衰减补偿***、方法、电路、存储介质及处理器。该方法包括:确定发送端传输的差分信号因信道衰减而发生异常;对初始信道共模电压进行调节,生成调整后的信道共模电压;根据调整后的信道共模电压与参考电压的比较结果确定信道衰减的补偿量。本发明解决了相关技术中所采用的信道补偿模式需要使用额外的辅助信道的技术问题。

Description

信道衰减补偿***、方法、电路、存储介质及处理器
技术领域
本发明涉及数据处理领域,具体而言,涉及一种信道衰减补偿***、方法、电路、存储介质及处理器。
背景技术
目前,在高速串行数据通信中,由于受到信道衰减与趋肤效应等因素的影响,接收端所接收到的串行数据往往会受到严重的符号间干扰。为此,可以在串行数据的接收端通过使用均衡器来补偿信道衰减,进而采用判决反馈均衡器来消除符号间干扰。但是,由于信道衰减幅度的不确定性和补偿均衡器受工艺的偏差等因素影响,上述补偿过程会存在欠补偿或者过度补偿的问题。
为此,相关技术中提供了一种补偿模式,其采用上电后发送端与接收端通过协议补偿调节的方式来完成。该方案需要在发送端与接收端之间传输数据的基础上,还需要增加一个辅助通道以便接收端向发送端反馈补偿结果,例如:过度补偿或补偿不足。由此可见,该方案的缺陷在于:需要额外使用辅助信道。
针对上述的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
本发明至少部分实施例提供了一种信道衰减补偿***、方法、电路、存储介质及处理器,以至少解决相关技术中所采用的信道补偿模式需要使用额外的辅助信道的技术问题。
根据本发明其中一实施例的一个方面,提供了一种信道衰减补偿***,包括:
自适应补偿调节组件,用于确定从发送端接收到的差分信号因信道衰减而发生异常;共模调节组件,与自适应补偿调节组件相连接,用于在自适应补偿调节组件的调节下生成调整后的信道共模电压;共模检测组件,与共模调节组件相连接,用于根据调整后的信道共模电压与参考电压的比较结果确定信道衰减的补偿量。
可选地,自适应补偿调节组件包括:第一比较器,用于接收差分信号,并通过辅助时钟信号对差分信号进行采样,生成第一采样数据;第二比较器,用于接收差分信号,并通过数据时钟信号对差分信号进行采样,生成第二采样数据;异或门,分别与第一比较器和第二比较器相连接,用于将第一采样数据与第二采样数据进行比较,得到比较结果;伪误码率计算元件,与异或门相连接,用于在根据比较结果确定第一采样数据与第二采样数据是否不同,并在第一采样数据与第二采样数据不同时,对初始信道共模电压进行调节。
可选地,辅助时钟信号是通过对数据时钟信号进行延时处理后得到的信号。
可选地,共模检测组件包括:第三比较器,用于在调整后的信道共模电压高于参考电压时,调大补偿量,以使眼图的开眼宽度达到第一预设阈值,以及在调整后的信道共模电压低于参考电压时,调小补偿量,以使眼图的开眼宽度达到第二预设阈值。
根据本发明其中一实施例,还提供了一种信道衰减补偿方法,包括:
确定发送端传输的差分信号因信道衰减而发生异常;对初始信道共模电压进行调节,生成调整后的信道共模电压;根据调整后的信道共模电压与参考电压的比较结果确定信道衰减的补偿量。
可选地,确定差分信号因信道衰减而发生异常包括:通过辅助时钟信号对差分信号进行采样,生成第一采样数据;通过数据时钟信号对差分信号进行采样,生成第二采样数据;将第一采样数据与第二采样数据进行比较,得到比较结果;根据比较结果确定第一采样数据与第二采样数据是否不同,并在第一采样数据与第二采样数据不同时,确定差分信号发生异常。
可选地,辅助时钟信号是通过对数据时钟信号进行延时处理后得到的信号。
