用于两线串行链路的连续功率传递方法

文档序号:7864760阅读:270来源:国知局
专利名称:用于两线串行链路的连续功率传递方法
用于两线串行链路的连续功率传递方法
本申请是于2006年6月16日提交的、PCT申请号为PCT/US2006/023523、于2008 年2月19日进入中国国家阶段的、国家申请号为200680030274. 9、发明名称为“用于两线串行链路的连续功率传递方法”的申请之分案申请。技术领域
本发明总体上涉及由隔离屏障隔开的两个装置之间的数字通信。
背景技术
世界各地的管理机构已建立了用于将用户设备连接到电话网络的标准和规章。这些规定旨在避免对电话网络的破坏,以及减轻对同样连接到该网络的其它设备的干扰。不过,这些规定通常存在难以设计的挑战。
例如,通常要求用户设备或数据通信设备、如数据调制解调器配备某种形式的电气隔离,以避免来自该用户设备的电压电涌或瞬变对电话网络产生不利影响。电气隔离还解决了和电话线路与用户设备之间的工作电压的差别有关的潜在问题。更具体地说,在一个给定的网络上,电话线路电压可能有很大的不同,常常超过用户设备的工作电压。在美国,目前需要1500伏的绝缘。在其他国家,规定的绝缘可能达到3000 - 4000伏。
已利用了许多技术来提供所需等级的电气绝缘。例如,经常使用大型的模拟隔离变压器来磁耦合两线电话线路和调制解调器或其它电路的模拟前端之间的模拟信号,同时维持适当的电绝缘等级。隔离变压器的作用是阻止可能有害的直流分量,从而保护数据连接的两侧。
隔离变压器一般是在调制解调器技术中被称为数据访问装置(DAA)的一部分。术语DDA—般指用于提供源自中央局的公共电话网络与主系统的数字数据总线或者数据终端设备之间的接口的电路。DAA使调制解调器或类似装置与电话线路电气隔离,以控制电磁干扰/射频干扰(EMI/RFI)的发射。除了电气隔离之外,DAA通常还产生多种信号(例如振铃信号)供用户设备使用。DAA可以通过电话插口、如用于标准电话机的RJIIC连接,从电话线路接受信号。
通常,许多电路必须从电话线路得到信息,并且往往对于传输至主系统及从主系统接收的每个信号都需要隔离。这样的电路可以包括发送和接收电路;振铃信号检测电路;用于在语音和数据传输之间转换的电路;用于拨打电话号码的电路;线路电流检测电路;用于指示设备被耦合到功能性电话线路上的电路;以及线路断开检测电路。常规的DAA 设计针对DAA的每个功能利用了隔离线路侧电路和跨越高压隔离屏障的隔离信号路径。这种常规设计需要不希望的大量隔离屏障。
一种更为现代的用于减少DAA中的隔离屏障数量的解决方案是把DAA电路分成线路侧电路和系统侧电路。线路侧电路包括为连接到电话线路所需的模拟元件,而系统侧电路通常包括数字信号处理电路和用于与主系统通信的接口电路。从电话线路进入的模拟数据信号通过线路侧电路中的模数转换器被数字化,并经由数字双向串行通信链路跨越“数字”隔离屏障传输到系统侧电路。然后该数字数据信号可以由系统侧电路中的数字信号处理电路处理。相反地,来自主系统的数字数据信号可以经由双向串行通信链路越过数字隔离屏障传送到线路侧电路,在那里数字数据信号被转换成模拟信号并被置于电话线路上。不过,在这种更为现代的DAA中出现的一个问题是,必须为线路侧电路提供单独的、与主系统电源隔离的直流电源。已经提出了用于提供隔离的电源的两种主要方法。在第一种方法中,从主系统经由单独的功率变压器以数字脉冲流的形式向线路侧电路传递功率。这些脉冲形成了可以通过线路侧电路中的整流器转换成直流电源电压的交流信号。这种方法的缺点是,其需要至少两个变压器一一个用作数字数据信号的隔离屏障,另一个用于对线路侧电路提供功率。已经提出的第二种方法是,从电话线路本身得到用于线路侧电路的功率。但是,这种方法在实际中难以实现,因为在一些国家包括德国和澳大利亚的电话通信系统的规范严格地限制了 DAA可以从电话线路使用的功率量。这种方法还倾向于减少用户设备可以离开中央电话局的距离,这是因为,在电话线路上的电压降随用户设备和电话公司中央局之间的距离增加而增大。

