接收器以及调整接收器的可调式均衡器的强度的方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN200910165799.9

申请日:

2009.08.10

公开号:

CN101998075A

公开日:

2011.03.30

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):H04N 5/44申请日:20090810|||公开

IPC分类号:

H04N5/44

主分类号:

H04N5/44

申请人:

晨星软件研发(深圳)有限公司; 晨星半导体股份有限公司

发明人:

林柏年; 史德立·史密斯

地址:

518057 广东省深圳市高新区南区科技南十路深圳航天科技创新研究院C座4楼

优先权:

专利代理机构:

上海专利商标事务所有限公司 31100

代理人:

任永武

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内容摘要

本发明是一种接收器以及调整接收器的可调式均衡器的强度的方法,该接收器包含有一可调式均衡器、一强度检测单元以及一调整单元。该可调式均衡器用来接收一信号并输出一均衡后信号;该强度检测单元耦接于该可调式均衡器,并用来至少检测该均衡后信号于一第一时间区段的强度以得到一第一强度信号,以及至少检测该均衡后信号于一第二时间区段的强度以得到一第二强度信号;该调整单元耦接于该强度检测单元以及该可调式均衡器,用来依据该第一强度信号以及该第二强度信号来调整该可调式均衡器的强度。

权利要求书

1: 一种接收器, 包含有 : 一可调式均衡器, 用来接收一信号并输出一均衡后信号 ; 一强度检测单元, 耦接于该可调式均衡器, 用来至少检测该均衡后信号于一第一时间 区段的强度以得到一第一强度信号, 以及至少检测该均衡后信号于一第二时间区段的强度 以得到一第二强度信号 ; 以及 一调整单元, 耦接于该强度检测单元以及该可调式均衡器, 用来依据该第一强度信号 以及该第二强度信号来调整该可调式均衡器的强度。
2: 根据权利要求 1 所述的接收器, 其特征在于, 该第一时间区段以及该第二时间区段 分别为对应至该均衡后信号的不同的时间区段。
3: 根据权利要求 2 所述的接收器, 其特征在于, 该均衡后信号于该第二时间区段的平 均频率是高于该均衡后信号于该第一时间区段的平均频率。
4: 根据权利要求 3 所述的接收器, 其特征在于, 当该第一强度信号大于该第二强度信 号时, 该调整单元调升该可调式均衡器的强度 ; 当该第一强度信号小于该第二强度信号时, 该调整单元调降该可调式均衡器的强度。
5: 根据权利要求 1 所述的接收器, 其特征在于, 该均衡后信号于该第一时间区段传送 显示数据, 以及该均衡后信号于该第二时间区段传送间隙数据。
6: 根据权利要求 5 所述的接收器, 其特征在于, 当该第一强度信号大于该第二强度信 号时, 该调整单元调升该可调式均衡器的强度 ; 当该第一强度信号小于该第二强度信号时, 该调整单元调降该可调式均衡器的强度。
7: 根据权利要求 1 所述的接收器, 其特征在于, 该强度检测单元包含有 : 一波幅检测器, 用来检测该均衡后信号并产生一波幅信号 ; 一第一开关, 耦接于该波幅检测器的一输出, 其中该第一开关是由一第一控制信号所 控制, 且在该第一时间区段时会导通 ; 一第二开关, 耦接于该波幅检测器的该输出, 其中该第二开关是由一第二控制信号所 控制, 且在该第二时间区段时会导通 ; 一第一强度信号产生单元, 耦接于该第一开关以及该调整单元之间, 用来依据该波幅 信号以计算该第一强度信号 ; 以及 一第二强度信号产生单元, 耦接于该第二开关以及该调整单元之间, 用来依据该波幅 信号以计算该第二强度信号。
8: 根据权利要求 7 所述的接收器, 其特征在于, 另包含有 : 一转态检测单元, 用来接收该信号或是该均衡后信号, 并检测该信号或是该均衡后信 号的转态次数 ; 以及 一控制信号产生单元, 用来产生该第一控制信号以及该第二控制信号 ; 其中当该转态检测单元所检测到的转态次数小于一第一临界数值时, 该控制信号产生 单元使用该第一控制信号来控制该第一开关为导通的状态 ; 且当该转态检测单元所检测到 的转态次数大于一第二临界数值时, 该控制信号产生单元使用该第二控制信号来控制该第 二开关为导通的状态。
9: 根据权利要求 7 所述的接收器, 其特征在于, 另包含有 : 一模拟数字转换器, 耦接于该波幅检测器以及该第一、 第二开关之间, 用来将该波幅信 2 号转换为一数字波幅信号 ; 其中该第一强度信号产生单元是于该第一时间区段计算该数字波幅信号的平均值, 以 产生该第一强度信号, 且该第二强度信号产生单元是于该第二时间区段计算该数字波幅信 号的平均值, 以产生该第二强度信号。
10: 根据权利要求 7 所述的接收器, 其特征在于, 该第一强度信号产生单元以及该第二 强度信号产生单元分别为一低通滤波器。
11: 根据权利要求 1 所述的接收器, 其特征在于, 其是一高清晰度多媒体接口接收器或 是一数字视讯接口接收器。
12: 一种调整接收器的可调式均衡器的强度的方法, 包含有 : 使用该可调式均衡器来对一信号进行均衡作业以产生一均衡后信号 ; 检测该均衡后信号于一第一时间区段的强度以得到一第一强度信号, 以及检测该均衡 后信号于一第二时间区段的强度以得到一第二强度信号 ; 以及 依据该第一强度信号以及该第二强度信号来调整该可调式均衡器的强度。
13: 根据权利要求 12 所述的方法, 其特征在于, 该第一时间区段以及该第二时间区段 分别为对应至该均衡后信号的不同的时间区段。
14: 根据权利要求 13 所述的方法, 其特征在于, 该均衡后信号于该第二时间区段的平 均频率是高于该均衡后信号于该第一时间区段的平均频率。
15: 根据权利要求 14 所述的方法, 其特征在于, 当该第一强度信号大于该第二强度信 号时, 调升该可调式均衡器的强度 ; 当该第一强度信号小于该第二强度信号时, 调降该可调 式均衡器的强度。
16: 根据权利要求 12 所述的方法, 其特征在于, 该均衡后信号于该第一时间区段传送 显示数据, 以及该均衡后信号于该第二时间区段传送间隙数据。
17: 根据权利要求 16 所述的方法, 其特征在于, 当该第一强度信号大于该第二强度信 号时, 调升该可调式均衡器的强度 ; 当该第一强度信号小于该第二强度信号时, 调降该可调 式均衡器的强度。
18: 根据权利要求 12 所述的方法, 其特征在于, 得到该第一强度信号以及该第二强度 信号的步骤包含有 : 检测该均衡后信号并产生一波幅信号 ; 使用一第一控制信号来控制一第一开关, 以使得该第一开关于该第一时间区段时会导 通; 使用一第二控制信号来控制一第二开关, 以使得该第二开关于该第一时间区段时会导 通; 依据该波幅信号以计算该第一强度信号 ; 以及 依据该波幅信号以计算该第二强度信号。
19: 根据权利要求 18 所述的方法, 其特征在于, 另包含有 : 接收该信号或是该均衡后信号, 并检测该信号或是该均衡后信号的转态次数 ; 以及 产生该第一控制信号以及该第二控制信号 ; 其中当所检测到的转态次数小于一第一临界数值时, 使用该第一控制信号来控制该第 一开关为导通的状态 ; 且当所检测到的转态次数大于一第二临界数值时, 使用该第二控制 3 信号来控制该第二开关为导通的状态。
20: 根据权利要求 18 所述的方法, 其特征在于, 另包含有 : 将该波幅信号转换为一数字波幅信号 ; 检测该均衡后信号以得到该第一强度信号以及该第二强度信号的步骤包含有 : 于该第一时间区段计算该数字波幅信号的平均值, 以产生该第一强度信号 ; 以及 于该第二时间区段计算该数字波幅信号的平均值, 以产生该第二强度信号。