可选地,根据比较结果确定信道衰减的补偿量包括以下之一:如果调整后的信道共模电压高于参考电压,则调大补偿量,以使眼图的开眼宽度达到第一预设阈值;如果调整后的信道共模电压低于参考电压,则调小补偿量,以使眼图的开眼宽度达到第二预设阈值。
根据本发明其中一实施例,还提供了一种存储介质,存储介质包括存储的程序,其中,在程序运行时控制存储介质所在设备执行上述信道衰减补偿方法。
根据本发明其中一实施例,还提供了一种处理器,处理器用于运行程序,其中,程序运行时执行上述信道衰减补偿方法。
根据本发明其中一实施例,还提供了一种信道衰减补偿电路,包括:前向均衡器、输出驱动器以及上述信道衰减补偿***,其中,前向均衡器的输出端与输出驱动器的输入端相连接,输出驱动器的输出端通过信道与自适应补偿调节组件相连接,共模检测组件的输出端与前向均衡器的输入端相连接。
在本发明至少部分实施例中,采用确定发送端传输的差分信号因信道衰减而发生异常的方式,通过对初始信道共模电压进行调节,生成调整后的信道共模电压以及根据调整后的信道共模电压与参考电压的比较结果确定信道衰减的补偿量,达到了自适应调节发送端均衡器补偿信道衰减的目的,从而降低了信道衰减补偿的操作复杂度、提升了信道衰减补偿的准确性、避免自适应调节补偿电路参数受到工艺偏差影响,进而解决了相关技术中所采用的信道补偿模式需要使用额外的辅助信道的技术问题。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是根据本发明其中一实施例的信道衰减补偿***的结构框图;
图2是根据本发明其中一优选实施例的自适应发送端均衡器调节过程的示意图;
图3是根据本发明其中一优选实施例的误码率检测与均衡调节原理的示意图;
图4是根据本发明其中一实施例的信道衰减补偿方法的流程图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。
需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、***、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
根据本发明其中一实施例,提供了一种信道衰减补偿***的实施例,需要说明的是,在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机***中执行,并且,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。
图1是根据本发明其中一实施例的信道衰减补偿***的结构框图,该***可以应用于高速串行数据通信等实际场景。如图1所示,该信道衰减补偿***包括:自适应补偿调节组件10,用于确定从发送端接收到的差分信号因信道衰减而发生异常;共模调节组件20,与自适应补偿调节组件相连接,用于在自适应补偿调节组件的调节下生成调整后的信道共模电压;共模检测组件30,与共模调节组件相连接,用于根据调整后的信道共模电压与参考电压的比较结果确定信道衰减的补偿量。
通过上述***,可以采用确定发送端传输的差分信号因信道衰减而发生异常的方式,通过对初始信道共模电压进行调节,生成调整后的信道共模电压以及根据调整后的信道共模电压与参考电压的比较结果确定信道衰减的补偿量,达到了自适应调节发送端均衡器补偿信道衰减的目的,从而降低了信道衰减补偿的操作复杂度、提升了信道衰减补偿的准确性、避免自适应调节补偿电路参数受到工艺偏差影响,进而解决了相关技术中所采用的信道补偿模式需要使用额外的辅助信道的技术问题。
上述差分信号因信道衰减而发生异常主要是指差分信号在传输过程中因信道衰减发生数据丢失,进而导致从发送端向接收端传输的差分信号为不完整信号。为此,自适应补偿条件组件是可以根据差分信号的变化智能调节初始信道共模电压的反馈控制组件。
