时钟信号发生装置及电子设备的制造方法_2

文档序号:8321837阅读:来源:国知局
0既可以通过有线的方式发送所述控制信号,也可以通过无线的方式发送所述控制信号。
[0033]在具体实施中,所述可调阻件可以为可调电阻器,所述可调电阻器具体可以为滑动变阻器,所述控制器110可以通过发送控制信号控制所述滑动变阻器进行滑动,进而控制所述时钟信号发生装置中的电流。所述可调阻件也可以为两个以上并联连接的电阻,每个电阻均与一个开关串联,所述控制器110可以通过发送控制信号控制与所述电阻串联的开关的断开或闭合,进而控制接入电路中的电阻的阻值的大小,从而控制所述时钟信号发生装置中的电流。所述可调阻件还可以为MOS管,所述MOS管可以为PMOS管或NMOS管,所述控制器可以发送控制信号控制MOS管的导通或断开,进而控制所述时钟信号发生装置的电流。
[0034]下面以所述可调阻件为滑动电阻器或并联连接的多个电阻为例,结合附图进行详细的说明:
[0035]需要说明的是,所述可调阻件并不限于以下实施例所列举的器件或电路,本领域技术人员基于对以下实施例的理解,可以对所述可调阻件进行变换,以实现对所述时钟信号发生装置中电流的调节。
[0036]如图2所示,本实施例中的时钟信号发生装置包括:控制器210 ;以及三个首尾依次连接的反相器2202、反相器2204和反相器2206 ;以及设置在反相器2202和反相器2204之间的可调阻件2302,设置在反相器2204和反相器2206之间的可调阻件2304,设置在反相器2206和反相器2202之间的可调阻件2306。所述控制器210控制所述可调阻件2302、可调阻件2304以及可调阻件2306接入电路中的阻值大小。
[0037]所述可调阻件2302、可调阻件2304以及可调阻件2306可以部分为滑动变阻器,也可以全部为滑动变阻器。本实施例中以所述可调阻件2302可调阻件2304以及可调阻件2306全部为滑动变阻器为例进行说明。
[0038]当检测器检测到所产生的时钟信号的频率对周围其他信号产生干扰时,控制器210根据所检测到的结果向可调阻件2302、可调阻件2304以及可调阻件2306中的至少一个发送控制信号,比如控制所述可调阻件2302发送控制信号,控制可调阻件2302的可滑动端向a方向滑动,此时所述可调阻件2302接入电路中的阻值减小,所述时钟信号发生装置的电流增大,致使所产生的时钟信号的频率增大。所述控制器210也可以同时向可调阻件2302和可调阻件2304发送控制信号,控制可调阻件2302和可调阻件2304的可滑动端均向a方向滑动,可以快速地改变所产生的时钟信号的频率。
[0039]需要说明的是,在实际应用中,当向多个可调阻件发送控制信号时,既可以控制多个可调阻件同向滑动,也可以控制所述多个可调阻件沿不同的方向滑动,只要能够改变所述时钟信号的频率即可。
[0040]由上述分析可知,通过控制器210控制可调阻件接入电路中的阻值大小,可以有效地控制所述时钟信号发生装置中的电流,从而控制所产生的时钟信号的频率。
[0041]如图3所示,本实施例中的时钟信号发生装置包括:控制器310 ;三个首尾依次连接的反相器3202、反相器3204和反相器3206 ;以及设置在反相器3202和反相器3204之间的可调阻件3302,设置在反相器3204和反相器3206之间的可调阻件3304,设置在反相器3206和反相器3202之间的可调阻件3306。所述控制器310控制所述可调阻件3302、可调阻件3304以及可调阻件3306接入电路中的阻值大小。
[0042]本实施例中所述可调阻件包括多个并联连接的电阻。例如,可调阻件3302包括电阻R1和电阻R2,电阻R1与电阻R2并联,电阻R1与开关S1串联,电阻R2与开关S2串联。可调阻件3304包括电阻R3和电阻R4,电阻R3与电阻R4并联,电阻R3与开关S3串联,电阻R4与开关S4串联。可调阻件3306包括电阻R5和电阻R6,电阻R5与电阻R6并联,电阻R5与开关S5串联,电阻R6与开关S6串联。其中,电阻R1至R6的阻值均相等。
[0043]需要说明的是,所述可调阻件可以包括多个并联连接的电阻,每个电阻可以串联一个开关,也可以不串联开关,此处不作限定。