说明书


接收器以及调整接收器的可调式均衡器的强度的方法

    技术领域 本发明有关一种接收器, 尤指一种可以自动调整可调式均衡器的接收器, 以及调 整该接收器的可调式均衡器的强度的方法。
     背景技术 请参考图 1, 图 1 为现有的串行连结 (serial link) 的数据收发组件 100 的示意 图。 如图 1 所示, 数据收发组件 100 包含有一传送器 110、 一传输通道 120 以及一接收器 130, 其中接收器 130 包含有一均衡器 132。在数据收发组件 100 的操作上, 首先传送器 110 接 收一信号 Vin 并将信号 Vin 作信号处理后, 将处理后的信号经由传输通道 120 传送至接收器 130 中, 之后, 接收器 130 再对所接收到的信号作处理以产生一输出信号 Vout。然而, 因为传 输通道 120 实质上类似一个低通滤波器, 因此, 信号在经过传输通道 120 时, 其高频部分会 产生如图 2 所示的振幅 ( 强度 ) 衰减, 因而造成符元间干扰 (Inter-symbol Interference, ISI) 以及抖动 (jitter) 现象。
     为了解决上述信号高频部分在经过传输通道 120 后会衰减的问题, 一般的接收器 130 会使用均衡器 132 来补偿所接收到的信号在高频部分的损失。请参考图 3, 图 3 为均衡 器 132 的频率响应的示意图。如图 3 所示, 曲线 301、 302、 303、 304、 305 分别为均衡器 132 可以设定的频率响应, 且曲线 301 所代表的是均衡器 132 具有最大的强度, 亦即均衡器 132 会对所接收到的高频信号进行最多的补偿 ; 而曲线 305 所代表的是均衡器 132 具有最小的 强度, 亦即均衡器 132 会对所接收到的高频信号进行最少的补偿。此外, 一般来说, 均衡器 132 的强度是预先设定好的, 亦即, 设计者会先判断出传输通道 120 大致上会对信号的高频 部分产生多少衰减, 来决定出具有固定强度的均衡器 132。然而, 传输通道 120 对高频信号 的衰减并不是固定的, 而是会依据传输通道 120 的型式或是长度而改变, 因此, 现有的接收 器 130 中的均衡器 132 并无法确实对信号的高频部分进行最适合的补偿, 因此, 符元间干扰 以及抖动现象仍然会发生。
     发明内容 因此, 本发明的目的在于提供一种可以自动调整可调式均衡器的接收器, 以及调 整该接收器的可调式均衡器的强度的方法, 以解决上述的问题。
     依据本发明一方面提供一种接收器, 其包含有一可调式均衡器、 一强度检测单元 以及一调整单元。该可调式均衡器用来接收一信号并输出一均衡后信号 ; 该强度检测单元 耦接于该可调式均衡器, 并用来至少检测该均衡后信号于一第一时间区段的强度以得到一 第一强度信号, 以及至少检测该均衡后信号于一第二时间区段的强度以得到一第二强度信 号; 该调整单元耦接于该强度检测单元以及该可调式均衡器, 用来依据该第一强度信号以 及该第二强度信号来调整该可调式均衡器的强度。
     依据本发明另一方面提供一种调整一接收器的一可调式均衡器的强度的方法, 该 方法包含有 : 使用该可调式均衡器来对一信号进行均衡作业以产生一均衡后信号 ; 至少检
     测该均衡后信号于一第一时间区段的强度以得到一第一强度信号, 以及至少检测该均衡后 信号于一第二时间区段的强度以得到一第二强度信号 ; 以及依据该第一强度信号以及该第 二强度信号来调整该可调式均衡器的强度。
     依据本发明的接收器以及调整接收器的可调式均衡器的强度的方法, 可调式均衡 器会自动地调整至最适合的强度, 使得均衡后信号会具有最小的符元间干扰以及最小的抖 动现象。 附图说明 图 1 为现有的串行连结的数据收发组件的示意图。
     图 2 为信号在经过传输通道时在高频部分产生振幅 ( 强度 ) 衰减的示意图。
     图 3 为均衡器的多个频率响应的示意图。
     图 4 为依据本发明一实施例的接收器的示意图。
     图 5 为高清晰度多媒体格式的示意图。
     图 6 为视讯信号在经过传输通道之后, 视讯信号的显示数据以及间隙数据的强度 的示意图。
     图 7 为决定出转态次数的方法的示意图
     图 8 为强度检测单元于第一时间区段检测均衡后视讯信号强度以及于第一时间 区段检测均衡后视讯信号强度的示意图。
     图 9 为使用数字元件来实现图 4 所示的接收器的部分元件的示意图。
     图 10 为使用模拟元件来实现图 4 所示的接收器的示意图。
     图 11 为依据本发明一实施例的调整一接收器的一可调式均衡器的强度的方法的 流程图。
     具体实施方式
     请参考图 4, 图 4 为依据本发明一实施例的接收器 400 的示意图。如图 4 所示, 接收器 400 包含有一可调式均衡器 410、 一强度检测单元 420、 一调整单元 430、 一转态 (transition) 检测单元 440 以及一控制信号产生单元 450, 其中强度检测单元 420 包含有 一波幅检测器 (envelope detector)422、 两开关 423、 424、 一第一强度信号产生单元 426 以 及一第二强度信号产生单元 428。此外, 接收器 400 是一串行连结的接收器, 且为一高清晰 度多媒体接口 (High Definition Multimedia Interface, HDMI) 接收器或是一数字视讯接 口 (Digital Visual Interface, DVI) 接收器。