可选地,自适应补偿调节组件10可以包括:第一比较器,用于接收差分信号,并通过辅助时钟信号对差分信号进行采样,生成第一采样数据;第二比较器,用于接收差分信号,并通过数据时钟信号对差分信号进行采样,生成第二采样数据;异或门,分别与第一比较器和第二比较器相连接,用于将第一采样数据与第二采样数据进行比较,得到比较结果;伪误码率计算元件,与异或门相连接,用于在根据比较结果确定第一采样数据与第二采样数据是否不同,并在第一采样数据与第二采样数据不同时,对初始信道共模电压进行调节。
图2是根据本发明其中一优选实施例的自适应发送端均衡器调节过程的示意图。如图2所示,在发送端,前向均衡器(FFE)经由输出(TX)驱动器在数据信道上向接收端发送差分信号。接收端的自适应补偿调节组件在经由连续时间线性均衡器(CTLE)接收到来自于发送端的差分信号之后,将该差分信号分别输入至第一比较器与第二比较器。此时,在自适应补偿调节组件中,采用辅助时钟对输入至第一比较器的差分信号进行采样,得到第一采样数据,以及采用数据时钟对输入至第二比较器的差分信号进行采样,得到第二采样数据。如果通过异或门发现第一采样数据与第二采样数据不同,则确定采用伪误码率计算元件执行信道共模电压调节。然后,在共模调节组件中,对初始的信道共模电压进行调节,得到调整后的信道共模电压,其中,在信道共模电压调节过程中,既可以采用一次性调节的方式得到调整后的信道共模电压,也可以采用分次逐步调节的方式得到调整后的信道共模电压,进而利用高速数据信道通过反向传输控制信号来实现信道共模电压的调节。另外,上述自适应发送端均衡器调节过程可以在一次补偿调节结束后关闭自适应补偿调节组件,以降低功耗。
图3是根据本发明其中一优选实施例的误码率检测与均衡调节原理的示意图。如图3所示,如果发现数据时钟信号采样的数据与辅助时钟信号采样的数据不同,则确定差分信号在传输过程中发生异常。通过扫描辅助时钟信号偏离数据时钟信号的相位,实现精确地补偿调节。
可选地,上述辅助时钟信号是通过对数据时钟信号进行延时处理后得到的信号。
在优选实施过程中,上述数据时钟信号可以通过但不限于以下方式之一生成辅助时钟信号:
(1)相位插值器(Phase Interpolator);
(2)延迟锁相环(Delay Locked Loop,简称为DLL);
(3)延时(Delay)。
可选地,共模检测组件包括:第三比较器,用于在调整后的信道共模电压高于参考电压时,调大补偿量,以及在调整后的信道共模电压低于参考电压时,调小补偿量。
如上述图2和图3所示,在共模检测组件中,第三比较器将调整后的信道共模电压与参考电压进行比较。如果调整后的信道共模电压高于参考电压,则调大信道衰减的补偿量,以使眼图的开眼宽度(eye width)达到第一预设阈值;如果调整后的信道共模电压低于参考电压,则调小信道衰减的补偿量,以使眼图的开眼宽度达到第二预设阈值。
眼图是由多个数字信号波形叠加而成的图形,其形状与眼睛相类似。数字信号的眼图能够清楚地反映上述差分信号因信道衰减而发生异常后所产生的误码率是否在实际应用过程中的可容忍范围内。因此,如果由上述异常所导致的误码率越高,则会导致眼图的开眼宽度越小。而如果希望改善上述差分信号因信道衰减而发生异常的情况,则需要通过上述补偿量来进行调节。
为此,通过比较调整后的信道共模电压低于参考电压可以确定补偿量的调整方向(调大或调小),但是,最终目的都在于:使眼图的开眼宽度增大到符合可容忍范围的特定预设阈值。在具体设置过程中,上述第一预设阈值与第二预设阈值可以相同,也可以不同,这两个参数的具体取值可以根据实际应用场景的需求灵活地确定。
