UA72637C2 - Clock-signal generator, specifically for usb-devices - Google Patents

Clock-signal generator, specifically for usb-devices Download PDF

Info

Publication number
UA72637C2
UA72637C2 UA2003021629A UA2003021629A UA72637C2 UA 72637 C2 UA72637 C2 UA 72637C2 UA 2003021629 A UA2003021629 A UA 2003021629A UA 2003021629 A UA2003021629 A UA 2003021629A UA 72637 C2 UA72637 C2 UA 72637C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
pulses
clock
signal
synchronization
clock generator
Prior art date
Application number
UA2003021629A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Infineon Technologies Ag
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Infineon Technologies Ag filed Critical Infineon Technologies Ag
Publication of UA72637C2 publication Critical patent/UA72637C2/uk

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03LAUTOMATIC CONTROL, STARTING, SYNCHRONISATION OR STABILISATION OF GENERATORS OF ELECTRONIC OSCILLATIONS OR PULSES
    • H03L7/00Automatic control of frequency or phase; Synchronisation
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • G06F1/04Generating or distributing clock signals or signals derived directly therefrom

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Synchronisation In Digital Transmission Systems (AREA)
  • Information Transfer Systems (AREA)
  • Manipulation Of Pulses (AREA)
  • Medicines Containing Antibodies Or Antigens For Use As Internal Diagnostic Agents (AREA)
  • Preparation Of Compounds By Using Micro-Organisms (AREA)