发明内容
本发明提供了一种DAA中的系统侧电路和线路侧电路之间的单一数字通信链路,其既能够传输数据信号,也能够传输足以操作线路侧电路的功率,而不必从电话线路汲取功率。本发明人意识到,利用隔离变压器可以从系统侧接口电路向线路侧接口电路传递极大的功率量,并且通过经由单一的隔离变压器既传输数据又传输功率可以大大减少使用变压器作为隔离屏障的成本。因而,本发明包括系统侧接口电路、线路侧接口电路、以及包括变压器的隔离屏障,通过所述隔离屏障既可以传输数据又可以传输功率信号。每个接口电路能够连接到上游通信电路(线路侧或系统侧),从所述上游通信电路,其可以接收跨越隔离屏障向其它接口电路传送的前向数据信号,并可以把从其它接口电路跨越隔离屏障接收到的数据信号传送到所述上游通信电路。每个接口电路最好包括模式开关和三态缓冲器,其能够使接口电路在发送模式或接收模式下工作。在发送模式下,接口电路把来自各个上游通信电路的信号传送到隔离屏障。在接收模式下,接口电路接收并锁存跨越隔离屏障所接收到的信号。在系统侧接口电路中,这个锁存操作使得系统侧接口电路能够向线路侧接口电路传递功率,甚至在线路侧接口电路正在向系统侧接口电路发送信号时也能进行所述功率传递。此外,在线路侧接口电路中,所述锁存操作使得三态缓冲器能够用作整流器。本发明还提供了一种在包括隔离屏障的通信接口内使用的通信协议。在该通信协议中的一个帧包括一个或多个前向数据位;一个或多个前向控制位;一个或多个反向数据位,以及一个或多个反向控制位,它们通过曼彻斯特编码方法被编码,从而维持隔离屏障的通量平衡。该通信帧还可以包括一个或多个“填充”位,其可以根据在帧中的前向和反向数据位的数目被添加或去除,使得通信接口可以在保持固定时钟频率的同时适应一个以上的数据吞吐速率。所述帧还可包括“同步”模式,该模式包括具有相同值的3个连续的循环。本发明还提供了一种用于按照上述的通信协议跨越隔离屏障传送信号的方法。


下面将结合附图详细说明本发明的不同实施例,其中
图I是表示根据本发明的数字通信链路的方块图2是表示根据本发明的数字通信链路的操作的时序图3是表示适用于根据本发明的数字通信链路的帧的构成的帧结构图4是表示适用于根据本发明的数字通信链路的具有奇数个循环的帧的构成的另一帧结构图5是进一步表示根据本发明的数字通信链路的电路图6是表示根据本发明的数字通信链路中的功率传递的概念图7是表示根据本发明的数字通信链路的单端实施例的电路图;以及
图8是表示在根据本发明的数字通信链路中功率传递和前向-反向传输比之间的关系的图表。
具体实施方式
本发明提供了一种DAA中在线路侧电路和系统侧电路之间的隔离数字通信链路。 根据本发明,使用单个的变压器作为隔离屏障。通过使用单一变压器隔离屏障(STIB),可以从系统侧接口电路(SSIC)传递足以操作线路侧接口电路(LSIC)的功率量,而不依赖于电话线路作为主要电源。STIB可以承载数据、时钟和功率信号。