     在接收器 400 的操作上, 首先, 可调式均衡器 410 会先接收一视讯信号 Vin 并对视 讯信号 Vin 进行均衡操作以得到一均衡后视讯数据 Vin_eq, 其中视讯信号 Vin 具有高清晰度 多媒体 (HDMI) 格式或系数字视讯 (DVI) 格式。请参考图 5, 图 5 为高清晰度多媒体格式的 示意图, 如图 5 所示, 一图框 500 包含有显示数据以及间隙数据, 其中显示数据是对应至显 示屏幕可视区域的数据, 包含有像素值等等的数据 ; 而间隙数据则为控制码, 对应至显示屏 幕的不可视区域。此外, 在高清晰度多媒体格式中, 显示数据是使用最少化转态差分信号 (Transition Minimized Differential Signaling, TMDS) 格式来编码, 此编码的特色是会 使得信号会具有比较少的转态次数, 因而在信号中显现出较多的低频成分。 因此, 当视讯信号 Vin 在传输时 ( 视讯信号 Vin 是依据图框 500 逐行 (line-by-line) 传输 ), 以一行 510 为 例, 其信号大致上为图 6 所示, 显示数据的部份转态次数较少, 信号呈现具有较多的低频成 分, 而间隙数据的部份未使用 TMDS 格式编码, 转态次数较多, 信号呈现具有较多高频成分。 此外, 因为通道衰减的关系, 在未经均衡器补偿下, 图 6 所示的显示数据部份平均来说具有 较大的振幅 ( 强度 ), 而间隙数据部份平均来说则具有较小的振幅 ( 强度 )。
     接着, 波幅检测器 422 检测均衡后视讯数据 Vin_eq 并产生一波幅信号 Venv, 波幅信号 Venv 可以视为均衡后视讯信号 Vin_eq 包络线的强度值, 而波幅信号 Venv 大致上为图 6 所示的 包络线 610。同时, 转态检测单元 440 检测视讯信号 Vin 的转态次数并通知控制信号产生单 元 450。举例来说, 转态次数的定义为视讯信号 Vin 在固定时间 ( 例如传输 10 位数据的时 间 ) 内具有多少个转态 (transition) 次数 ( 亦即, 信号高低电平切换的次数 )。请参考图 7, 图 7 为决定出转态次数的方法的示意图, 如图 7 所示, 转态检测单元 440 对均衡后视讯信 号 Vin_eq 取样, 并产生取样信号 ( 亦即, 图 7 所示的 111100011...), 并依据取样信号来判断 在 10 位的时间内具有多少个转态次数 ( 图 7 所示的例子, 在 10 位的时间内具有 5 个转态 次数 )。
     此外, 图 4 所绘的接收器 400 的示意图中, 转态检测单元 440 是检测视讯信号 Vin 的转态次数, 然而, 在本发明的其它实施例中, 转态检测单元 440 亦可检测均衡后视讯信号 Vin_eq, 或是其它与视讯信号 Vin 具有实质上相同的信号来产生转态次数, 这些设计上的变化 均应隶属于本发明的范畴。
     接着, 当目前视讯信号 Vin( 或是均衡后视讯信号 Vin_eq) 的转态次数小于一第一临 界数值时, 则此现象表示目前视讯信号 Vin( 或是均衡后视讯信号 Vin_eq) 应该是正在传送具 有较多低频率成分的显示数据, 此时, 控制信号产生单元 450 使用一第一控制信号 Vcon1 来 控制开关 423 为导通的状态 ( 此时开关 424 为非导通状态 ), 使得第一信号强度产生单元 426 可以接收波幅信号 Venv 并据以产生一第一强度信号 V1, 其中第一强度信号 V1 用来表示 波幅信号 Venv 的值 ( 亦即均衡后视讯信号 Vin_eq 在传送显示数据时的信号振幅 ) ; 且当目前 视讯信号 Vin( 或是均衡后视讯信号 Vin_eq) 的转态次数大于一第二临界数值时, 则此现象表 示目前视讯信号 Vin( 或是均衡后视讯信号 Vin_eq) 应该是正在传送具有较多高频成分的间隙 数据, 此时, 控制信号产生单元 450 使用一第二控制信号 Vcon2 来控制开关 424 为导通的状态 ( 此时开关 423 为非导通状态 ), 使得第二信号强度产生单元 428 可以接收波幅信号 Venv 并 产生一第二强度信号 V2, 其中第一强度信号 V2 用来表示波幅信号 Venv 的值 ( 亦即均衡后视 讯信号 Vin_eq 在传送间隙数据时的信号振幅 )。
     举例来说, 假设于本发明一实施例中, 转态次数的定义为在传输 10 位数据的时间 内, 视讯信号 Vin 具有多少个转态次数。第一临界数值可以设为 : 在连续 10 个位中具有 5 个 转态次数 ; 而第二临界数值可以设为 : 在连续 10 个位中具有 7 个转态次数。亦即, 当所检 测到的视讯信号 Vin 为在连续 10 个位中具有 N 个转态次数, 若 N < 5, 则表示目前视讯信号 Vin 正在传送显示数据 ; 若 N > 7, 则表示目前视讯信号 Vin 正在传送间隙数据。
     此外, 在第一信号强度产生单元 426 接收波幅信号 Venv 并产生第一强度信号 V1 的 操作中, 于实作上, 第一信号强度产生单元 426 会持续接收波幅信号 Venv 一段时间或是多 段时间, 并以数字计算出波幅信号 Venv 的平均值或模拟滤波产生波幅信号 Venv 的移动平均 (moving average), 以作为第一强度信号 V1。详细来说, 请参考图 8, 假设在时间 t1 时, 判断出转态次数小于一第一临界数值 ( 亦即, 此时视讯信号 Vin 正在传送显示数据 ), 则控制信 号产生单元 450 使用第一控制信号 Vcon1 来控制开关 423 为导通的状态, 而开关 423 导通的 时间为 T1, 因此, 第一信号强度产生单元 426 在时间区段 T1 内持续接收波幅信号 Venv, 并将 所接收到的波幅信号 Venv 作一平均计算以产生第一强度信号 V1。需注意的是, 上述实施例 中, 第一信号强度产生单元 426 是在时间区段 T1 内接收波幅信号 Venv, 并据以产生第一强度 信号 V1, 然而, 在本发明的其它实施例中, 第一信号强度产生单元 426 可以接收对应至视讯 信号 Vin 多行 ( 例如相邻的 8 行, 其中 1 行即类似为图 5 所示的 510) 的波幅信号 Venv, 亦即, 第一信号强度产生单元 426 是在多个不连续的时间区段内接收波幅信号 Venv( 该多个不连 续的时间区段是分别对应至不同行的显示数据 ), 并将所接收到的波幅信号 Venv 作一平均 计算以产生第一强度信号 V1, 这些设计上的变化均应隶属于本发明的范畴。