Description

Винахід стосується вузла тактового генератора, застосовуваного зокрема у поєднанні з О5В-пристроями.
Відповідно до О5В-специфікації для забезпечення швидкості передачі даних має бути дотримана певна точність. В режимі повної швидкості (ЕшІ-бреєй) потрібна точність ж/- 0,2595. Така точність може бути досягнута лише через точність частоти тактового сигналу, тому використовуваний тактовий сигнал також мусить мати цю високу точність. О5В-шина не має явного тактового провідника. Тому кожен пристрій мусить - містити власний пристрій для формування тактового сигналу. Якщо точність тактового сигналу буде недостатньою, пристрій не буде О5В-сумісним.
Тактові сигнали зазвичай формують за допомогою схеми на чіпі, причому може бути досягнута точність ж/- 395. Відомо, що для підвищення точності необхідно застосовувати додатковий кварц. Такі схеми кварцових генераторів відомі, наприклад із книги "Тієї2є, Зсітепк: Наїрієїйег-Зспаішподвгіесппік, Зрііпдег Мепад 1999, 11.
Ашіаде" сторінки 910 і наступні При цьому кварцовий модуль виконують у вигляді зовнішнього конструктивного елемента. Одначе для багатьох застосувань необхідно або бажано, щоб всі конструктивні елементи були розміщені на чіпі. В разі використання зовнішнього кварцу на чіпі необхідні один чи два додаткові виводи, що, як правило, є небажаним і потребує додаткових коштів.
Наступну проблему становлять розміри кварцу, оскільки, наприклад, в разі чіп-карток не повинна або не може бути перевищена товщина 800 мкм. В разі використання кварцу дотримання цієї вимоги неможливе.
Тому в основу винаходу покладено задачу розробки вузла тактового генератора, що здатен формувати тактові сигнали з особливо високою точністю, але обходиться без кварцового елемента.
Ця задача вирішена у вузлі тактового генератора, який містить - внутрішній тактовий генератор, виконаний з можливістю формування тактових імпульсів з внутрішньою тактовою частотою, вищою або рівною порівняно з заданою тактовою частотою стабільного тактового сигналу, - з'єднаний з внутрішнім тактовим генератором лічильник імпульсів, виконаний з можливістю скидання в початковий стан сигналом синхронізації, - накопичувач кількості імпульсів, виконаний з можливістю накопичення дійсної кількості сформованих тактових імпульсів у проміжку часу між попередніми імпульсами сигналу синхронізації, - фільтр імпульсів, який із числа, записаного в накопичувачі кількості імпульсів, і заданої кількості тактових імпульсів визначає кількість імпульсів, які слід вилучити із тактового сигналу таким чином, що на його виході формується стабілізований тактовий сигнал, кількість тактових імпульсів якого за період сигналу синхронізації відповідає попередньо заданій кількості імпульсів.
Принцип дії відповідного винаходові вузла тактового генератора грунтується на тому, що, згідно з О5В- специфікацією, через регулярні проміжки часу, у режимі ЕшІ-5реєд, наприклад, щомілісекунди передається імпульс синхронізації, причому частота цього сигналу синхронізації має набагато більшу точність, ніж частота передачі даних. Виходячи із постійного інтервалу між імпульсами сигналу синхронізації і бажаної заданої частоти, встановлюють, скільки тактових імпульсів мусить сформувати тактовий генератор між двома імпульсами сигналу синхронізації. Шляхом порівняння заданої кількості імпульсів з дійсною кількістю імпульсів між двома попередніми імпульсами синхронізації, визначають, наскільки дійсна тактова частота відрізняється від заданої. Шляхом відфільтровування зайвих імпульсів із внутрішнього тактового сигналу дійсна тактова частота може бути зменшена до заданої тактової частоти.
У переважній формі виконання винаходу оцінюють не лише кількість тактових імпульсів між двома попередніми імпульсами синхронізації, але й середнє значення кількості вказаних тактових імпульсів за кілька періодів сигналу синхронізації. Завдяки цьому досягається подальше зменшення діапазону коливань частоти.
Перевагою відповідного винаходові вузла тактового генератора є те, що він не залежить від таких параметрів, як технологія, температура чи споживаний струм. Тому можна зекономити на дорогих технічних рішеннях для дотримання допусків виготовлення. Відповідно до ШБ5В-специфікації точність сигналів синхронізації більш, ніж у п'ять разів вища від точності необхідної стабілізованої тактової частоти. Завдяки цьому залишається достатньо широкий діапазон для настройки компонентів.
Крім того, для точності сприятливою є ситуація, коли частота внутрішнього стабілізованого сигналу у ціле число разів більша, ніж задана тактова частота робочого тактового сигналу. При цьому передбачений подільник частоти, який із внутрішнього стабілізованого тактового сигналу формує робочий тактовий сигнал з попередньо заданою частотою.
Подальша перевага досягається, коли сигнал з накопичувача імпульсів і/або вихідний сигнал декодера синхронізації і/або вихідний сигнал декодера сигналу даних як сигнали зворотного зв'язку подаються на внутрішній тактовий генератор, завдяки чому може бути здійснене юстирування частоти внутрішнього тактового генератора.
Інші подробиці і форми виконання винаходу наведені у додаткових пунктах формули винаходу.
Нижче винахід докладніше пояснюється з використанням прикладу виконання, представленого на ілюстраціях. На них схематично зображено: фіг. 1. зв'язок двох пристроїв згідно зі стандартом БВ, фіг. 2. блок-схема першого простого прикладу виконання вузла тактового генератора, фіг. 3. блок-схема другого, вдосконаленого прикладу виконання вузла тактового генератора згідно з фіг. 2.
На фіг. 1 зображений О5В-зв'язок двох пристроїв, причому один позначений як О5ЗВ-хост 1, а другий - як