图I示出了根据本发明的数字通信链路。数字通信链路100包括系统侧接口电路 (SSIC)180和线路侧接口电路(LSIC) 182,它们由STIB 136隔开。优选地,SSIC 180和LSIC 182中的每一个被分别集成在一个单个的集成电路上。STIB 136最好是具有大的功率容量和低的阻抗的表面安装元件。SSIC 180和LSIC 182中的每一个包括至少一个三态缓冲器 108,156,所述三态缓冲器被连接到STIB 136 (在节点126和138处),用于跨越STIB 136 传送信号。SSIC 180和LSIC 182中的每一个还包括连接到STIB 136的接收缓冲器133, 176,用于接收由其它接口电路传送的信号。每个缓冲器108,156,133和176最好是放大型的缓冲器,其分别放大要跨越STIB 136传输的信号或经由STIB 136接收到的接收信号。
SSIC 180和LSIC 182还可以包括附加的三态缓冲器114和172,以及相关联的反相器106,168,它们与三态缓冲器108和156相结合,可以构成一个推挽放大器。推挽(或 “双端的”)结构提供了跨越STIB 136的初级绕组和/或次级绕组的大功率容量和大电压摆动。
在数字通信链路100中,可以通过基于帧的TDM (时分复用)通信协议跨越STIB 136在SSIC 180和LSIC 182之间传输功率和数据。在代表一个预定时间周期的每个帧中, 按照由选择控制逻辑器件(未示出)提供的控制信号SelF和SelR所确定的,SSIC 180和 LSIC 182在发送和接收之间交替进行。在一个帧的第一个周期内,例如,管脚104处的预定选择控制信号SelF使能系统侧的三态缓冲器108,114,同时在管脚166处输入的补偿控制信号SelR禁用线路侧的三态缓冲器156,172。作为其结果,在管脚102处接收到的前向传输数据信号TxF (前向脉冲流)经由系统侧的三态缓冲器108,114被放大并被传输到变压器Tl的系统侧绕组上,接着,经由变压器Tl的线路侧绕组传递到线路侧的接收缓冲器176。 然后,前向传输数据信号作为前向数据信号RxF在管脚178被输出。同样,对于从线路侧到6系统侧的反向传输,提供控制信号SelF和SelR,以使能三态缓冲器156,172,并禁用三态缓冲器108,114。因而,数据信号TxR (反向传输脉冲流)被放大并跨越变压器被传输,在接收缓冲器133处被接收,并作为反向数据信号RxR被输出。LSIC 182最好包括一个功率电路,用于跨越STIB 136接收来自SSIC 180的功率。更具体地说,整流器144和如电源电容154的存储装置被跨接到STIB 136的次级绕组上(在节点138,140处)。整流器144可以是二极管桥式整流器,如图所示,包括二极管146,148,150和152。二极管146,148,150和152最好是具有低导通电压的肖特基二极管。经由整流器144和电源电容154,出现在变压器Tl的线路侧绕组的包括信号TxF的前向数据脉冲流(其实际上代表交流信号)可在节点162处被转换成直流电压VddL。然后,该直流电压VddL可以用于为线路侧电路提供电源电压。整流器144可以由和LSIC 182集成在同一集成电路上的4个二极管来实现,并被连接到把LSIC 182连接到变压器的线路侧的一对端子上。在这种实现方式中,每个焊盘(pad)(在节点138和140处)具有“向上”连接到正的电源电压VddL的二极管,以及“向下”连接到地的二极管,从而形成一个整流桥。这样,二极管对146,148和150,152对于在节点142和174处的输入信号分别形成半波整流器,并对于在节点142和174之间的差分信号共同形成一个全波整流器。在这个实施例中,输入信号最好具有足够大以使二极管整流器144工作的平均能量(即具有大于二极管的切入电压的幅值)。优选地,二极管146,148,150和152能够承受大约1000伏到大约2000伏的瞬变ESD脉冲,并具有足够的电流承载能力,以保护集成电路模板避免静电放电。