电子装置、时钟装置以及时钟控制装置的制作方法

文档序号:7681278阅读:121来源:国知局
专利名称:电子装置、时钟装置以及时钟控制装置的制作方法
技术领域
本发明涉及对外部装置进行信号输入输出的电子装置、向电子装置 提供时钟信号的时钟装置、以及对提供给电子装置的时钟信号进行控制 的时钟控制装置。
背景技术
移动电话机和个人计算机这样的电子装置是将各种集成电路、电阻 器、电容器等之类的多个电子部件组合起来而构成的。在这些电子装置
中安装有符合各自标准的时钟频率的振荡器,通过根据时钟信号分别驱 动内置的多个电子部件,来实现符合标准的工作特性。
并且,在与外部装置之间进行通信的通信装置中,由于数据的载频 根据所使用的国家和所连接的外部装置的种类等而不同,因而即使是相 同机型的通信装置,也有合适的时钟频率根据顾客方的网络状况而不同 的情况。因此,需要进行如下的操作针对每一种机型的通信装置,准 备各自安装有时钟频率相互不同的多个振荡器的多个版本,或者在一个 通信装置上安装时钟频率相互不同的多个振荡器,在顾客方仅把时钟频 率与网络状况相适应的振荡器设为有效,这样存在无谓地导致成本上升 的问题。
关于这一点,近年来,使用了能由用户设定振荡频率的可编程振荡
器(例如,参照专利文献l、专利文献2、专利文献3和专利文献4),考
虑了将该可编程振荡器安装在通信装置内。通过将可编程振荡器安装在 通信装置内,并设定符合顾客方的网络状况的时钟频率,可省去准备多 个版本的通信装置、或者在一个通信装置内安装多个振荡器的麻烦,可 降低制造成本。
专利文献1:日本特开2005—276179号公报专利文献2:日本特开2001—320275号公报 专利文献3:日本特开平11—55118号公报 专利文献4:日本特开2000—341119号公报
然而,在向顾客方交付上述通信装置时,通信装置制造商的工程师 需要前往顾客方,考虑网络状况等来确定时钟频率,设定可编程振荡器 的时钟频率,而且每当该通信装置的使用环境改变时,需要由工程师进 行时钟频率的确定和再设定,这样具有维护麻烦的问题。
另外,这样的问题不是仅限于通信装置的问题,而是在与外部装置 之间进行信号输入输出的电子装置的领域普遍发生的问题。

发明内容
本发明是鉴于上述情况而幵发的,其目的是提供一种可容易地设定 时钟频率的电子装置、时钟装置以及时钟控制装置。
实现上述目的的本发明的电子装置与外部装置连接并对该外部装置 进行信号的输入输出,其特征在于,该电子装置具有时钟部,其设定 有频率并生成该设定频率的时钟信号;输入输出部,其根据时钟部生成 的时钟信号进行信号的输入输出;频率检测部,其检测外部装置生成的 信号的频率;以及频率设定部,其根据由频率检测部检测出的频率确定 时钟信号的频率并将其设定到时钟部中。
根据本发明的电子装置,检测外部装置生成的信号的频率,根据该 检测出的频率自动确定时钟信号的频率,并将其设定到时钟部中。因此, 可省去在交付电子装置时工程师前往顾客方设定时钟信号的频率的麻 烦、以及当使用电子装置的国家或者所连接的外部装置发生变更时再次 手动调整时钟信号的麻烦,这样可减少维护的麻烦和成本。
并且,在本发明的电子装置中,优选地,上述频率检测部接收时钟 部被设定规定的基准频率而生成的基准时钟信号,根据该基准时钟信号 进行工作。
在确定时钟信号的频率之前,生成基准时钟信号,由此能够可靠地 驱动频率检测部。并且,在本发明的电子装置中,优选地,上述频率设定部从各规定 的多个频率中找出与由频率检测部检测出的频率成整数倍或整数分之一 的对应频率,将该对应频率确定为时钟信号的频率并将其设定到时钟部 中。
根据该优选的电子装置,将与和外部装置之间进行输入输出的信号 的频率成整数倍或整数分之一的对应频率确定为时钟信号的频率,因此 能够与外部装置之间进行通信错误更少且可靠性高的通信。
并且,在本发明的电子装置中,以下方式是优选的,艮P: "该电子装置具有频率通知部,该频率通知部经由通信线路而被通知 频率,上述频率设定部从各规定的多个频率中搜索与由频率检测部检测 出的频率成整数倍或整数分之一的对应频率,在找到了该对应频率的情 况下,将该对应频率确定为时钟信号的频率并将其设定到时钟部中,在 未找出该对应频率的情况下,将频率通知部中通知的频率设定到时钟部