О5В-пристрій 2. Роль О5В-хоста 1 виконує, наприклад, персональний комп'ютер або концентратор. Як О5В- пристрій 2 можуть бути використані: також концентратор або, наприклад, клавіатура, мишка, сканер чи чіп- картка. Поряд із проводом живлення 5 В і корпусним проводом передбачено також два проводи даних О-.- і Р-.
Через проводи даних здійснюється обмін даними між О5В-хосіот 1 і О5В-пристроєм 2. В залежності від струму, споживаного О5В-пристроєм 2, його живлення здійснюється через провід живлення О5В-кабелю або від власного блока живлення.
Відповідно до ШО5В-специфікації тактовий провід не передбачений. Тому О5В-пристрій мусить мати власний тактовий генератор, який, як описано у вступній частині опису, мусить відповідати високим вимогам щодо точності. Для синхронізації обміну даними між О5В-хосіот 1 ії О5В-пристроєм 2 О5В-хосі 1 передає в режимі ЕшІ-Зреєа сигнали синхронізації з періодом 1 мс. Він має в режимі ЕшіІ-Зреєа точність 0,05 905.
На фіг. 2 зображений вузол тактового генератора О5В-пристрою 2, який використовує вхідні високоточні сигнали синхронізації для маніпулювання внутрішнім тактовим сигналом з метою досягнення необхідної точності частоти передачі даних.
Внутрішній тактовий генератор 11 формує нестабілізований тактовий сигнал 12, частота якого вища від частоти бажаного стабілізованого сигналу. Для того, щоб із нестабілізованого тактового сигналу 12 сформувати стабілізований тактовий сигнал 13, у фільтрі 14 імпульсів окремі імпульси гасяться. Для отримання інформації про кількість імпульсів, які треба погасити, рахується кількість імпульсів нестабілізованого тактового сигналу 12, сформованих в інтервалі між двома імпульсами сигналу 16 синхронізації, і порівнюється із заданою кількістю імпульсів.
Синхронізаційний декодер 15 декодує із вхідного сигналу З на проводах даних ЮО- і О- сигнал 16 синхронізації. Імпульсами сигналу 16 синхронізації здійснюється скидання у початковий стан лічильника 17 імпульсів. Після цього він рахує імпульси нестабілізованого тактового сигналу 12. Одночасно із скиданням лічильника 17 імпульсів здійснюється запис поточного лічильного стану лічильника 17 імпульсів у накопичувач 18 кількості імпульсів. Таким чином число, записане в накопичувачі імпульсів, відповідає кількості тактових імпульсів 12, сформованих між двома попередніми імпульсами 16 синхронізації. Накопичувач 18 імпульсів з'єднаний з імпульсним фільтром 14, який може оцінити різницю між заданою кількістю імпульсів і кількістю імпульсів, сформованих за останній період. Ця кількість імпульсів відфільтровується із внутрішнього тактового сигналу 12. Якщо тактова частота внутрішнього тактового генератора 11 протягом двох періодів сигналу синхронізації однакова, частота на виході імпульсного фільтра 14 точно відповідає в другому періоді заданій частоті.
Частота вихідного сигналу імпульсного фільтра 14, тобто стабілізованого тактового сигналу 13 у доцільній формі виконання значно вища, ніж необхідна частота робочого тактового сигналу 20, і зв'язана з нею через ціле число. За допомогою подільника 19 частоти остаточно формується необхідний робочий тактовий сигнал 20, частота якого для режиму ЕшіІ-Зреєй становить 12 МГц. В разі, коли коефіцієнт ділення подільника 19 частоти дорівнює 4, задана частота стабілізованого тактового сигналу мусить становити 48 МГц. Робочий тактовий сигнал 20 частотою 12 МГц підводиться до декодера 15 синхронізації і до декодера 21 сигналу даних.
Для пояснення винаходу наведений вище числовий приклад розвивається далі. Якщо частота нестабілізованого тактового сигналу 12 відхиляється на З 9о вгору, то вона становить 49,44 МГц. Протягом періоду сигналу синхронізації (1 мс) буде сформовано 49 440 тактових імпульсів, тоді як тактовій частоті 48
МГц відповідає кількість імпульсів 48 000. Відповідно до цього має бути погашено 1 440 імпульсів, бажано розміщених в межах періоду рівномірно. В такому разі має бути відфільтрований приблизно кожен 34-й імпульс.
Декодер 21 сигналу даних за допомогою тактового сигналу із заданою частотою 12 МГц декодує поданий на його входи через проводи ЮО-- і О- вхідний сигнал З і видає для подальшої обробки декодований вихідний сигнал 22.
Самозрозуміло, що передача даних здійснюється також з використанням того ж тактового сигналу частотою 12 МГЦ.
У вдосконаленому прикладі виконання винаходу згідно з фіг. З внутрішній тактовий генератор 31 виконаний з можливістю юстирування. З використанням сигналу 16 синхронізації і відкладеного в накопичувачі 18 імпульсів значення або із використанням вихідного сигналу декодера 21 сигналу даних може бути виконана підстройка частоти внутрішнього тактового генератора 31. Завдяки цьому різниця між нестабілізованим тактовим сигналом 12 і стабілізованим тактовим сигналом 13 значно менша.
Інша можливість покращення регулювання полягає в тому, що оцінюється не лише кількість імпульсів попереднього періоду сигналу синхронізації, але й визначається середнє значення кількості таких імпульсів за кілька попередніх періодів. Завдяки цьому можливі екстремуми кількості імпульсів значною мірою зменшуються.
Самозрозуміло, що винахід не обмежується ОЗВ-режимом ЕшіІ-Зреєд, а може бути застосований також в режимі І ож-5реєа При цьому необхідна точність становить 1,5 95, що може бути досягнуто значно простіше.
Крім того, винахід може бути використаний для інших застосувань, якщо є достатньо точний сигнал синхронізації.
ФІГ. 1 1 2 і ше щ -
ФІГ. 2
ЕВ; и 12 і 13 ? / плляяння нини т селілвк 17 ів ВІ у : г з -- сш і І сво. й---їх і й 7 і -х и ря
Її є ше ї 2 і ше є ліф
М т і чн панк
МО яр і КІ ше Й ЩІ
Й І й ИН Н і : і шк | шк 1
І ! аг -. І
Цех ше. ой ше оон й ' 2 одтнтнтя тт лялнянлня -- отв