当发生ESD事件时,瞬变电压被简单地分路到适当的电源轨道上(地或电源电压VddL)。在这个实施例中,二极管146,148,150和152不仅用作整流二极管,而且还用作LSIC 182的输入管脚的初级ESD保护二极管,并且实际上可以用作这些管脚的唯一的ESD保护装置。也可以使用同步整流器,其作为对上述二极管桥式整流器的替代或者与其结合使用。如果既有二极管桥也有同步整流器,则在LSIC 182被初始上电时(例如当用于同步整流器的控制逻辑器件缺乏足以工作的电压时),二极管桥可用于产生操作所需的初始启动电压。然后同步整流器可以在初始启动电压达到足以使同步整流器工作的高电平值之后用于整流。在另一个实施例中,二极管146,148,150和152可以是由同步整流器中的晶体管中各种半导体结形成的寄生二极管,如在下面进一步说明的。参照图2所示的时序图可以更充分地理解数字通信链路100的操作以及其中的各种信号。一种可适用的TDM协议可以基于一个重复巾贞200,其被表不为位周期202到207。在位周期201内(帧200开始之前的位周期),控制信号SelF被使能(在210处),而控制信号SelR被禁用(在222处),并以各自的这些状态继续通过位周期202和203以及位周期204的初始部分。作为其结果,在位周期202,203和204内,信号TxF (前向脉冲流)经由三态缓冲器108和114跨越变压器Tl被传输并作为信号RxF被接收,如在TxF和RxF线中的单线阴影所示。在帧200的后一部分期间内,即在位周期205 — 207内,传输LSIC 182。在位周期204内,控制信号SelF和SelR的极性被反向,使得线路侧的三态缓冲器156,172被使能,而系统侧的三态缓冲器108,114被禁用。这样,在位周期205 - 207期间,信号TxR (反向脉冲流)经由线路侧的三态缓冲器156,172跨越变压器Tl被传输并作为信号RxR被接收,如在位周期205 - 207内TxR和RxR线中的交叉阴影所示。
在整个帧200期间内接收缓冲器133和176都可以是有效的。因而,在帧200的第一部分期间内,在系统侧的信号TxF可以被缓冲器133和缓冲器176接收,并分别在管脚 132和178处被输出。相应地,在帧200的第二部分期间内,在线路侧的信号TxR被缓冲器 133和176接收。因此,在图2中的RxF和RxR信号只用一条线来表示,被标为RxF/RxR。图 2中的信号EnF和EnR用于改善功率传递,这将在下面被进一步说明。
为了避免使变压器饱和,跨越STIB 136的传递信号最好是通量平衡的。例如,适用于现代的调制解调器系统中的变压器的磁通_匝数乘积限制可以是大约2. 35微伏-秒, 或者在3. 6伏下为652. 5纳秒。因而,传输协议应当提供例如在两个数据帧内的DC平衡的代码。例如,在本发明中可以使用曼彻斯特编码或交替符号倒置(AMI)。
图3表示适用于本发明的通信协议,其中STIB 136的通量借助于使用曼彻斯特型的编码方案来平衡(即把比特O编码为两位序列01,把比特I编码为两位序列10)。与上述图2的协议对比,图3的协议也使用了时分复用,但是对SSIC 180和LSIC 182分配了不同的时间量,以便允许帧序列的前向传输。
更具体地说,在图3的协议中,在时隙301 - 308期间内发送SSIC180,而在时隙 309 — 312期间内发送LSIC 182。图3中的基本帧322可以包括
(I)在时隙301和302期间内的前向数据位(被表示为曼彻斯特编码的DF,后面是 NOT DF);
(2)在时隙303和304期间内的前向控制位(被表示为CF,NOT CF);
(3)在时隙305 — 308期间内的预定前向帧序列(被表示为NOT CF, NOT CF, CF, CF);