中o ,,
首先,根据由频率检测部检测出的频率来搜索对应频率,在未找出 对应频率的情况下,将经由通信线路通知的频率确定为时钟信号的频率, 由此能够效率良好地设定时钟信号的频率。
并且,在本发明的电子装置中,优选地,上述时钟部具有存储部,
其存储有多个频率;指定部,其被指定存储在存储部中的频率中的1个 频率;以及振荡部,其生成指定部中指定的频率的时钟信号。
通信装置等的时钟频率一般限于与信号的载频相关联的典型的若干 频率。通过预先存储这样的典型频率的候选,能够以适当的频率振荡生 成时钟信号。
并且,在本发明的电子装置中,优选地,上述时钟部具有存储部,
其存储有多个频率,并且在这多个频率之外还以能够自由改写的方式存
储了 1个以上的频率;指定部,其被指定存储在存储部中的频率中的1 个频率;以及振荡部,其生成指定部中指定的频率的时钟信号,该电子 装置具有频率通知存储部,该频率通知存储部经由通信线路而被通知频 率,并将该通知的频率存储在存储部中。通过将经由通信线路通知的频率存储在时钟部的存储部中,可远程 操作从振荡部生成的时钟信号的频率。
并且,在本发明的电子装置中,优选的是,该电子装置具有判定部, 该判定部评价输入输出部根据上述时钟部生成的时钟信号而进行的信号 输入输出是否良好,由此来判定设定到时钟部中的频率是否合适。
通过判定设定到时钟部中的频率是否合适、并将判定为合适的频率 用作时钟信号的频率,可抑制通信错误等的不良发生率,从而能够与外 部装置之间精度良好地输入输出信号。
并且,在本发明的电子装置中,优选地,该电子装置具有判定部, 每当由频率设定部将对应频率设定到时钟部中时,该判定部评价输入输 出部根据上述时钟部生成的时钟信号而进行的信号输入输出是否良好, 判定设定到时钟部中的频率是否合适,上述频率设定部从各规定的多个 频率中找出与由频率检测部检测出的频率成整数倍或整数分之一的对应 频率,将该对应频率确定为所述时钟信号的频率并将其设定到时钟部中, 在找出多个对应频率的情况下,按照规定的优先顺序逐一顺次地将该多 个对应频率设定到时钟部中,并将在判定部中被判定为频率合适的对应 频率确定为时钟信号的频率。
在找到了多个对应频率的情况下,按优先顺序逐一顺次地将该多个 对应频率设定到时钟部中,在判定为对应频率合适的时刻,将该对应频 率确定为时钟信号的频率,由此可提高设定时钟信号的频率之前的处理 速度。
并且,实现上述目的的本发明的时钟装置向电子装置提供时钟信号, 该电子装置与外部装置连接并对该外部装置进行信号的输入输出,该时 钟装置的特征在于具有时钟部,其设定有频率并生成该设定频率的时 钟信号;频率检测部,其检测外部装置生成的信号的频率;以及频率设 定部,其根据由频率检测部检测出的频率来确定时钟信号的频率并将其 设定到时钟部中。
根据本发明的时钟装置,检测外部装置生成的信号的频率,并根据 该检测出的频率来自动确定时钟信号的频率。这里,关于时钟装置,在此仅示出其基本方式,这只是为了避免重 复,本发明的时钟装置不仅包含上述的基本方式,还包含与上述电子装 置的各个方式对应的各种方式。
并且,实现上述目的的本发明的时钟控制装置对提供给电子装置的 时钟信号进行控制,该电子装置与外部装置连接并对该外部装置进行信 号的输入输出,该时钟控制装置的特征在于具有频率检测部,其检测 外部装置生成的信号的频率;以及频率设定部,其根据由频率检测部检 测出的频率来确定时钟信号的频率,并将该确定的频率设定到向电子装 置提供所设定频率的时钟信号的时钟中。
根据本发明的时钟控制装置,可根据外部装置生成的信号的频率, 自动设定从时钟生成的时钟信号的频率。
这里,关于时钟控制装置,在此仅示出其基本方式,这只是为了避 免重复,本发明的时钟控制装置不仅包含上述的基本方式,还包含与所 述电子装置的各个方式对应的各种方式。
如上所述,根据本发明,能提供一种可容易地设定时钟频率的电子 装置、时钟装置以及时钟控制装置。


图1是应用了本发明一个实施方式的通信系统的概略结构图。
图2是WDM装置的功能框图。 图3是频率控制装置的功能框图。