在上述运行环境下,本申请提供了如图4所示的信道衰减补偿方法。图4是根据本发明其中一实施例的信道衰减补偿方法的流程图,如图4所示,该方法包括如下步骤:
步骤S42,确定发送端传输的差分信号因信道衰减而发生异常;
步骤S44,对初始信道共模电压进行调节,生成调整后的信道共模电压;
步骤S46,根据调整后的信道共模电压与参考电压的比较结果确定信道衰减的补偿量。
通过上述步骤,可以采用确定发送端传输的差分信号因信道衰减而发生异常的方式,通过对初始信道共模电压进行调节,生成调整后的信道共模电压以及根据调整后的信道共模电压与参考电压的比较结果确定信道衰减的补偿量,达到了自适应调节发送端均衡器补偿信道衰减的目的,从而降低了信道衰减补偿的操作复杂度、提升了信道衰减补偿的准确性、避免自适应调节补偿电路参数受到工艺偏差影响,进而解决了相关技术中所采用的信道补偿模式需要使用额外的辅助信道的技术问题。
可选地,在步骤S42中,确定差分信号因信道衰减而发生异常可以包括以下执行步骤:
步骤S421,通过辅助时钟信号对差分信号进行采样,生成第一采样数据;
步骤S422,通过数据时钟信号对差分信号进行采样,生成第二采样数据;
步骤S423,将第一采样数据与第二采样数据进行比较,得到比较结果;
步骤S424,根据比较结果确定第一采样数据与第二采样数据是否不同,并在第一采样数据与第二采样数据不同时,确定差分信号发生异常。
可选地,辅助时钟信号是通过对数据时钟信号进行延时处理后得到的。
在优选实施过程中,上述数据时钟信号可以通过但不限于以下方式之一生成辅助时钟信号:
(1)相位插值器(Phase Interpolator);
(2)延迟锁相环(Delay Locked Loop,简称为DLL);
(3)延时(Delay)。
可选地,在步骤S46中,根据比较结果确定信道衰减的补偿量可以包括以下方式之一:
方式一、如果调整后的信道共模电压高于参考电压,则调大补偿量,以使眼图的开眼宽度达到第一预设阈值;
方式二、如果调整后的信道共模电压低于参考电压,则调小补偿量,以使眼图的开眼宽度达到第二预设阈值。
根据本发明其中一实施例,还提供了一种存储介质,存储介质包括存储的程序,其中,在程序运行时控制存储介质所在设备执行上述三维模型的部位点击处理方法。上述存储介质可以包括但不限于:U盘、只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
根据本发明其中一实施例,还提供了一种处理器,处理器用于运行程序,其中,程序运行时执行上述三维模型的部位点击处理方法。上述处理器可以包括但不限于:微处理器(MCU)或可编程逻辑器件(FPGA)等的处理装置。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
在本发明的上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的技术内容,可通过其它的方式实现。其中,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如所述单元的划分,可以为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个***,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,单元或模块的间接耦合或通信连接,可以是电性或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可为个人计算机、服务器或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (11)