Claims (6)

1. Вузол тактового генератора, що містить - внутрішній тактовий генератор (11, 31), виконаний з можливістю формування тактових імпульсів (12) з внутрішньою тактовою частотою, вищою або рівною порівняно з заданою тактовою частотою стабільного тактового сигналу, - з'єднаний з внутрішнім тактовим генератором (11, 31) лічильник (17) імпульсів, виконаний з можливістю скидання в початковий стан сигналом (16) синхронізації, - накопичувач (18) кількості імпульсів, виконаний з можливістю накопичення дійсної кількості сформованих тактових імпульсів у проміжку часу між попередніми імпульсами сигналу (16) синхронізації, - фільтр (14) імпульсів, який 1з числа, записаного в накопичувачі (18) кількості імпульсів, 1 заданої кількості тактових імпульсів визначає кількість імпульсів, які слід вилучити із тактового сигналу (12) таким чином, що на його виході формується стабілізований тактовий сигнал (13), кількість тактових імпульсів якого за період сигналу синхронізації відповідає попередньо заданій кількості імпульсів.
2. Вузол тактового генератора за п. І, який відрізняється тим, що накопичувач (18) кількості імпульсів виконаний з можливістю рахування кількості тактових імпульсів, сформованих між двома попередніми імпульсами сигналу (16) синхронізації.
3. Вузол тактового генератора за п. І, який відрізняється тим, що накопичувач (18) кількості імпульсів виконаний з можливістю формування середнього значення кількості тактових імпульсів, сформованих між кількома попередніми імпульсами сигналу (16) синхронізації.
4. Вузол тактового генератора за п. 1, який відрізняється тим, що він містить декодер (15) синхронізації, виконаний з можливістю формування сигналу (16) синхронізації 13 вхідного сигналу (3), причому вихід стабілізованого тактового сигналу (13) зв'язаний з декодером (15) синхронізації.
5. Вузол тактового генератора за п. І, який відрізняється тим, що сигнал (16) синхронізації є сигналом синхронізації, передбаченим 5В-специфікацією.
6. Вузол тактового генератора за п. 1, який відрізняється тим, що частота стабілізованого тактового сигналу (13) на виході фільтра (14) імпульсів у ціле число разів більша, ніж необхідна задана частота робочого тактового сигналу (20), причому передбачений подільник (19) напруги, виконаний з можливістю формування робочого тактового сигналу (20) із стабілізованого тактового сигналу (13) на виході фільтра (14) імпульсів шляхом ділення частоти.
UA2003021629A 2000-08-25 2001-08-21 Clock-signal generator, specifically for usb-devices UA72637C2 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10041772A DE10041772C2 (de) 2000-08-25 2000-08-25 Taktgenerator, insbesondere für USB-Geräte
PCT/DE2001/003187 WO2002017047A2 (de) 2000-08-25 2001-08-21 Taktgenerator, insbesondere für usb-geräte