图4是示出在本发明第1实施方式中确定时钟频率之前的一系列处 理流程的流程图。
图5是示出在本发明第2实施方式中确定时钟频率之前的一系列处 理流程的流程图。
具体实施例方式
以下,参照附图来说明本发明的实施方式。
图1是应用了本发明一个实施方式的通信系统的概略结构图。图1所示的通信系统1由以下构成2个WDM (波分复用)装置 100—1、 100—2,其通过光纤线路400连接;多个终端装置201—1、 202—1、 203—1、 204—1,其经由客户端线路300—1与图1左侧的WDM装置100—1 连接;以及多个终端装置201_2、 202—2、 203—2、 204—2,其经由客户端 线路300_2与图1右侧的WDM装置100—2连接。另外实际上,多个终 端装置与WDM装置连接,而且,多个WDM装置、其他通信装置以及 因特网线路等相互连接,然而在图1中,为了图的简化,仅示出本发明 的说明所需要的内容。
WDM装置100—1、 100_2利用"波长不同的光不相互干扰"的性质, 将针对各终端装置201—1、 202—1、 203—1、 204—1、 201—2、 202—2、 203—2、 204_2分别收发的多个信号变换为相互不同波长的光信号,将该多个光信 号复用后承载到1条光纤线路400上进行通信。2个WDM装置100—1 、 100—2分别相当于本发明的电子装置的各一实施方式。并且,各终端装置 201_1、 202—1、 203—1、 204—1、 201—2、 202—2、 203_2、 204_2相当于本 发明所说的外部装置的各一例。
并且,客户端线路300—1、 300—2将WDM装置100_1、 100—2与各 终端装置201—1、 202—1、 203—1、 204—1、 201—2、 202—2、 203—2、 204—2 分别连接,除了光纤线路和同轴电缆线路等有线线路之外,也可应用无 线线路等。光纤线路400和客户端线路300—1、 300—2相当于本发明所说 的通信线路的一例。
这里,2个WDM装置100_1、 100—2具有基本上相同的结构,因而 以下关注于左侧的WDM装置100—1来代表这些装置进行说明。
图2是WDM装置100_1的功能框图。
在WDM装置100—1中具有光接口部110,其与上述终端装置之 间经由客户端线路300_1进行通信;光波分复用分离部120,其与其它 WDM装置之间经由光纤线路400进行通信;以及振荡装置130,其振荡 生成时钟信号。
光接口部110由分别对应于与该WDM装置IOO一I连接的多个终端 装置的多个通信单元110—1、 110_2、...构成,在各通信单元110—1、110—2、...中具有外部通信部lll一l、 Ul—2、...,其与各终端装置之间 经由客户端线路300J进行通信;内部通信部113—1、 113—2、...,其与 光波分复用分离部120之间进行光通信;以及信号处理部112_1、 112—2、...,其对从外部通信部lll一l、 111—2、...和内部通信部113—1、 113_2、...传递来的信号实施各种信号处理。
并且,在光波分复用分离部120中具有光复用部121,其将波长 不同的多个光信号进行复用;发送部122,其将由光复用部121复用后的 光信号经由光纤线路400发送到其它WDM装置;接收部124,其接收经 由光纤线路400发送来的光信号;以及光分离部123,其将复用的光信号 按照波长进行分离。外部通信部111—1、 111—2、...、发送部122以及接 收部124分别相当于本发明所说的输入输出部的各一例。
在进行通信之前,首先,在振荡装置130内设定时钟频率,振荡生 成所设定的时钟频率的时钟信号。WDM装置100—1内的各种部件根据时 钟信号进行工作,从而使信号的输入输出定时一致。关于时钟频率的设 定,在后面进行详细说明。