     同样地, 在第二信号强度产生单元 428 接收波幅信号 Venv 并产生第二强度信号 V2 的操作中, 于实作上, 第二信号强度产生单元 428 会持续接收波幅信号 Venv 一段时间或是多 段时间, 并以数字计算出波幅信号 Venv 的平均值或模拟滤波产生波幅信号 Venv 的移动平均 (moving average), 以作为第二强度信号 V2。详细来说, 请参考图 8, 假设在时间 t2 时, 判断 出转态次数大于一第二临界数值 ( 亦即此时视讯信号 Vin 正在传送间隙数据 ), 则控制信号 产生单元 450 使用第二控制信号 Vcon2 来控制开关 424 为导通的状态, 而开关 424 导通的时 间为 T2, 因此, 第一信号强度产生单元 428 在时间区段 T2 内持续接收波幅信号 Venv, 并将所 接收到的波幅信号 Venv 作一平均计算以产生第二强度信号 V2。需注意的是, 上述实施例中, 第二信号强度产生单元 428 是在时间区段 T2 内接收波幅信号 Venv, 并据以产生第二强度信 号 V2, 然而, 在本发明的其它实施例中, 第二信号强度产生单元 428 可以接收对应至视讯信 号 Vin 多行 ( 例如相邻 2 行, 其中 1 行即类似为图 5 所示的 510) 的波幅信号 Venv, 亦即, 第二 信号强度产生单元 428 是在多个不连续的时间区段内接收波幅信号 Venv( 该多个不连续的 时间区段是分别对应至不同行的间隙数据 ), 并将所接收到的波幅信号 Venv 作一平均计算 以产生第二强度信号 V2, 这些设计上的变化均应隶属于本发明的范畴。
     此外, 需注意的是, 上述有关强度检测单元 420 的内部元件以及实施方式仅为一 范例说明, 于本发明的其它实施例中, 只要强度检测单元 420 可以检测出均衡后视讯信号 Vin_eq 于显示数据以及间隙数据的强度以作为第一强度信号 V1 以及第二强度信号 V2, 强度检 测单元 420 的实施方式可以有多种选择。
     之后, 调整单元 430 依据第一强度信号 V1 以及第二强度信号 V2 来产生一调整信号 Vadj, 并利用调整信号 Vadj 来调整可调式均衡器 410 的强度。
     此外, 关于调整单元 430 的细节操作, 于本发明的一实施例中, 调整单元 430 可以 比较第一强度信号 V1 以及第二强度信号 V2 的大小来判断要调升或是调降可调式均衡器 410 的强度, 其中比较第一强度信号 V1 以及第二强度信号 V2 大小的方法可以为 : 比较第一强度 信号 V1 以及第二强度信号 V2 的差值 (difference), 或是比较第一强度信号 V1 以及第二强 度信号 V2 的比值 (ratio)... 等等。举例来说, 若是第一强度信号 V1 大于第二强度信号 V2, 则表示均衡后视讯信号 Vin_eq 中显示数据的振幅 ( 强度 ) 大于间隙数据的振幅 ( 强度 ), 亦 即, 可调式均衡器 410 对视讯信号 Vin 的高频补偿不够, 因此, 调整单元 430 利用调整信号 Vadj 来调升可调式均衡器 410 的强度, 例如将可调式均衡器 410 的强度由图 3 所示的曲线 303 调升至曲线 302。反之, 若是第一强度信号 V1 小于第二强度信号 V2, 则表示均衡后视讯信号 Vin_eq 中显示数据的振幅 ( 强度 ) 小于间隙数据的振幅 ( 强度 ), 亦即, 可调式均衡器 410 对视讯信号 Vin 的高频补偿过多 ( 过补偿 ), 因此, 调整单元 430 利用调整信号 Vadj 来调 降可调式均衡器 410 的强度, 例如将可调式均衡器 410 的强度由图 3 所示的曲线 303 调降 至曲线 304。
     此外, 关于调整单元 430 的细节操作, 为了避免调整单元 430 持续不停地调整可调 式均衡器 410 的强度, 而使得使用者在观看影像数据时会有不适的情形, 于本发明的一实 施例中, 当第一强度信号 V1 大于第二强度信号 V2 且第一强度信号 V1 与该第二强度信号 V2 的差异大于一第一临界值时, 调整单元 430 调升可调式均衡器 410 的强度 ; 当第一强度信号 V1 大于第二强度信号 V2 且第一强度信号 V1 与该第二强度信号 V2 的差异不大于该第一临界 值时, 调整单元 430 不调整可调式均衡器 410 的强度 ; 当第一强度信号 V1 小于第二强度信 号 V2 且第一强度信号 V1 与第二强度信号 V2 的差异大于一第二临界值时, 调整单元 430 调 降可调式均衡器 410 的强度 ; 以及当第一强度信号 V1 小于第二强度信号 V2 且第一强度信 号 V1 与第二强度信号 V2 的差异不大于该第二临界值时, 调整单元 430 不调整可调式均衡器 410 的强度。简单来说, 当第一强度信号 V1 与第二强度信号 V2 的差异在一特定范围之内时 ( 亦即, 均衡后视讯信号 Vin_eq 中显示数据的振幅与间隙数据的振幅差异在容许范围内 ), 调 整单元 430 将不调整可调式均衡器 410 的强度以避免造成使用者的不适。
     此外, 关于调整单元 430 的细节操作, 为了避免调整单元 430 持续不停地调整可调 式均衡器 410 的强度而造成使用者的不适, 于本发明的另一实施例中, 当第一强度信号 V1 大于第二强度信号 V2 时, 调整单元 430 调升可调式均衡器 410 的强度直到第一强度信号 V1 小于第二强度信号 V2, 之后就暂时关闭调整单元 430 的功能 ; 以及当第一强度信号 V1 小于 第二强度信号 V2 时, 调整单元 430 调降可调式均衡器 410 的强度直到第一强度信号 V1 大于 第二强度信号 V2, 之后就暂时关闭调整单元 430 的功能。举例来说, 假设目前可调式均衡器 410 的强度为图 3 所示的曲线 304, 且第一强度信号 V1 大于第二强度信号 V2( 表示目前可调 式均衡器 410 的强度不足以补偿高频信号的损失 ), 则调整单元 430 调升可调式均衡器 410 的强度至曲线 303。接着, 调整单元 430 再判断当可调式均衡器 410 的强度为曲线 303 时, 第一强度信号 V1 与第二强度信号 V2 的差异, 若是第一强度信号 V1 仍然大于第二强度信号 V2, 则调整单元 430 调升可调式均衡器 410 的强度至曲线 302 ; 反之, 若是第一强度信号 V1 小于第二强度信号 V2 时, 调整单元 430 就暂时停止调整可调式均衡器 410 的强度 ( 亦即, 可调式均衡器 410 的强度维持在曲线 303), 等到之后某一条件成立时 ( 例如, 使用者关闭接 收器 400 之后, 再重新开机使用接收器 400 时 ) 再对可调式均衡器 410 进行强度调整。