1.一种信道衰减补偿***,其特征在于,包括:
自适应补偿调节组件,用于确定从发送端接收到的差分信号因信道衰减而发生异常;
共模调节组件,与所述自适应补偿调节组件相连接,用于在所述自适应补偿调节组件的调节下生成调整后的信道共模电压;
共模检测组件,与所述共模调节组件相连接,用于根据所述调整后的信道共模电压与参考电压的比较结果确定信道衰减的补偿量。
2.根据权利要求1所述的***,其特征在于,所述自适应补偿调节组件包括:
第一比较器,用于接收所述差分信号,并通过辅助时钟信号对所述差分信号进行采样,生成第一采样数据;
第二比较器,用于接收所述差分信号,并通过数据时钟信号对所述差分信号进行采样,生成第二采样数据;
异或门,分别与所述第一比较器和所述第二比较器相连接,用于将所述第一采样数据与所述第二采样数据进行比较,得到比较结果;
伪误码率计算元件,与所述异或门相连接,用于在根据所述比较结果确定所述第一采样数据与所述第二采样数据是否不同,并在所述第一采样数据与所述第二采样数据不同时,对初始信道共模电压进行调节。
3.根据权利要求2所述的***,其特征在于,所述辅助时钟信号是通过对所述数据时钟信号进行延时处理后得到的信号。
4.根据权利要求1所述的***,其特征在于,所述共模检测组件包括:
第三比较器,用于在所述调整后的信道共模电压高于所述参考电压时,调大所述补偿量,以使眼图的开眼宽度达到第一预设阈值,以及在所述调整后的信道共模电压低于所述参考电压时,调小所述补偿量,以使眼图的开眼宽度达到第二预设阈值。
5.一种信道衰减补偿方法,其特征在于,包括:
确定发送端传输的差分信号因信道衰减而发生异常;
对初始信道共模电压进行调节,生成调整后的信道共模电压;
根据所述调整后的信道共模电压与参考电压的比较结果确定信道衰减的补偿量。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,确定所述差分信号因信道衰减而发生异常包括:
通过辅助时钟信号对所述差分信号进行采样,生成第一采样数据;
通过数据时钟信号对所述差分信号进行采样,生成第二采样数据;
将所述第一采样数据与所述第二采样数据进行比较,得到比较结果;
根据所述比较结果确定所述第一采样数据与所述第二采样数据是否不同,并在所述第一采样数据与所述第二采样数据不同时,确定所述差分信号发生异常。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述辅助时钟信号是通过对所述数据时钟信号进行延时处理后得到的信号。
8.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,根据所述比较结果确定信道衰减的补偿量包括以下之一:
如果所述调整后的信道共模电压高于所述参考电压,则调大所述补偿量,以使眼图的开眼宽度达到第一预设阈值;
如果所述调整后的信道共模电压低于所述参考电压,则调小所述补偿量,以使眼图的开眼宽度达到第二预设阈值。
9.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质包括存储的程序,其中,在所述程序运行时控制所述存储介质所在设备执行权利要求5至8中任意一项所述的信道衰减补偿方法。
10.一种处理器,其特征在于,所述处理器用于运行程序,其中,所述程序运行时执行权利要求5至8中任意一项所述的信道衰减补偿方法。
11.一种信道衰减补偿电路,其特征在于,包括:前向均衡器、输出驱动器以及权利要求1至4中任意一项所述的信道衰减补偿***,其中,所述前向均衡器的输出端与所述输出驱动器的输入端相连接,所述输出驱动器的输出端通过信道与所述自适应补偿调节组件相连接,所述共模检测组件的输出端与所述前向均衡器的输入端相连接。
CN201711046562.XA 2017-10-31 2017-10-31 信道衰减补偿***、方法、电路、存储介质及处理器 Active CN107995135B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201711046562.XA CN107995135B (zh) 2017-10-31 2017-10-31 信道衰减补偿***、方法、电路、存储介质及处理器