在从终端装置201_1、 202—1、...向外部装置发送数据时,从终端装 置201一1、 202—1、...发送来的信号经由客户端线路300—1被输入到与各 终端装置201—1、 202—1、...分别对应的外部通信部111—1、 111—2、…。 这里,例如在终端装置的客户端线路300—1是光纤线路的情况下,从终 端装置输入到外部通信部的信号是光信号,在终端装置的客户端线路 300_1是无线线路或同轴电缆线路等的情况下,从终端装置输入到外部通 信部的信号是电信号。输入到外部通信部111—1、 111—2、…的信号被传 递到信号处理部112—1、 112—2、...。
在信号处理部112_1、 112_2、...中,从外部通信部111—1、 111—2、... 传递来的信号被转换成分配给各终端装置201一1、 201_2、...的波长 d、 、2、...的光信号,并且对转换后的光信号附加头部和错误位(数字包封 处理)。实施了数字包封处理后的光信号通过内部通信部113_1、 113_2、... 被传递到光复用部121。
波长U A2、...相互不同的多个光信号从各通信单元110—1 、 110_2、...传递到光复用部121。在光复用部121中,将传递来的多个光信号进行复 用,将复用光信号传递到发送部122。
在发送部122中,将复用光信号进行放大,放大后的复用光信号经 由光纤线路400发送到其它WDM装置。复用光信号在WDM装置中按 照各波长进行分离,并传递到各外部装置。
如以上那样向外部装置发送信号。
并且,从外部装置发送来的信号通过其它WDM装置转换成波长相 互不同的光信号,之后进行复用,向WDM装置100_1发送复用光信号。
向WDM装置100—1发送的复用光信号由图2所示的接收部124接 收,并传递到光分离部123。
在光分离部123中,在将复用光信号进行放大后按照各波长人l、 人2、...进行分离,并向各通信单元110_1、 110—2、...发送分离后的各光 信号。
发送到各通信单元110_1、 110—2、...的光信号由内部通信部113—1、 113—2、...接收,并被传递到信号处理部112—1 、 112—2、...。在信号处理 部112—1、 112—2、...中,光信号被转换成适合于各客户端线路300—1的
方式的信号,并实施纠错等各种信号处理,之后被传递到外部通信部 111—1、 111—2、…。
在外部通信部lllj、 111—2、...中,经由客户端线路300—1向各终 端装置201—1、 202—1、...发送所传递来的信号。
如以上那样,在图l左侧所示的各终端装置201—1、 202—1、...中接 收信号。
这里,在图2所示的WDM装置100_1的各种部件中,根据从振荡 装置130生成的时钟信号执行处理。以下,对振荡装置130进行详细说 明。
图3是振荡装置130的功能框图。
另外,在图3中,代表图1所示的多个终端装置,仅示出右上方的 终端装置201—1和左上方的终端装置201_2。
在振荡装置130中具有频率控制部131,其控制图2所示的WDM装置100_1整体的时钟频率;频率计数器132,其检测与终端装置201—1、 201一2之间收发的信号的载频;频率确定部133,其确定WDM装置IOO一I 的时钟频率;以及振荡部134,其以频率确定部133所确定的时钟频率来 振荡生成时钟信号,在振荡部134中还具有存储部1341,其存储有多 个频率,并且被指定了这多个频率中的l个频率;振荡电路1342,其以 规定的频率进行振荡;以及PLL/缓存器1343,其调整由振荡电路1342 振荡生成的振荡信号的频率。频率控制部131相当于本发明所说的频率 通知部的一例,并且还相当于本发明所说的判定部的一例,频率计数器 132相当于本发明所说的频率检测部的一例,频率确定部133相当于本发 明所说的频率设定部的一例。
并且,在存储部1341中预先存储有多个频率,而且还准备了能被用 户多次改写的再利用区域。当由频率确定部133指定了频率时,将该指 定的频率传递到PLL/缓存器1343,并设定为时钟频率。存储部1341相 当于本发明所说的存储部的一例,并且还相当于本发明所说的指定部的 一例。另外,振荡电路1342和PLL/缓存器1343组合而成的结构相当于 本发明所说的振荡部的一例。
图4是示出确定时钟频率之前的一系列处理流程的流程图。
在存储部1341中预先存储有在初始状态下作为计数器来利用的基 准信号的基本频率Fs。在确定时钟频率时,频率控制部131首先向WDM 装置100—1全体传送根据基本频率Fs的基准信号进行工作的指示。