[0044]当所述检测器检测到所产生的时钟信号对周围其他信号产生干扰时,若此时所有调节阻件的开关均闭合,即接入电路中的电阻包括R1至R6,则控制器310根据所检测到的结果向可调阻件发送控制信号,将其中的部分开关断开。例如,控制器310可以向可调阻件3302、可调阻件3304以及可调阻件3306发送控制信号,控制开关S1、开关S3以及开关S5断开,此时,接入电路中的电阻包括电阻R2、电阻R4以及电阻R6,即接入电路中的电阻的阻值增大至调节前的一倍,进而所述时钟发生装置的电流减小至调节前的一倍,致使所产生的时钟信号的频率发生变化。
[0045]在具体实施中,所述可调阻件还可以包括两个以上并联连接的MOS管,例如,所述MOS可以为NMOS管,所述NMOS管的漏极与反相器对中的一个反相器的输出端连接,源极与所述反相器对中另一个反相器的输入端连接,栅极与所述控制器连接。当其中一个所述MOS管的栅极电压大于所述NMOS的开启电压,并且小于与所述NMOS并联的另一个NMOS管的开启电压时,所述NMOS管接入电路中,而与所述NMOS并联的另一个NMOS管没有接入电路中。由于所述MOS管自身存在电阻,因此,将MOS管作为可调阻件同样能够起到调节所述时钟信号发生装置的电流的作用,本领域技术人员可以参照上述实施例实施本实施例,此处不再赘述。
[0046]本发明的实施例还提供了一种电子设备,所述电子设备包括上述的时钟信号发生装置。由于所述时钟信号发生装置所产生的时钟信号的频率可调节,因此所述电子设备在工作状态时,不会对周围其他信号发生干扰,可以方便用户的使用。
[0047]虽然本发明披露如上,但本发明并非限定于此。任何本领域技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,均可作各种更动与修改,因此本发明的保护范围应当以权利要求所限定的范围为准。
【主权项】
1.一种时钟信号发生装置,其特征在于,包括:控制器以及三个以上的首尾依次连接的反相器,任意两个相邻的反向器形成一个反相器对,在至少一个反相器对中的两反相器之间设置有可调阻件,任意一个所述可调阻件的一端与所述反相器对中的一个反相器的输出端连接,另一端与所述反相器对中的另一个反相器的输入端连接,所述控制器控制所述可调阻件接入电路中的阻值大小,所述反相器的数量为奇数个。
2.如权利要求1所述的时钟信号发生装置,其特征在于,还包括:与控制器的输入端连接的检测器,用于检测所产生的时钟信号是否对其他信号产生干扰。
3.如权利要求1所述的时钟信号发生装置,其特征在于,所述反相器为施密特触发器。
4.如权利要求1所述的时钟信号发生装置,其特征在于,所述可调阻件为可调电阻器。
5.如权利要求4所述的时钟信号发生装置,其特征在于,所述可调电阻器为滑动变阻器。
6.如权利要求1所述的时钟信号发生装置,其特征在于,所述可调阻件包括:两个以上的并联连接的电阻,每个所述电阻均与一个开关串联,所述开关在所述控制器的控制下闭合或断开。
7.如权利要求1所述的时钟信号发生装置,其特征在于,所述可调阻件包括:两个以上的并联连接的MOS管。
8.如权利要求1至7任一项所述的时钟信号发生装置,其特征在于,所述可调阻件为至少两个,且所有设置在任意反相器对之间的可调阻件阻值相同。
9.一种电子设备,其特征在于,包括如权利要求1至8任一项所述的时钟信号发生装置。
【专利摘要】一种时钟信号发生装置及电子设备。所述装置包括:控制器以及三个以上的首尾依次连接的反相器,任意两个相邻的反向器形成一个反相器对,在至少一个反相器对中的两反相器之间设置有可调阻件,任意一个所述可调阻件的一端与所述反相器对中的一个反相器的输出端连接,另一端与所述反相器对中的另一个反相器的输入端连接,所述控制器控制所述可调阻件接入电路中的阻值大小,所述反相器的数量为奇数个。应用所述装置可以有效地减小时钟信号对周围其他信号的影响以及减小芯片的面积。
【IPC分类】H03K5-156, H03L7-18
【公开号】CN104639125
【申请号】CN201310566975
【发明人】樊茂
【申请人】展讯通信(上海)有限公司
【公开日】2015年5月20日
【申请日】2013年11月14日
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