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用于恢复阵发模式脉宽调制(pwm)和非归零(nrz)数据的装置和方法

用于恢复阵发模式脉宽调制(pwm)和非归零(nrz)数据的装置和方法

选通压控振荡器具有四个被相同结构化的延迟单元,这些延迟单元中的每一个延迟单元通过连接到这些延迟单元中的其他那些延迟单元的相同数量的输入而具有相同的输出负载。可任选地,四相采样时钟从这些延迟单元选择输出,并在四相采样器处采样输入信号。可任选地,边沿检测器将选通压控振荡器的相位同步成与NRZ比特重合。可任选地,可变采样速率从这些延迟单元中选择不同的相位以便以较低的速率选择性地采样NRZ比特。可任选地,脉宽调制(PWM)模式同步采样时钟的相位以采样PWM码元并恢复经编码的比特。

在一个方面,根据一个示例性实施例的一个时钟和数据恢复装置可进一步包括或提供可在非归零(NRZ)模式和脉宽调制(PWM)模式之间选择性地切换的多模采样时钟发生器;并且进一步根据这一方面,该多模采样时钟发生器可被配置成在NRZ模式中选择多相NRZ采样时钟,该多相NRZ采样时钟具有与数据信号中的第一NRZ比特对齐的第一相位NRZ采样时钟以及与数据信号中的第二NRZ比特对齐的第二相位NRZ采样时钟,该第一相位NRZ采样时钟和第二相位NRZ采样时钟各自是第一延迟单元、第二延迟单元、第三延迟单元和第四延迟单元中的一个延迟单元的输出端子和互补输出中的一个;并且进一步根据这一方面,该多模采样时钟发生器可被配置为在PWM模式中选择与PWM比特中对应于选择脉冲的采样点对齐的PWM采样时钟,该PffM采样时钟是第一延迟单元、第二延迟单元、第三延迟单元和第四延迟单元中的一个延迟单元的输出端子和互补输出中的一个。

图5示出根据一个示例性实施例的以1/2速率恢复模式中操作的一个选通振荡器相位跟踪数据恢复环形电路的在图4A和图4B中所使用的仿真模型的一个示例仿真1/2速率数据流输入的一个示例仿真结果。

可使用标准编程和/或工程技术将本文中所描述的各种方面或特征实现为方法、装置、或制品。如在本文中使用的术语“制品”旨在涵盖可从任何计算机可读设备、载体、或介质访问的计算机程序。例如,计算机可读介质可包括,但不限于,磁性存储设备(例如,硬盘、软盘、磁条等)、光盘(例如,压缩盘(CD)、数字多功能盘(DVD)等)、智能卡、以及闪存设备(例如,EPR0M、记忆卡、记忆棒、钥匙型驱动等)。此外,本文中描述的各种存储介质可表示用于存储信息的一个或多个设备和/或其他机器可读介质。术语“机器可读介质”可包括但不限于无线信道以及其他能够存储、包含、和/或携带指令和/或数据的媒介。此外,计算机程序产品可包括计算机可读介质,其具有可操作用于使得计算机执行本文中所描述功能的一条或多条指令或代码。

可使用标准编程和/或工程技术将本文中所描述的各种方面或特征实现为方法、装置、或制品。如在本文中使用的术语“制品”旨在涵盖可从任何计算机可读设备、载体、或介质访问的计算机程序。例如,计算机可读介质可包括,但不限于,磁性存储设备(例如,硬盘、软盘、磁条等)、光盘(例如,压缩盘(CD)、数字多功能盘(DVD)等)、智能卡、以及闪存设备(例如,EPR0M、记忆卡、记忆棒、钥匙型驱动等)。此外,本文中描述的各种存储介质可表示用于存储信息的一个或多个设备和/或其他机器可读介质。术语“机器可读介质”可包括但不限于无线信道以及其他能够存储、包含、和/或携带指令和/或数据的媒介。此外,计算机程序产品可包括计算机可读介质,其具有可操作用于使得计算机执行本文中所描述功能的一条或多条指令或代码。

在另一方面,根据一个不例性实施例的一个1/4速率选通压控振荡器可包括第一延迟单元、第二延迟单元、第三延迟单元和第四延迟单元中的每一个延迟单元均具有偏压输入端子,并且可将第一延迟单元、第二延迟单元、第三延迟单元和进一步延迟单元中的每一个延迟单元配置为对从其第一输入端子和第二输入端子中所选的一个输入端子到其输出端子的传输施加延迟,该延迟至少部分地取决于施加到偏压输入端子的偏置电压。