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA72637C2 true UA72637C2 (en) 2005-03-15

Family

ID=7653761

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UA2003021629A UA72637C2 (en) 2000-08-25 2001-08-21 Clock-signal generator, specifically for usb-devices

Country Status (15)

Country Link
US (1) US6762635B2 (uk)
EP (1) EP1311933B1 (uk)
JP (1) JP3759105B2 (uk)
KR (1) KR100468210B1 (uk)
CN (1) CN1211720C (uk)
AT (1) ATE418755T1 (uk)
BR (1) BR0113471A (uk)
CA (1) CA2419260A1 (uk)
DE (2) DE10041772C2 (uk)
IL (1) IL154562A0 (uk)
MX (1) MXPA03001633A (uk)
RU (1) RU2242042C2 (uk)
TW (1) TW523990B (uk)
UA (1) UA72637C2 (uk)
WO (1) WO2002017047A2 (uk)

Families Citing this family (49)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004008330A1 (en) * 2002-07-17 2004-01-22 Fiberbyte Pty Ltd Synchronized multichannel universal serial bus
DE10260656B4 (de) * 2002-12-23 2006-03-30 Infineon Technologies Ag Verfahren und Vorrichtung zum Extrahieren einer einem Datenstrom zugrundeliegenden Taktfrequenz
DE10262079A1 (de) * 2002-12-23 2004-11-18 Infineon Technologies Ag Verfahren und Vorrichtung zum Extrahieren einer einem Datenstrom zugrundeliegenden Taktfrequenz
US7120813B2 (en) * 2003-01-28 2006-10-10 Robert Antoine Leydier Method and apparatus for clock synthesis using universal serial bus downstream received signals
US8059673B2 (en) 2003-05-01 2011-11-15 Genesis Microchip Inc. Dynamic resource re-allocation in a packet based video display interface
US8068485B2 (en) * 2003-05-01 2011-11-29 Genesis Microchip Inc. Multimedia interface
US7733915B2 (en) * 2003-05-01 2010-06-08 Genesis Microchip Inc. Minimizing buffer requirements in a digital video system
US7839860B2 (en) 2003-05-01 2010-11-23 Genesis Microchip Inc. Packet based video display interface
US20040218599A1 (en) * 2003-05-01 2004-11-04 Genesis Microchip Inc. Packet based video display interface and methods of use thereof
US7405719B2 (en) * 2003-05-01 2008-07-29 Genesis Microchip Inc. Using packet transfer for driving LCD panel driver electronics
US20040221312A1 (en) * 2003-05-01 2004-11-04 Genesis Microchip Inc. Techniques for reducing multimedia data packet overhead
US8204076B2 (en) * 2003-05-01 2012-06-19 Genesis Microchip Inc. Compact packet based multimedia interface
US7800623B2 (en) 2003-09-18 2010-09-21 Genesis Microchip Inc. Bypassing pixel clock generation and CRTC circuits in a graphics controller chip
CN100347691C (zh) * 2003-09-24 2007-11-07 创惟科技股份有限公司 宽频带锁频方法及其相关装置
US7613300B2 (en) * 2003-09-26 2009-11-03 Genesis Microchip Inc. Content-protected digital link over a single signal line
US7634090B2 (en) 2003-09-26 2009-12-15 Genesis Microchip Inc. Packet based high definition high-bandwidth digital content protection
US7127628B2 (en) * 2004-02-24 2006-10-24 Alcor Micro, Corp. Method for automatically regulating an oscillator
KR100990484B1 (ko) * 2004-03-29 2010-10-29 삼성전자주식회사 직렬 버스 통신을 위한 송신 클럭 신호 발생기
JP2007094931A (ja) * 2005-09-30 2007-04-12 Nec Electronics Corp 補正クロック発生回路及びそれを備えるusbデバイス
EP1772794A1 (en) 2005-10-10 2007-04-11 Axalto S.A. Method and circuit for local clock generation and smartcard including it thereon
CN1955949B (zh) * 2005-10-24 2010-05-26 瑞昱半导体股份有限公司 通用串行总线装置
US7809973B2 (en) * 2005-11-16 2010-10-05 Cypress Semiconductor Corporation Spread spectrum clock for USB
US20080065927A1 (en) * 2006-09-11 2008-03-13 Jin-Xiao Wu Circuit for controlling operations of universal serial bus (usb) device