     请参考图 9, 图 9 为使用数字元件来实现图 4 所示的接收器 400 的部分元件的示 意图。如图 9 所示, 接收器 900 包含有一可调式均衡器 910、 一强度检测单元 920、 一调整单 元 940、 一转态检测单元 950 以及一控制信号产生单元 960, 其中强度检测单元 920 包含有 一波幅检测器 (envelope detector)930、 一模拟数字转换器 922、 两开关 923、 924、 两累加 器 925、 926、 两除法器 927、 928, 且波幅检测器 930 包含有一电压乘法器 932、 一低通滤波器 934 以及一放大器 936。
     在接收器 900 的操作上, 首先, 可调式均衡器 910 接收一视讯信号 Vin 以产生一均 衡后视讯信号 Vin_eq, 之后, 波幅检测器 930 中的电压乘法器 932、 低通滤波器 934 以及放大 器 936 依序对所接收到的信号进行平方计算、 低通滤波以及放大等作业以产生一波幅信号Venv ; 之后, 模拟数字转换器 922 对波幅信号 Venv 进行模拟数字转换操作以产生一数字波幅 信号 Venv_dig。
     此外, 同时, 转态检测单元 950 检测视讯信号 Vin( 或是均衡后视讯信号 Vin_eq) 的转 态次数并通知控制信号产生单元 960。接着, 当目前视讯信号 Vin( 或是均衡后视讯信号 Vin_ 则此现象表示目前视讯信号 Vin( 或是均衡后视讯信 eq) 的转态次数小于一第一临界数值时, 号 Vin_eq) 应该是正在传送具有较多低频成分的显示数据, 此时, 控制信号产生单元 960 使用 第一控制信号 Vcon1 来控制开关 923 为导通的状态 ( 此时开关 924 为非导通状态 ), 使得累 加器 925 可以对数字波幅信号 Venv_dig 进行累加作业, 之后除法器 927 再对累加器 925 的输 出进行除法运算以得到第一强度信号 V1, 换句话说, 累加器 925 以及除法器 927 即是计算数 字波幅信号 Venv_dig 的平均值。此外, 当目前视讯信号 Vin( 或是均衡后视讯信号 Vin_eq) 的转 态次数大于一第二临界数值时, 则此现象表示目前视讯信号 Vin( 或是均衡后视讯信号 Vin_ 此时, 控制信号产生单元 960 使用第二 eq) 应该是正在传送具有较多高频成分的间隙数据, 控制信号 Vcon2 来控制开关 924 为导通的状态 ( 此时开关 923 为非导通状态 ), 使得累加器 926 可以对数字波幅信号 Venv_dig 进行累加作业, 之后除法器 928 再对累加器 926 的输出进 行除法运算以得到第二强度信号 V2, 换句话说, 累加器 926 以及除法器 928 即是计算数字波 幅信号 Venv_dig 的平均值。 之后, 调整单元 940 依据第一强度信号 V1 以及第二强度信号 V2 来产生一调整信号 Vadj, 并利用调整信号 Vadj 来调整可调式均衡器 910 的强度。 此外, 接收器 900 仅为利用数字 方式实现图 4 所示的接收器 400 的一实施例, 因此, 其相关实施变化以及调整单元 940 的实 施方式与已于上述关于接收器 400 的叙述中有提及, 因此在此不再赘述。
     请参考图 10, 图 10 为使用模拟元件来实现图 4 所示的接收器 400 的示意图。如 图 10 所示, 接收器 1000 包含有一可调式均衡器 1010、 一强度检测单元 1020、 一调整单元 1040、 一转态检测单元 1050 以及一控制信号产生单元 1060, 其中强度检测单元 1020 包含有 一波幅检测器 (envelope detector)1030、 两开关 1023、 1024、 两低通滤波器 1026、 1028, 且 波幅检测器 1030 包含有一电压乘法器 1032、 一低通滤波器 1034 以及一放大器 1036。
     接收器 1000 与图 4 所示的接收器 400 类似, 所差异仅在于图 4 所示的第一强度信 号产生单元 426 以及第二强度信号产生单元 428 是分别使用低通滤波器 1026、 1028 来实 现, 至于其它元件的功能以及操作可以参见图 4 所示的接收器 400 以及图 9 所示的接收器 900, 因此, 细节在此不再赘述。
     请参考图 11, 图 11 为依据本发明一实施例的调整一接收器的一可调式均衡器的 强度的方法的流程图, 其是对应于图 4 所示的接收器 400, 该方法的步骤叙述如下 :
     步骤 1100 : 开始。
     步骤 1110 : 使用该可调式均衡器来对一信号进行均衡作业以产生一均衡后信号。
     步骤 1120 : 检测该均衡后信号于一第一时间区段的强度以得到一第一强度信号, 以及检测该均衡后信号于一第二时间区段的强度以得到一第二强度信号, 其中该第一时间 区段以及该第二时间区段分别为对应至该均衡后信号的不同的时间区段。
     步骤 1130 : 依据该第一强度信号以及该第二强度信号来调整该可调式均衡器的 强度。
     简要归纳本发明, 本发明的接收器以及调整接收器的可调式均衡器的强度的方法
     是检测该均衡后信号于一第一时间区段的强度以得到一第一强度信号, 以及检测该均衡后 信号于一第二时间区段的强度以得到一第二强度信号, 之后再依据该第一强度信号以及该 第二强度信号来调整该可调式均衡器的强度, 如此一来, 可调式均衡器会自动地调整至最 适合的强度, 使得均衡后信号会具有最小的符元间干扰以及最小的抖动现象。
     以上所述仅为本发明的较佳实施例, 凡依本发明申请专利范围所做的均等变化与 修饰, 皆应属本发明的涵盖范围。

