时钟产生电路及时钟产生方法与流程

文档序号:19413331发布日期:2019-12-14 00:40阅读:来源:国知局

技术特征:

1.一种时钟产生电路,其特征在于:所述时钟产生电路包含:

电荷泵单元,在其输出端上提供第一泵电流;

低通滤波单元,耦接所述电荷泵单元的所述输出端,所述低通滤波单元在其输出端上根据所述第一泵电流建立第一控制电压;

电流控制时钟产生器;

电压至电流转换单元,耦接所述低通滤波单元的所述输出端、所述电流控制时钟产生器及所述电荷泵单元,并提供控制电流至所述电流控制时钟产生器;

所述低通滤波单元包括第一电阻性元件;所述电压至电流转换单元包括第二电阻性元件。

2.根据权利要求1所述的时钟产生电路,其特征在于:所述控制电流的大小由所述第一控制电压及所述电压至电流转换单元的所述第二电阻性元件所决定。

3.根据权利要求1所述的时钟产生电路,其特征在于:所述电压至电流转换单元更进一步提供第一参考电流,所述第一参考电流的大小及所述控制电流的大小保持在常数比值。

4.根据权利要求1所述的时钟产生电路,其特征在于:所述低通滤波单元的所述第一电阻性元件的电阻值及所述电压至电流转换单元的所述第二电阻性元件的电阻值保持在常数比值。

5.根据权利要求1所述的时钟产生电路,其特征在于:所述电压至电流转换单元更进一步提供第一参考电流至所述电荷泵单元,所述第一泵电流的大小及所述第一参考电流的大小保持在常数比值。

6.根据权利要求1所述的时钟产生电路,其特征在于:

所述电压至电流转换单元更进一步提供第一参考电流至所述电荷泵单元;

所述电荷泵单元,还接收第一差值信号,且回应所述第一差值信号及所述第一参考电流产生所述第一泵电流,所述第一泵电流的大小及所述第一参考电流的大小保持在常数比值;

所述低通滤波单元的所述第一电阻性元件提供与所述时钟产生电路相关的回路频宽相关的第一电阻值;

所述电压至电流转换单元根据所述第一控制电压及所述第二电阻性元件产生所述控制电流及所述第一参考电流,所述第一参考电流的大小对所述控制电流的大小的比值是常数,再者,所述第二电阻性元件提供与所述时钟产生电路的回路频宽相关的第二电阻值,且所述第二电阻值对所述第一电阻值的比值是常数;及

所述电流控制时钟产生器,耦接所述电压至电流转换单元以接收所述控制电流,且根据所述控制电流产生输出时钟信号。

7.一种时钟产生方法,适用于时钟产生电路,所述时钟产生电路包含:

电荷泵单元,

低通滤波单元,耦接所述电荷泵单元的输出端,且包括第一电阻性元件,

电压至电流转换单元,耦接所述电荷泵单元及所述低通滤波单元的输出端,且包括第二电阻性元件,

电流控制时钟产生器,耦接所述电压至电流转换单元,

其特征在于:所述时钟产生方法包含:

通过所述电荷泵单元接收第一差值信号,且在其输出端上提供第一泵电流;

通过所述低通滤波单元在其输出端上根据所述第一泵电流建立第一控制电压;及

通过所述电压至电流转换单元提供控制电流。

8.根据权利要求7所述的时钟产生方法,其特征在于:所述控制电流是根据所述第一控制电压及所述电压至电流转换单元的所述第二电阻性元件而产生。

9.根据权利要求7所述的时钟产生方法,其特征在于:所述低通滤波单元的所述第一电阻性元件及所述电压至电流转换单元的所述第二电阻性元件的电阻值保持在常数比值。

10.根据权利要求7所述的时钟产生方法,其特征在于:所述第一泵电流的大小及所述控制电流的大小保持在常数比值。

11.根据权利要求7所述的时钟产生方法,其特征在于:

所述电荷泵单元接收第一差值信号并提供第一泵电流,所述第一泵电流的大小与所述控制电流的大小保持在常数比值;

所述低通滤波单元的所述第一电阻性元件提供与所述时钟产生电路相关的回路频宽的第一电阻值,并根据所述第一泵电流建立第一控制电压;

所述电压至电流转换单元根据所述第一控制电压及所述第二电阻性元件产生所述控制电流;

所述第二电阻性元件提供与所述时钟产生电路相关的回路频宽的第二电阻值;

所述第二电阻值对所述第一电阻值的比值是常数;及通过所述电流控制时钟产生器根据所述控制电流产生输出时钟信号。


技术总结
一种时钟产生电路及其产生方法,包含电荷泵单元、低通滤波单元、电压至电流转换单元、及电流控制时钟产生器,可应用于锁相回路、锁频回路、时钟数据恢复电路或延迟锁定回路。该电荷泵单元产生第一泵电流。该低通滤波单元产生第一控制电压且提供第一电阻值。该电压至电流转换单元产生控制电流且提供第二电阻值。该电流控制时钟产生器产生输出时钟信号。通过该第一泵电流与该控制电流的大小的比值,及该第二电阻值对该第一电阻值的比值保持常数,使得该时钟产生电路的回路频宽能够不受制程、温度及电压的影响保持固定。

技术研发人员:吴旻庭
受保护的技术使用者:円星科技股份有限公司
技术研发日:2019.04.11
技术公布日:2019.12.13
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