KR100741470B1 (ko) 2006-09-26 2007-07-20 삼성전자주식회사 유에스비 장치를 위한 클럭 발생기
US8036613B2 (en) * 2007-05-07 2011-10-11 Infineon Technologies Ag Communication system and method for operating a communication system
KR101400695B1 (ko) 2007-08-14 2014-06-27 삼성전자주식회사 안정된 클럭 신호를 생성할 수 있는 클럭 신호 발생기,상기 클럭 신호 발생기를 구비하는 반도체 메모리 장치 및그 방법
US8312309B2 (en) * 2008-03-05 2012-11-13 Intel Corporation Technique for promoting determinism among multiple clock domains
US20090262667A1 (en) * 2008-04-21 2009-10-22 Stmicroelectronics, Inc. System and method for enabling topology mapping and communication between devices in a network
JP2012500430A (ja) * 2008-08-21 2012-01-05 クロノロジック ピーティーワイ リミテッド 同期及びタイミング方法及び装置
CN101447859B (zh) * 2008-12-26 2012-07-18 华为技术有限公司 检测时钟频率偏差的方法及其装置
US20100183004A1 (en) * 2009-01-16 2010-07-22 Stmicroelectronics, Inc. System and method for dual mode communication between devices in a network
US8156238B2 (en) 2009-05-13 2012-04-10 Stmicroelectronics, Inc. Wireless multimedia transport method and apparatus
US8860888B2 (en) 2009-05-13 2014-10-14 Stmicroelectronics, Inc. Method and apparatus for power saving during video blanking periods
US8760461B2 (en) * 2009-05-13 2014-06-24 Stmicroelectronics, Inc. Device, system, and method for wide gamut color space support
US8429440B2 (en) 2009-05-13 2013-04-23 Stmicroelectronics, Inc. Flat panel display driver method and system
US8582452B2 (en) 2009-05-18 2013-11-12 Stmicroelectronics, Inc. Data link configuration by a receiver in the absence of link training data
US8370554B2 (en) 2009-05-18 2013-02-05 Stmicroelectronics, Inc. Operation of video source and sink with hot plug detection not asserted
US8468285B2 (en) 2009-05-18 2013-06-18 Stmicroelectronics, Inc. Operation of video source and sink with toggled hot plug detection
US8291207B2 (en) 2009-05-18 2012-10-16 Stmicroelectronics, Inc. Frequency and symbol locking using signal generated clock frequency and symbol identification
WO2010132943A1 (en) * 2009-05-20 2010-11-25 Chronologic Pty. Ltd. Jitter reduction method and apparatus for distributed synchronised clock architecture
TWI410806B (zh) * 2009-10-16 2013-10-01 Elan Microelectronics Corp A method and a circuit for correcting the frequency of the USB device, and a method of identifying whether or not the input packet is a tag packet
US8671234B2 (en) 2010-05-27 2014-03-11 Stmicroelectronics, Inc. Level shifting cable adaptor and chip system for use with dual-mode multi-media device
US8826062B2 (en) * 2011-05-23 2014-09-02 Intel Mobile Communications GmbH Apparatus for synchronizing a data handover between a first clock domain and a second clock domain through phase synchronization
US8918666B2 (en) * 2011-05-23 2014-12-23 Intel Mobile Communications GmbH Apparatus for synchronizing a data handover between a first and second clock domain through FIFO buffering
US8724762B2 (en) 2011-07-04 2014-05-13 Faraday Technology Corp. Clock regeneration method, reference-less receiver, and crystal-less system
TWI446181B (zh) * 2011-08-08 2014-07-21 Faraday Tech Corp 資料擷取的方法與相關裝置
CN102931969B (zh) * 2011-08-12 2015-03-04 智原科技股份有限公司 数据提取的方法与装置
CN103455085A (zh) * 2013-09-16 2013-12-18 四川和芯微电子股份有限公司 用于产生usb主机工作时钟的电路及方法
EP2978133A1 (en) * 2014-07-22 2016-01-27 Synopsys, Inc. Calibration unit for calibrating an oscillator, oscillator arrangement and method for calibrating an oscillator