(4)在时隙309和310期间内的反向数据位(被表示为DR,NOT DR);以及
(5)在时隙311和312期间内的反向控制位(被表示为CR,NOT CR)。
图3的协议也可以包括空位或填充位330,其可以被添加或去除,以调整帧的大小。通过这种方式,可以适应各种不同的数据速率,而不必改变SSIC 180和LSIC 182的时钟速率。例如,在时隙313 - 318中示出了 6个交替取值的填充位(例如0,1,0,1,0,1),以便达到通量平衡。如图4所示,通过在两个相继帧即帧k和帧k+Ι上平衡填充位的通量,也可以适应奇数个填充位。例如,如果帧k包含填充位序列
,则帧k+Ι可以包含序列 [10101]。
前向帧序列可以是可用于识别帧从哪里开始和/或结束的位值的任何唯一的序列。例如,在图3所示的协议中,在时隙304中的反向控制位(NOT CF)随后在时隙305和 306中又被重复两次。这个被重复三次的值提供了可被容易识别的唯一的同步(“ sync ”)模式,因为曼彻斯特编码的信号(01,10)永远不会产生相同值的3个时隙序列。用于这种同步模式的适当的检测电路例如可以通过3比特的移位寄存器来实现,其中该寄存器中的每一个比特被提供给一个3输入AND门,其当检测到重复三次的值时输出一个信号。也可以使用其它帧检测技术代替上述的同步模式。例如,可以使用一个大的缓冲器存储到来的数据, 然后可由微处理器统计地分析所缓冲的数据,从而按照本领域已知的技术来确定帧构成。
图5和图6示出了本发明的另一个实施例,其中由一个新颖的“整流缓冲器”来提供图I所示的LSIC 182的整流器和三态缓冲器的功能,并且其中接口电路包括用于增强从SSIC 108向LSIC182传递的功率的反馈路径。参照图5,整流缓冲器504包括经由接口端子Vs+连接到电源电容并连接到STIB 136的三态缓冲器156、连接到该三态缓冲器的模式开关MXIL、以及在STIB 136和模式开关MXlL之间的反馈路径508。整流缓冲器504还具有用于输出信号RxF+的“接收输出端”和用于接收信号TxR+的发送输入端。三态缓冲器156又包括互补的晶体管对MlL (P沟道M0SFET)和M2L (N沟道M0SFET),连接到该晶体管对中的一个晶体管(MIL)的NAND逻辑门ND1L,连接到该晶体管对中的另一个晶体管(M2L)的NOR逻辑门NR2L,以及连接在NAND和NOR门的ENABLE输入之间的反相器IN1L。根据本发明的这个实施例,在三态缓冲器中的互补晶体管对156,172既作为向SSIC 180发送信号的输出驱动器,又作为用于对从SSIC 180接收到的信号进行整流的同步整流器。整流缓冲器504实际上具有两种模式发送模式和整流模式,根据模式开关MXlL的状态而定。模式开关MXlL依次由线路侧的接口控制逻辑器件(未示出)来控制。LSIC 182和SSIC 180最好被配置为根据如图2 — 4所示的TDM协议进行通信。具体地说,SSIC 180在TDM帧的一个预定时隙(前向发送周期)内进行发送,LSIC 182在该帧的一个不同时隙(反向发送周期)内发送。在前向发送周期内,当SSIC 180通过STIB136发送时,线路侧的接口控制逻辑器件(未示出)提供适当的SelR信号(例如O伏信号),以便把整流缓冲器置于整流模式,该在模式下在由SSIC 180传输的前向数据中的能量的主要部分被转移并被存储在电源电容Q中。在反向传输周期内,当LSIC 182被设置为通过STIB136发送反向数据时,提供适当的SelR信号(例如3. 5伏的信号),其使得整流缓冲器作为常规的三态缓冲器工作(即经由STIB 136从LSIC向SSIC 180传送信号)。