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1、10申请公布号CN101998075A43申请公布日20110330CN101998075ACN101998075A21申请号200910165799922申请日20090810H04N5/4420060171申请人晨星软件研发深圳有限公司地址518057广东省深圳市高新区南区科技南十路深圳航天科技创新研究院C座4楼申请人晨星半导体股份有限公司72发明人林柏年史德立史密斯74专利代理机构上海专利商标事务所有限公司31100代理人任永武54发明名称接收器以及调整接收器的可调式均衡器的强度的方法57摘要本发明是一种接收器以及调整接收器的可调式均衡器的强度的方法,该接收器包含有一可调式均衡器、一强度。

2、检测单元以及一调整单元。该可调式均衡器用来接收一信号并输出一均衡后信号;该强度检测单元耦接于该可调式均衡器,并用来至少检测该均衡后信号于一第一时间区段的强度以得到一第一强度信号,以及至少检测该均衡后信号于一第二时间区段的强度以得到一第二强度信号;该调整单元耦接于该强度检测单元以及该可调式均衡器,用来依据该第一强度信号以及该第二强度信号来调整该可调式均衡器的强度。51INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书3页说明书7页附图5页CN101998080A1/3页21一种接收器,包含有一可调式均衡器,用来接收一信号并输出一均衡后信号;一强度检测单元,耦接于该可调式均衡器,。