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201711046562.XA CN107995135B (zh) 2017-10-31 2017-10-31 信道衰减补偿***、方法、电路、存储介质及处理器

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN107995135A true CN107995135A (zh) 2018-05-04
CN107995135B CN107995135B (zh) 2021-07-23

Family

ID=62030472

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201711046562.XA Active CN107995135B (zh) 2017-10-31 2017-10-31 信道衰减补偿***、方法、电路、存储介质及处理器

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN107995135B (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111865339A (zh) * 2019-04-09 2020-10-30 瑞昱半导体股份有限公司 传送器、接收器及混合式收发器
CN112910605A (zh) * 2021-02-18 2021-06-04 联想(北京)有限公司 信号调整方法、装置和电子设备
WO2022105468A1 (zh) * 2020-11-17 2022-05-27 中兴通讯股份有限公司 模拟均衡器的校正方法、控制芯片、接收机及存储介质

Citations (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2001037447A1 (en) * 1999-11-19 2001-05-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method for selecting timeslot power control mode based on mobile station characteristics
US20050084020A1 (en) * 2003-09-05 2005-04-21 Hidekazu Kikuchi Data receiving device
US20070047969A1 (en) * 2005-08-31 2007-03-01 Fujitsu Limited Differential quadrature phase-shift modulator and method for setting driving voltage thereof
CN101179297A (zh) * 2006-11-09 2008-05-14 索尼株式会社 数据接收设备
CN101192387A (zh) * 2006-11-27 2008-06-04 中华映管股份有限公司 适应补偿电源装置及其驱动方法
CN101425326A (zh) * 2007-10-31 2009-05-06 三星电子株式会社 半导体存储设备的判决反馈均衡器电路及其初始化方法
CN101592967A (zh) * 2008-05-28 2009-12-02 原相科技股份有限公司 进行温度补偿的参考电压调整电路及其相关的传送机装置
CN101848007A (zh) * 2009-03-27 2010-09-29 台湾积体电路制造股份有限公司 用于串行接收机中的数字自适应均衡器的装置和方法
CN101926121A (zh) * 2008-02-01 2010-12-22 拉姆伯斯公司 具有增强的时钟和数据恢复的接收器
US20120201289A1 (en) * 2010-09-13 2012-08-09 Abdalla Mohamed Decision feedback equalizer and transceiver
CN104378321A (zh) * 2014-11-26 2015-02-25 英特格灵芯片(天津)有限公司 自适应均衡参数调整、传输性能测试的集成方法和电路
CN104660227A (zh) * 2015-03-07 2015-05-27 浙江大学 适用于多电平脉冲幅度调制的自适应连续时间线性均衡器
US20150180642A1 (en) * 2013-12-19 2015-06-25 Xilinx, Inc. Data receivers and methods of implementing data receivers in an integrated circuit
CN106128406A (zh) * 2016-09-08 2016-11-16 京东方科技集团股份有限公司 眼图幅值调节方法、数据传输方法、电路和显示装置
CN106302281A (zh) * 2016-08-31 2017-01-04 硅谷数模半导体(北京)有限公司 接收机的自适应均衡方法和装置
CN106507020A (zh) * 2016-11-24 2017-03-15 杭州雄迈集成电路技术有限公司 基于差分补偿的同轴自适应模拟高清传输抗衰减装置及方法
CN106953818A (zh) * 2017-02-10 2017-07-14 上海玮舟微电子科技有限公司 均衡器设置装置

Patent Citations (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2001037447A1 (en) * 1999-11-19 2001-05-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method for selecting timeslot power control mode based on mobile station characteristics
US20050084020A1 (en) * 2003-09-05 2005-04-21 Hidekazu Kikuchi Data receiving device
US20070047969A1 (en) * 2005-08-31 2007-03-01 Fujitsu Limited Differential quadrature phase-shift modulator and method for setting driving voltage thereof
CN101179297A (zh) * 2006-11-09 2008-05-14 索尼株式会社 数据接收设备
CN101192387A (zh) * 2006-11-27 2008-06-04 中华映管股份有限公司 适应补偿电源装置及其驱动方法
CN101425326A (zh) * 2007-10-31 2009-05-06 三星电子株式会社 半导体存储设备的判决反馈均衡器电路及其初始化方法
CN101926121A (zh) * 2008-02-01 2010-12-22 拉姆伯斯公司 具有增强的时钟和数据恢复的接收器
CN101592967A (zh) * 2008-05-28 2009-12-02 原相科技股份有限公司 进行温度补偿的参考电压调整电路及其相关的传送机装置
CN101848007A (zh) * 2009-03-27 2010-09-29 台湾积体电路制造股份有限公司 用于串行接收机中的数字自适应均衡器的装置和方法
US20120201289A1 (en) * 2010-09-13 2012-08-09 Abdalla Mohamed Decision feedback equalizer and transceiver
US20150180642A1 (en) * 2013-12-19 2015-06-25 Xilinx, Inc. Data receivers and methods of implementing data receivers in an integrated circuit
CN104378321A (zh) * 2014-11-26 2015-02-25 英特格灵芯片(天津)有限公司 自适应均衡参数调整、传输性能测试的集成方法和电路
CN104660227A (zh) * 2015-03-07 2015-05-27 浙江大学 适用于多电平脉冲幅度调制的自适应连续时间线性均衡器
CN106302281A (zh) * 2016-08-31 2017-01-04 硅谷数模半导体(北京)有限公司 接收机的自适应均衡方法和装置
CN106128406A (zh) * 2016-09-08 2016-11-16 京东方科技集团股份有限公司 眼图幅值调节方法、数据传输方法、电路和显示装置
CN106507020A (zh) * 2016-11-24 2017-03-15 杭州雄迈集成电路技术有限公司 基于差分补偿的同轴自适应模拟高清传输抗衰减装置及方法
CN106953818A (zh) * 2017-02-10 2017-07-14 上海玮舟微电子科技有限公司 均衡器设置装置