由于通过STIB 136传输的信号最好是差分信号(也称做双端的或未接地的信号),也可以在LSIC 182中提供第二个整流缓冲器506。第二个整流缓冲器506同样包括三态缓冲器172、模式开关MX2L、以及反馈路径510。三态缓冲器172包括互补的晶体管M3L和M4L,NAND逻辑门ND3L,N0R逻辑门NR4L,以及反相器IN3L。整流缓冲器156和整流缓冲器172 —起构成一个差分整流缓冲器512。图6示出了差分整流缓冲器512如何操作以整流由SSIC 180通过STIB 136发送的差分信号,以便向LSIC 182中的电源电容Q提供功率。图6示出了差分推挽发送器(由具有相关的内部电阻的开关MlS,M2S,M3S,M4S表示)的简化的电路图的几种状态,所述差分推挽发送器通过STIB 136连接到差分整流缓冲器(由具有相关的内部电阻的开关MIL, M2L, M3L,和M4L表示)和电源电容Q。该电路的3个连续的状态示于图表610,620和630中,其中发送器从发送值“I”(图610)转换到发送值“O”(图630)。由于差分发送器通过两组推挽结构的互补晶体管以常规方式实现,开关MlS和M2S表示在差分发送器的上支路中的两个互补晶体管,而开关M3S和M4S表示下支路中的两个互补晶体管。根据本发明,包括差分整流缓冲器512的开关作为同步整流器工作。图表610表示该电路的一个示例性状态,其中通过闭合开关MlS和M4S并打开开关M2S和M3S来发送比特“I”。从电源Vsply开始通过开关M1S、通过STIB 136的初级绕组、最后通过开关M4S到地(忽略内部电阻)形成一个前向电流环路。在线路侧,开关MlL和M4L闭合,而开关M2L和M3L断开。结果,施加到STIB 136的次级绕组的电流流经开关MIL、负载电阻&、最后流经开关M4L,同时对电源电容Q充电。在图表620中,在差分整流缓冲器中的所有开关均断开,以便切断流经STIB 136的次级绕组的电流。在这个时间周期内,LSIC 182的负载仅由电源电容CL供电。由于在线路侧没有流经变压器次级绕组的负载电流,变压器初级绕组的极性可以容易地通过闭合开关M2S、M3S并断开开关M1S、M4S而被改变。因而,在图表620中的发送器中的电流路径是从电源Vsply开始流经开关M3S、变压器初级绕组(极性相反)、然后流经开关M2S到地。
最后,在图表630中,线路侧上的开关M1L、M4L断开而开关M2L、M3L闭合。由于变压器上的极性已被翻转,变压器次级绕组现在以正确的极性被重新连接到负载。电流仍然流入到电容器CL的正端,因而在通过SSIC 180发送“O”值的比特周期内继续从 SSIC 180向LSIC 182传递功率。因而,通过和来自SSIC 180的信号基本同步地操作开关 MIL, M2L, M3L和M4L,所述信号可以被差分整流缓冲器整流。
图表620中所示的“开始前的中断”步骤是可选的。但是,如果省略该步骤,系统侧发送器的功率很可能要比线路侧开关大得多(因而比较大),以阻碍(override)流经变压器次级绕组的电流。与此相反,在上述的“开始之前的中断”实施方式中,线路侧开关在尺寸上可以近似等于系统侧开关。开始前的中断时间间隔最好足够长,以中断或显著降低次级绕组中的电流。在某些应用中,例如在高速调制解调器应用中,为此几纳秒的时间间隔就足够了。
再次参照图5,在图5所示的实施例中的各种信号示于下表。所有的信号都是差分的或者是互补的,只是选择信号和使能信号除外。
权利要求