3、用来至少检测该均衡后信号于一第一时间区段的强度以得到一第一强度信号,以及至少检测该均衡后信号于一第二时间区段的强度以得到一第二强度信号;以及一调整单元,耦接于该强度检测单元以及该可调式均衡器,用来依据该第一强度信号以及该第二强度信号来调整该可调式均衡器的强度。2根据权利要求1所述的接收器,其特征在于,该第一时间区段以及该第二时间区段分别为对应至该均衡后信号的不同的时间区段。3根据权利要求2所述的接收器,其特征在于,该均衡后信号于该第二时间区段的平均频率是高于该均衡后信号于该第一时间区段的平均频率。4根据权利要求3所述的接收器,其特征在于,当该第一强度信号大于该第二强度信号时,该调整单元调升该可。

4、调式均衡器的强度;当该第一强度信号小于该第二强度信号时,该调整单元调降该可调式均衡器的强度。5根据权利要求1所述的接收器,其特征在于,该均衡后信号于该第一时间区段传送显示数据,以及该均衡后信号于该第二时间区段传送间隙数据。6根据权利要求5所述的接收器,其特征在于,当该第一强度信号大于该第二强度信号时,该调整单元调升该可调式均衡器的强度;当该第一强度信号小于该第二强度信号时,该调整单元调降该可调式均衡器的强度。7根据权利要求1所述的接收器,其特征在于,该强度检测单元包含有一波幅检测器,用来检测该均衡后信号并产生一波幅信号;一第一开关,耦接于该波幅检测器的一输出,其中该第一开关是由一第一控制信号所。

5、控制,且在该第一时间区段时会导通;一第二开关,耦接于该波幅检测器的该输出,其中该第二开关是由一第二控制信号所控制,且在该第二时间区段时会导通;一第一强度信号产生单元,耦接于该第一开关以及该调整单元之间,用来依据该波幅信号以计算该第一强度信号;以及一第二强度信号产生单元,耦接于该第二开关以及该调整单元之间,用来依据该波幅信号以计算该第二强度信号。8根据权利要求7所述的接收器,其特征在于,另包含有一转态检测单元,用来接收该信号或是该均衡后信号,并检测该信号或是该均衡后信号的转态次数;以及一控制信号产生单元,用来产生该第一控制信号以及该第二控制信号;其中当该转态检测单元所检测到的转态次数小于一第一临。