当传送了测试通信的执行指示时,在频率确定部133中,从存储部 1341取出基本频率Fs,并对存储部1341指定基本频率Fs来作为时钟频 率。
在存储部1341中指定的基本频率Fs被传递到PLL/缓存器1343,并 设定为时钟频率。在PLL/缓存器1343中,将由振荡电路1342振荡生成 的信号的频率调整为基本频率Fs,并振荡生成要作为进行处理的计数器 的基准信号。在图2所示的WDM装置100—1的各种要素中,根据所振 荡的基准信号执行处理(图4的步骤S11)。
从终端装置201 1经由客户端线路300_1发送来的信号、以及从终端装置201—2经由客户端线路300—2发送到WDM装置100—2且从WDM 装置100—2经由光纤线路400发送来的信号除了由图2所示的光接口部 100和光波分复用分离部120接收以外,还由图3所示的振荡装置130的 频率控制部131和频率计数器132接收。在频率计数器132中,检测接 收到的信号的载频(图4的步骤S12)。检测出的载频被传递到频率确定 部133。
在频率确定部133中,根据所传递的载频,从存储在存储部1341内 的多个频率中确定成为时钟频率候选的候选频率(图4的步骤S13)。在 本实施方式中,首先,计算检测出的载频Fh的整数倍(lxFh、 2xFh、 3xFh、...)、以及载频Fh的整数分之一倍(Fh/1、 Fh/2、 Fh/3、...),将 存储在存储部1341内的多个频率中与计算出的频率一致的频率确定为候 选频率。此时容许些许的误差。将所确定的候选频率逐一顺次地指定为 临时的时钟频率。
当候选频率被指定为临时的时钟频率时,从PLL/缓存器1343输出 所指定的候选频率的时钟信号。图2所示的WDM装置100—1的各种部 件根据所振荡的临时时钟信号,来与终端装置201_1、 201—2之间执行测 试通信(图4的步骤S14)。
在频率控制部131中,检测在测试通信中的收发错误和发送来的信 号的错误等,判定临时时钟信号是合适还是不合适(图4的步骤S15)。 在收发错误数和信号错误次数是规定次数以下的情况下(图4的步骤 S15:是),判定为临时时钟信号合适,并将这些收发错误数和信号错误 次数作为通信质量保存(图4的步骤S16)。
反复进行步骤S14和步骤S15的处理直至最终候选频率为止(图4 的步骤S17)。
在到达最终候选频率为止的处理结束的时刻(图4的步骤S17:是), 当存在被判定为作为时钟频率合适的候选频率(即保存了通信质量)时 (图4的步骤S18:是),从这些候选频率中确定通信质量最高的候选频 率作为时钟频率(图4的步骤S19)。
此外,当不存在被判定为作为时钟频率合适的候选频率(即未保存通信质量)时(图4的步骤S18:否),从频率控制部131向终端装置201—1、 201—2发送表示请求指定频率的请求信号。
例如,当终端装置201—2的用户使用鼠标等来指定了频率时,表示 所指定频率的回答信号经由客户端线路300—2被发送到WDM装置 100—2,并从WDM装置100_2经由光纤线路400被发送到频率控制部 131。由频率控制部131取得的指定频率被传递到频率确定部133,存储 在存储部1341的再利用区域内,并且在频率确定部133中将指定频率确 定为时钟频率(图4的步骤S20)。
通过以上确定的时钟频率从存储部1341传递到PLL/缓存器1343, 并被设定为时钟频率。在PLL/缓存器1343中,从振荡电路1342振荡生 成的信号按照所设定的时钟频率输出,从而振荡生成时钟信号(图4的 步骤21)。
如上所述,根据本实施方式,检测与WDM装置100—1连接的终端 装置201—1、 201—2的载频,并根据该载频来自动地确定时钟频率。因此, 即使在与WDM装置100—1连接的终端装置、或者使用WDM装置100—1 的国家等改变的情况下,也能够省去由制造商的工程师手动设定时钟频 率的麻烦和成本。
并且,根据本实施方式,在预先存储的频率中不存在作为时钟频率 的'险当频率的情况下,可通过远程操作从与WDM装置100—1连接的终 端装置指定频率。