1.一种用于跨传输介质向线路侧电路传递功率的系统侧电路,包括 接口电路,其适于 接收由线路侧电路施加到传输介质上的第一接收信号;以及 通过加强由所述第一接收信号,经由传输介质将功率传递到线路侧电路, 其中所述接口电路适于通过如下来加强所述第一接收信号 放大所述第一接收信号来产生第一放大信号,以及 将所述第一放大信号加到所述所述第一接收信号。
2.如权利要求I所述的系统侧电路,其中所述接口电路包括第一锁存器,所述所锁存器包括 第一接口端,其适于连接到所述传输介质以接收所述第一接收信号;以及第一缓冲器,其具有连接到所述第一接口端的输出端和数据输入端,所述数据输入端可切换地链接到所述第一接口端。
3.如权利要求2所述的系统侧电路,其中 所述接口电路进一步包括电源端,所述电源端连接到所述第一缓冲器并适于接收电源电压,并且 当所述第一缓冲器的数据输入端连接到所述第一接口端时,所述第一接口端处的所述第一接收信号使所述第一缓冲器利用来自所述电源电压的能量加强所述第一接收信号。
4.如权利要求2所述的系统侧电路,其中所述第一缓冲器进一步包括 锁存控制端,其适于接收用于使能或禁用所述第一缓冲器的锁存控制信号。
5.如权利要求2所述的系统侧电路,其中所述第一缓冲器还包括 连接在所述第一缓冲器的数据输入端和输出端之间的互补晶体管对。
6.如权利要求2所述的系统侧电路,其中所述第一缓冲器是三态缓冲器。
7.如权利要求2所述的系统侧电路,其中所述第一锁存器进一步包括 第一传输输入端,其适于接收要通过所述传输介质传输的第一传输信号; 第一接收输出端,其连接到所述第一接口端,并适于输出从所述传输介质接收的第一接收信号;以及 第一模式开关,其具有 (i)两个输入端,分别连接到所述第一传输输入端和所述第一接收输出端, (ii)输出端,连接到所述第一缓冲器的数据输入端,以及 (iii)模式选择端,适于接收模式选择信号,该模式选择信号用于将所述第一模式开关配置为(a)把通过所述传输介质进行传输的第一传输信号或者(b)从所述传输介质接收的第一接收信号传送到所述第一缓冲器。
8.如权利要求7所述的系统侧电路,其中所述系统侧电路还包括 第二传输输入端,适于接收要通过所述传输介质传输的第二传输信号; 第二接口端,适于连接到所述传输介质; 第二接收输出端,其连接到所述第二接口端并适于输出从所述传输介质接收的第二接收信号; 第二缓冲器,具有数据输入端和连接到所述第二接口端的输出端;以及 第二模式开关,具有(i)两个输入端,分别连接到所述第二传输输入端和所述第二接收输出端, (ii)输出端,连接到所述第二缓冲器的数据输入端,以及 (iii)模式选择端,适于接收模式选择信号,该模式选择信号用于将第二模式开关配置为把通过所述传输介质进行传输的第二传输信号或者从传输介质接收的第二接收信号传送到所述第二缓冲器。
9.如权利要求8所述的系统侧电路,其中 所述传输介质适用于传输差分信号,并且 所述第一和第二接收信号以及所述第一和第二传输信号分别形成差分接收信号和差分传输信号。
全文摘要
本发明提供了一种用于跨传输介质向线路侧电路传递功率的系统侧电路,包括接口电路,其适于接收由线路侧电路施加到传输介质上的第一接收信号;以及通过加强由所述第一接收信号,经由传输介质将功率传递到线路侧电路,其中所述接口电路适于通过如下来加强所述第一接收信号放大所述第一接收信号来产生第一放大信号,以及将所述第一放大信号加到所述所述第一接收信号。
文档编号H04M19/00GK102932572SQ20121043689
公开日2013年2月13日 申请日期2006年6月16日 优先权日2005年6月23日
发明者B·A·巴克, P·吉斯, J·G·兰希金, J·D·尤德尔 申请人:艾格瑞系统有限公司
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