仍参考图1,在一方面,在主频率跟踪GV⑶104的反馈操作中生成的VB还控制在相位跟踪GV⑶CDR106内示出的副本选通V⑶(RVCO)124。将VB馈送到RVC0124的目的是控制RVC0124以与频率跟踪GVC0104相同的频率振荡,而无需来自其所生成的R相采样时钟SCLK的反馈。进一步对于此目的,将理解,RVC0124的电压相对频率特性应当与VC0122的电压相对频率特性基本上相同。在一方面,如参考图2和图3更详细描述地,RVC0124可包括响应于来自边沿检测器126的选择(SEL)信号使SCLK与该SEL信号同步的选通同步方面。如还将描述的,边沿检测器126可被配置成响应于在DATA_IN信号中的前沿跃变而生成SEL,并且RVCOl24的同步方面对该SEL作出响应以确保DATA_IN所携带的所有比特(包括在无数据的中间时期之后的第一个比特)均被采样。

仍参考图1,在一方面,在主频率跟踪GV⑶104的反馈操作中生成的VB还控制在相位跟踪GV⑶CDR106内示出的副本选通V⑶(RVCO)124。将VB馈送到RVC0124的目的是控制RVC0124以与频率跟踪GVC0104相同的频率振荡,而无需来自其所生成的R相采样时钟SCLK的反馈。进一步对于此目的,将理解,RVC0124的电压相对频率特性应当与VC0122的电压相对频率特性基本上相同。在一方面,如参考图2和图3更详细描述地,RVC0124可包括响应于来自边沿检测器126的选择(SEL)信号使SCLK与该SEL信号同步的选通同步方面。如还将描述的,边沿检测器126可被配置成响应于在DATA_IN信号中的前沿跃变而生成SEL,并且RVCOl24的同步方面对该SEL作出响应以确保DATA_IN所携带的所有比特(包括在无数据的中间时期之后的第一个比特)均被采样。

仍参考图1,如先前所描述地,相位跟踪GVCOCDR106基于BLCK来生成R相SCLK,并在一个方面,该R相SCLK馈送给R相采样器102ο在一个方面,该R相采样器102可具有R个采样和保持设备(未示出),每个采样和保持设备接收DATA信号,该信号可以是DATA_IN的延迟,如在稍后部分更详细描述的。该示例R相采样器102是四相采样器,但四仅是示例,而不旨在限制任何实施例的范围。在一方面,如在稍后部分更详细描述地,R相采样器102可以被配置成提供多速率采样。例如,根据多速率方面,如果R为四,则R相采样器102可被配置成具有I/4速率采样模式,在该模式中,其四个或更多个采样和保持设备中的四个采样和保持设备被利用,每个采样和保持设备接收四个相位SCLK中的一个相位SCLK。根据此方面,SCLK的每一循环将获得DATA信号的四个样本,每一个相位触发这四个采样和保持设备中的相应一个采样和保持设备。进一步对于此方面,R相采样器102可被配置成具有1/2速率采样器,其中这些采样和保持设备中的仅两个采样和保持设备被时钟控制或触发,例如第一采样和保持设备由SCLK的一个相位来时钟控制或触发,并且第二采样和保持设备由SCLK的与第一相位异相180度的另一相位来时钟控制或触发。参考图2和图3更详细地描述了这样的时钟生成的示例。在又一进一步方面,该R相采样器102可被配置成具有全速率采样模式,在该模式中,其采样和保持设备中的一个采样和保持设备(例如由SCLK的所选相位)以全采样速率来时钟控制。换言之,SCLK的每一循环将获得DATA信号的一个采样。

将理解,本文所述的各方面可由硬件、软件、固件、或其任意组合来实现。当在软件中实现时,各功能可作为一条或多条指令或代码存储在计算机可读介质上或藉其进行传送。计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介质两者,包括促成计算机程序从一地向另一地转移的任何介质。存储介质可以是能被通用或专用计算机访问的任何可用介质。作为示例而非限定,此类计算机可读介质可以包括RAM、R0M、EEPR0M、⑶-ROM或其它光盘存储、磁盘存储或其它磁存储设备、或能被用来携带或存储指令或数据结构形式的期望程序代码手段且能被通用或专用计算机、或者通用或专用处理器访问的任何其它介质。任何连接也被正当地称为计算机可读介质。例如,如果软件是使用同轴电缆、光纤电缆、双绞线、数字订户线(DSL)、或诸如红外、无线电、以及微波之类的无线技术从web网站、服务器、或其它远程源传送而来,则该同轴电缆、光纤电缆、双绞线、DSL、或诸如红外、无线电、以及微波之类的无线技术就被包括在介质的定义之中。如本文中所使用的盘(disk)和碟(disc)包括压缩碟(CD)、激光碟、光碟、数字多用碟(DVD)、软盘和蓝光碟,其中盘(disk)往往以磁的方式再现数据,而碟(disc)用激光以光学方式再现数据。上述组合应被包括在计算机可读介质的范围内。

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