以上,结束本发明第1实施方式的说明,对本发明第2实施方式进 行说明。本发明的第2实施方式具有与图1、图2和图3所示的本发明第 1实施方式相同的结构,不过确定时钟频率的处理流程与第1实施方式不 同。因此,在本发明第2实施方式的说明中也使用图1、图2和图3,并 仅对与本发明第1实施方式的不同点进行说明。
图5是示出在本发明第2实施方式中确定时钟频率之前的一系列处 理流程的流程图。
即使在本实施方式中也与图4所示的第1实施方式的步骤Sll同样, 首先,将基本频率Fs设定为临时时钟频率,根据临时时钟信号执行测试在频率计数器132中,检测通过测试通信从图3的终端装置201—1 、 201—2接收到的信号的载频(图5的步骤S32)。
在频率确定部133中,与第1实施方式的步骤S13同样,从存储在 存储部1341内的多个频率中,将与检测出的载频Fh的整数倍(lxFh、 2xFh、 3xFh、...)以及载频Fh的整数分之一倍(Fh/1、 Fh/2、 Fh/3、...) 的频率接近规定程度以上的频率确定为候选频率。
在图4所示的第1实施方式中,所确定的候选频率被逐一地指定为 临时时钟频率,并对全部候选频率进行测试通信,但在本实施方式中, 将所确定的候选频率按规定的优先顺序依次指定为临时时钟频率后进行 测试通信,在通信成功的时刻结束测试通信。在本实施方式中,所确定 的候选频率以频率从高到低的顺序依次被指定为临时时钟频率(图5的 步骤S33)。
首先,将优先级最高的候选频率指定为临时时钟频率,从PLL/缓存 器1343输出所指定的候选频率的时钟信号。图2所示的WDM装置100_1 的各种部件根据所振荡的临时时钟信号,与终端装置201—1、 201—2之间 执行测试通信(图5的步骤S34)。
在频率控制部131中,检测测试通信中的收发错误、以及发送来的 信号的错误等。在收发错误和信号错误是规定次数以下的情况下(图5 的步骤S35:是),将该时刻所设定的候选频率直接确定为时钟频率。
并且,在收发错误和信号错误多于规定次数的情况下(图5的步骤 S35:否),判定为临时时钟信号不合适,将优先级第二高的候选频率设 定为时钟频率后执行测试通信(图5的步骤S34)。
按优先顺序依次将候选频率设定为时钟频率并执行测试通信(图5 的步骤S34)的处理持续到收发错误或信号错误为规定次数以下(图5 的步骤S35:是)、或者在收发错误或信号错误多于规定次数的状态下(图 5的步骤S35:否)达到最终候选频率(图5的步骤S36:是)。
在全部候选频率中判定为临时时钟信号不合适的情况下(图5的步 骤S36:是),从频率控制部131向终端装置201一1、 201 2发送表示请求指定频率的请求信号,由用户使用终端装置201—1、 201_2来指定频率(图 5的步骤S37)。
通过用户的远程操作所指定的时钟频率被存储在存储部1341的再 利用区域内,并且从存储部1341传递到PLL/缓存器1343,设定为时钟 频率(图5的步骤S38)。
根据本实施方式,从优先级高的候选频率开始依次设定为时钟频率, 将通信成功的时刻所设定的候选频率直接用作时钟频率,因此可提高处 理速度。另外,在本实施方式中,由于按照频率从高到低的顺序依次将 候选频率设定为时钟频率,因此能够迅速地设定实现高通信速度的时钟 频率。
这里,上述中对将本发明的电子装置应用于WDM装置的例子作了 说明,然而本发明的电子装置也可以是WDM装置以外的通信中继装置 等。
并且,上述中对按照频率从高到低的顺序将多个候选频率依次设定 为时钟频率的例子作了说明,但本发明的频率设定部也可以按照距离从 外部装置发送来的信号的载频由近到远的顺序将多个候选频率依次设定 为时钟频率。
权利要求
1.一种电子装置,该电子装置与外部装置连接并对该外部装置进行信号的输入输出,该电子装置的特征在于具有时钟部,其设定有频率并生成该设定频率的时钟信号;输入输出部,其根据所述时钟部生成的时钟信号进行所述信号的输入输出;频率检测部,其检测所述外部装置生成的信号的频率;以及频率设定部,其根据由所述频率检测部检测出的频率来确定所述时钟信号的频率,并将其设定到所述时钟部中。