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4849703A (en) * 1986-07-15 1989-07-18 Hayes Microcomputer Products, Inc. Method and apparatus for generating a data sampling clock locked to a baud clock contained in a data signal
US4916717A (en) * 1989-01-23 1990-04-10 Racal Data Communications Inc. Clock resynchronization mechanism
US5103466A (en) * 1990-03-26 1992-04-07 Intel Corporation CMOS digital clock and data recovery circuit
RU2033697C1 (ru) * 1991-01-11 1995-04-20 Радикайнен Яков Мартынович Устройство тактовой синхронизации
JPH04268811A (ja) * 1991-02-22 1992-09-24 Yokogawa Hewlett Packard Ltd タイミングジェネレータ
US5195110A (en) * 1991-04-01 1993-03-16 Nec America, Inc. Clock recovery and decoder circuit for a CMI-encoded signal
IT1271527B (it) * 1993-10-14 1997-05-30 Sits Soc It Telecom Siemens Metodo di recupero del sincronismo di simbolo in ricevitori di segnali modulati digitalmente e circuito da esso derivato
KR100400316B1 (ko) * 2001-06-30 2003-10-01 주식회사 하이닉스반도체 클럭 동기 장치

Also Published As

Publication number Publication date
ATE418755T1 (de) 2009-01-15
WO2002017047A3 (de) 2003-01-09
BR0113471A (pt) 2003-07-15
WO2002017047A2 (de) 2002-02-28
JP2004507812A (ja) 2004-03-11
DE10041772A1 (de) 2002-03-14
EP1311933A2 (de) 2003-05-21
DE50114602D1 (de) 2009-02-05
CN1211720C (zh) 2005-07-20
IL154562A0 (en) 2003-09-17
MXPA03001633A (es) 2004-04-02
CN1449516A (zh) 2003-10-15
US6762635B2 (en) 2004-07-13
KR20030038706A (ko) 2003-05-16
US20030174795A1 (en) 2003-09-18
DE10041772C2 (de) 2002-07-11
RU2242042C2 (ru) 2004-12-10
EP1311933B1 (de) 2008-12-24
TW523990B (en) 2003-03-11
KR100468210B1 (ko) 2005-01-26
JP3759105B2 (ja) 2006-03-22
CA2419260A1 (en) 2002-02-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
UA72637C2 (en) Clock-signal generator, specifically for usb-devices
CN1139016C (zh) 用于双数据率定时的时钟等待时间补偿电路
EP1690184A1 (en) Apparatus and method for time ordering events in a system having multiple time domains
KR960015134A (ko) 전력 관리상태에 응답하여 다중 클럭된 회로를 클럭하는 클럭 제어기
US20070079166A1 (en) Compensated-clock generating circuit and USB device having same
KR970051176A (ko) 셀프 리프레쉬 주기를 조정할 수 있는 반도체 메모리 장치
US5864695A (en) IC card control circuit and IC card control system
KR101506337B1 (ko) 스마트 카드 시스템 및 그 구동 방법
TW460702B (en) Test apparatus for testing clock generation circuit
US4725944A (en) Electronic communication clocking mechanism
JP2006332919A (ja) 半導体集積回路
JPH0221824Y2 (uk)
TW394864B (en) Clock signal generating device
JP3557522B2 (ja) 割込信号生成装置
JP4293499B2 (ja) リアルタイムクロック装置
US5483648A (en) Circuit for determining the arrival times of control signals supplied to microprocessors
JPS5846743A (ja) 位相同期装置
JPH1116277A (ja) 磁気書込タイミング生成装置
KR101346185B1 (ko) Rtc 모듈 및 이를 포함하는 컴퓨터 시스템
JP2527391Y2 (ja) タイマーの制御回路
JPH0673125B2 (ja) 同期クロック発生装置
JPS6117031B2 (uk)
JPH0341812A (ja) デューテイ比可変パルス発生回路
JP2002351571A (ja) クロック供給停止回路
JPH03296120A (ja) クロックジェネレータ