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111865339A (zh) * 2019-04-09 2020-10-30 瑞昱半导体股份有限公司 传送器、接收器及混合式收发器
CN111865339B (zh) * 2019-04-09 2022-02-08 瑞昱半导体股份有限公司 传送器、接收器及混合式收发器
WO2022105468A1 (zh) * 2020-11-17 2022-05-27 中兴通讯股份有限公司 模拟均衡器的校正方法、控制芯片、接收机及存储介质
CN112910605A (zh) * 2021-02-18 2021-06-04 联想(北京)有限公司 信号调整方法、装置和电子设备

Also Published As

Publication number Publication date
CN107995135B (zh) 2021-07-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20230291617A1 (en) Edge based partial response equalization
US10389555B2 (en) Phase delay difference-based channel compensation
EP2119156B1 (en) Adaptive continuous-time equalizer for correcting the first post-cursor isi
EP2115929B1 (en) Receiver with clock recovery circuit and adaptive sample and equalizer timing
CN107995135A (zh) 信道衰减补偿***、方法、电路、存储介质及处理器
US7696787B2 (en) Signal history controlled slew-rate transmission method and bus interface transmitter
KR20060131883A (ko) 등화 제어를 위한 보드, 시스템, 방법 및 컴퓨터 판독가능매체
US10728061B2 (en) Electronic devices including equalizers operating based on coefficients adjusted in training operations
US9036757B1 (en) Post-cursor locking point adjustment for clock data recovery
CN111314252A (zh) 一种用于高速串口收发机的自适应均衡方法及***
US7653127B2 (en) Bit-edge zero forcing equalizer
US20060238237A1 (en) Driver/equalizer with compensation for equalization non-idealities
CN118044159A (zh) 基于来自误差切片器的样本的ctle均衡器适应的方法和装置
CN107920038A (zh) 均衡器调节方法和装置
CN116827735A (zh) 一种用于以太网判决反馈结构切换双模式的系数更新方法
Iijima et al. PAM-4 eye-opening monitoring techniques using Gaussian mixture model
US20220376958A1 (en) Adaptive non-speculative dfe with extended time constraint for pam-4 receiver
Ruiz-Urbina et al. Transmitter and receiver equalizers optimization for PCI Express Gen6. 0 based on PAM4
Taub SVM based method for multi-equalizer optimization
CN106453168A (zh) 接收机的自适应均衡方法和装置
KR20220107005A (ko) 등화 회로, 데이터 수집 방법 및 메모리
US7046725B2 (en) Method of adjusting weights of an equalizer
WO2021084341A1 (en) Time dependent line equalizer for data transmission systems
US20240235903A9 (en) Receiver and method for controlling equalization
Jacobs et al. MIMO equalization for multi-Gbit/s access nodes affected by manufacturing tolerances

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant