System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种频谱拓展电路制造技术_技高网

一种频谱拓展电路制造技术

技术编号:40596759 阅读:5 留言:0更新日期:2024-03-12 21:59
本发明专利技术公开了一种频谱拓展电路,包括N<supgt;2</supgt;级延时单元,所有延时单元级联,产生N<supgt;2</supgt;路延时信号,N为自然数。多路选择器,选通通道为N+1路,用于对N路延时信号以及输入信号进行选通控制。选通控制逻辑,控制多路选择器选择导通的通路。通过按照固定顺序对延时单元进行选通,将输入信号的单频点信号拓展到N+1个频点。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术主要涉及信号频谱拓展领域,尤其指一种频谱拓展电路


技术介绍

1、对于所有的电子产品,电磁干扰(emi)是必须满足规范要求的硬性指标。

2、信号通路上的电压或电流信号的突变都会产生电磁干扰。其中以长信号线上的传输的周期电压信号产生的电磁干扰尤为严重,周期电压信号将在其基频以及各次谐波频率辐射较强的电磁干扰,从而导致电磁干扰指标超标。

3、降低干扰的技术通常有:降低信号边沿斜率、降低信号幅度、采用低压差分信号传输以及频谱拓展。

4、降低信号边沿斜率可以降低信号的高次斜波的能量,从而降低电磁干扰,但是相应的会降低信号传输速率,即对信号传输的最高频率产生限制。

5、降低信号幅度相当于降低了电磁干扰辐射源的信号能量强度,相应的可以降低信号基频以及各次谐波频率出的电磁干扰,但是会降低信号的抗干扰能力,信号幅度越低的信号越容易被干扰,从而产生错误。同时由于电平兼容问题需要引入额外的电平转换电路以及电源电压,增加系统开销。

6、低压差分信号传输相当于采用了上述两种方法,可有效降低电磁干扰,并且同时可以实现高速高可靠的传输,但是需要额外的传输信号线,以及专门设计的驱动与接收电路,增加了开销,在许多应用场景中存在应用受限。

7、频谱拓展的方法为将原来采用单一频率传输的信号,拓展为原频率附近的多个频率点进行传输,这样相当于将原来集中在一个频点的能量分散到多个频点上,从而降低了单个频点上的能量,达到降低电磁干扰满足规范要求。

8、频谱拓展的实现技术实现目前的主要方法为在可变的时钟源振荡器上施加一个调制信号,动态改变振荡器的震荡频率,从而实现传输信号处于多个频点上。这种方法通常需要的通信驱动端支持,并且需要额外的振荡器开销。对于已经存在固定频率信号,则不能实现频谱拓展功能。


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于针对已经存在的固定频率信号,提供一种频谱拓展电路,实现频谱拓展。

2、本专利技术的技术方案如下:

3、一种频谱拓展电路,其特征在于:

4、包括n2级延时单元,所有延时单元级联,产生n2路延时信号,n为自然数;

5、多路选择器,选通通道为n+1路,用于对n路延时信号以及输入信号进行选通控制;

6、选通控制逻辑,控制多路选择器选择导通的通路,单次选通的序列为:0、1、1+2、1+2+3、……、1+2+3+…+(n-1)+n、1+2+3+…+n+(n-1)、1+2+3+…+n+(n-1)+(n-2)、……、1+2+3+…+n+(n-1)+ …+2+1,选通序列的数字代表对应的延时级数,相邻两次选通为单次序列的倒序重复。

7、其特征在于:选通切换的时间点为所有延时单元的输出处于相同电平的时间段范围内。

8、其特征在于:选通切换的频率可以为逐周期切换,也可以为多周期切换。

9、其特征在于:n2级延时单元可进行合并,即采用与多个延时单元延时参数等同的单个延时单元替换对应的多个延时单元。

10、与现有技术相比,本专利技术的优点在于:

11、1、针对已经存在的固定频率信号可实现频谱拓展。

12、2、成本低,实现简单。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种频谱拓展电路,其特征在于:

2.如权利要求1所述的方案,其特征在于:逐周期进行选通切换,切换的时间点为所有延时单元的输出处于相同电平的时间段范围内。

3.如权利要求1所述的方案,其特征在于:N2级延时单元可进行合并,即采用与多个延时单元延时参数等同的单个延时单元替换对应的多个延时单元。

【技术特征摘要】

1.一种频谱拓展电路,其特征在于:

2.如权利要求1所述的方案,其特征在于:逐周期进行选通切换,切换的时间点为所有延时单元的输出处于相同电平的时间段...

【专利技术属性】
技术研发人员:李俊丰谭晓强郭斌蒋仁杰李亚
申请(专利权)人:长沙锐逸微电子有限公司
类型:发明
国别省市:

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