2. 根据权利要求l所述的电子装置,其特征在于,所述频率检测部 接收所述时钟部被设定规定的基准频率而生成的基准时钟信号,根据该 基准时钟信号进行工作。
3. 根据权利要求1所述的电子装置,其特征在于,所述频率设定部 从各规定的多个频率中找出与所述频率检测部所检测出的频率成整数倍 或整数分之一的对应频率,将该对应频率确定为所述时钟信号的频率, 并将其设定到所述时钟部中。
4. 根据权利要求l所述的电子装置,其特征在于, 所述电子装置具有频率通知部,该频率通知部经由通信线路而被通知频率,所述频率设定部从各规定的多个频率中搜索与所述频率检测部所检 测出的频率成整数倍或整数分之一的对应频率,在找到了该对应频率的 情况下,将该对应频率确定为所述时钟信号的频率并将其设定到所述时 钟部中,在未找到该对应频率的情况下,将所述频率通知部中通知的频 率设定到所述时钟部中。
5. 根据权利要求1所述的电子装置,其特征在于,所述时钟部具有 存储部,其存储有多个频率;指定部,其被指定存储在该存储部中的频 率中的1个频率;以及振荡部,其生成该指定部中指定的频率的时钟信号
6. 根据权利要求l所述的电子装置,其特征在于,所述时钟部具有存储部,其存储有多个频率,并且以能够自由改 写的方式存储有这多个频率之外的1个以上的频率;指定部,其被指定 存储在该存储部中的频率中的1个频率;以及振荡部,其生成该指定部 中指定的频率的时钟信号,所述电子装置具有频率通知存储部,该频率通知存储部经由通信线 路而被通知频率,并将该通知的频率存储在所述存储部中。
7. 根据权利要求l所述的电子装置,其特征在于,所述电子装置具 有判定部,该判定部评价所述输入输出部根据所述时钟部生成的时钟信 号而进行的所述信号的输入输出是否良好,由此来判定设定在该时钟部 中的频率是否合适。
8. 根据权利要求l所述的电子装置,其特征在于,所述电子装置具 有判定部,每当由所述频率设定部将所述对应频率设定到该时钟部中时, 该判定部评价所述输入输出部根据所述时钟部生成的时钟信号而进行的 所述信号的输入输出是否良好,判定设定在该时钟部中的频率是否合适,所述频率设定部从各规定的多个频率中找出与所述频率检测部所检 测出的频率成整数倍或整数分之一的对应频率,将该对应频率确定为所 述时钟信号的频率并将其设定到所述时钟部中,在找到了多个该对应频 率的情况下,按照规定的优先顺序逐一顺次地将该多个对应频率设定到 所述时钟部中,并将在所述判定部中被判定为该频率合适的对应频率确 定为该时钟信号的频率。
9. 一种时钟装置,该时钟装置向电子装置提供时钟信号,该电子装 置与外部装置连接并对该外部装置进行信号的输入输出,该时钟装置的 特征在于具有-时钟部,其设定有频率并生成该设定频率的时钟信号; 频率检测部,其检测所述外部装置生成的信号的频率;以及 频率设定部,其根据由所述频率检测部检测出的频率来确定所述时 钟信号的频率并将其设定到所述时钟部中。
10. —种时钟控制装置,该时钟控制装置对提供给电子装置的时钟信号进行控制,该电子装置与外部装置连接并对该外部装置进行信号的 输入输出,该时钟控制装置的特征在于具有-频率检测部,其检测所述外部装置生成的信号的频率;以及频率设定部,其根据由所述频率检测部检测出的频率来确定所述时 钟信号的频率,并将该确定的频率设定到向所述电子装置提供所设定频 率的时钟信号的时钟中。
全文摘要
本发明提供一种电子装置,该电子装置对外部装置进行信号的输入输出,该电子装置具有时钟部,其设定有频率并生成该设定频率的时钟信号;输入输出部,其根据时钟部生成的时钟信号进行信号的输入输出;频率检测部,其检测外部装置生成的信号的频率;以及频率设定部,其根据由频率检测部检测出的频率来确定时钟信号的频率,并将其设定到时钟部中。因为根据外部装置生成的信号的频率来自动地设定时钟信号的频率,所以能够减少维护的麻烦和成本。
文档编号H04L7/033GK101627573SQ200780052139
公开日2010年1月13日 申请日期2007年3月15日 优先权日2007年3月15日
发明者岸正一 申请人:富士通株式会社
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