6、界数值时,该控制信号产生单元使用该第一控制信号来控制该第一开关为导通的状态;且当该转态检测单元所检测到的转态次数大于一第二临界数值时,该控制信号产生单元使用该第二控制信号来控制该第二开关为导通的状态。9根据权利要求7所述的接收器,其特征在于,另包含有一模拟数字转换器,耦接于该波幅检测器以及该第一、第二开关之间,用来将该波幅信权利要求书CN101998075ACN101998080A2/3页3号转换为一数字波幅信号;其中该第一强度信号产生单元是于该第一时间区段计算该数字波幅信号的平均值,以产生该第一强度信号,且该第二强度信号产生单元是于该第二时间区段计算该数字波幅信号的平均值,以产生该第二强度信。

7、号。10根据权利要求7所述的接收器,其特征在于,该第一强度信号产生单元以及该第二强度信号产生单元分别为一低通滤波器。11根据权利要求1所述的接收器,其特征在于,其是一高清晰度多媒体接口接收器或是一数字视讯接口接收器。12一种调整接收器的可调式均衡器的强度的方法,包含有使用该可调式均衡器来对一信号进行均衡作业以产生一均衡后信号;检测该均衡后信号于一第一时间区段的强度以得到一第一强度信号,以及检测该均衡后信号于一第二时间区段的强度以得到一第二强度信号;以及依据该第一强度信号以及该第二强度信号来调整该可调式均衡器的强度。13根据权利要求12所述的方法,其特征在于,该第一时间区段以及该第二时间区段分别。

8、为对应至该均衡后信号的不同的时间区段。14根据权利要求13所述的方法,其特征在于,该均衡后信号于该第二时间区段的平均频率是高于该均衡后信号于该第一时间区段的平均频率。15根据权利要求14所述的方法,其特征在于,当该第一强度信号大于该第二强度信号时,调升该可调式均衡器的强度;当该第一强度信号小于该第二强度信号时,调降该可调式均衡器的强度。16根据权利要求12所述的方法,其特征在于,该均衡后信号于该第一时间区段传送显示数据,以及该均衡后信号于该第二时间区段传送间隙数据。17根据权利要求16所述的方法,其特征在于,当该第一强度信号大于该第二强度信号时,调升该可调式均衡器的强度;当该第一强度信号小于该。

9、第二强度信号时,调降该可调式均衡器的强度。18根据权利要求12所述的方法,其特征在于,得到该第一强度信号以及该第二强度信号的步骤包含有检测该均衡后信号并产生一波幅信号;使用一第一控制信号来控制一第一开关,以使得该第一开关于该第一时间区段时会导通;使用一第二控制信号来控制一第二开关,以使得该第二开关于该第一时间区段时会导通;依据该波幅信号以计算该第一强度信号;以及依据该波幅信号以计算该第二强度信号。19根据权利要求18所述的方法,其特征在于,另包含有接收该信号或是该均衡后信号,并检测该信号或是该均衡后信号的转态次数;以及产生该第一控制信号以及该第二控制信号;其中当所检测到的转态次数小于一第一临界。

10、数值时,使用该第一控制信号来控制该第一开关为导通的状态;且当所检测到的转态次数大于一第二临界数值时,使用该第二控制权利要求书CN101998075ACN101998080A3/3页4信号来控制该第二开关为导通的状态。20根据权利要求18所述的方法,其特征在于,另包含有将该波幅信号转换为一数字波幅信号;检测该均衡后信号以得到该第一强度信号以及该第二强度信号的步骤包含有于该第一时间区段计算该数字波幅信号的平均值,以产生该第一强度信号;以及于该第二时间区段计算该数字波幅信号的平均值,以产生该第二强度信号。权利要求书CN101998075ACN101998080A1/7页5接收器以及调整接收器的可调式。

11、均衡器的强度的方法技术领域0001本发明有关一种接收器,尤指一种可以自动调整可调式均衡器的接收器,以及调整该接收器的可调式均衡器的强度的方法。背景技术0002请参考图1,图1为现有的串行连结SERIALLINK的数据收发组件100的示意图。如图1所示,数据收发组件100包含有一传送器110、一传输通道120以及一接收器130,其中接收器130包含有一均衡器132。在数据收发组件100的操作上,首先传送器110接收一信号VIN并将信号VIN作信号处理后,将处理后的信号经由传输通道120传送至接收器130中,之后,接收器130再对所接收到的信号作处理以产生一输出信号VOUT。然而,因为传输通道12。

12、0实质上类似一个低通滤波器,因此,信号在经过传输通道120时,其高频部分会产生如图2所示的振幅强度衰减,因而造成符元间干扰INTERSYMBOLINTERFERENCE,ISI以及抖动JITTER现象。0003为了解决上述信号高频部分在经过传输通道120后会衰减的问题,一般的接收器130会使用均衡器132来补偿所接收到的信号在高频部分的损失。请参考图3,图3为均衡器132的频率响应的示意图。如图3所示,曲线301、302、303、304、305分别为均衡器132可以设定的频率响应,且曲线301所代表的是均衡器132具有最大的强度,亦即均衡器132会对所接收到的高频信号进行最多的补偿;而曲线30。

13、5所代表的是均衡器132具有最小的强度,亦即均衡器132会对所接收到的高频信号进行最少的补偿。此外,一般来说,均衡器132的强度是预先设定好的,亦即,设计者会先判断出传输通道120大致上会对信号的高频部分产生多少衰减,来决定出具有固定强度的均衡器132。然而,传输通道120对高频信号的衰减并不是固定的,而是会依据传输通道120的型式或是长度而改变,因此,现有的接收器130中的均衡器132并无法确实对信号的高频部分进行最适合的补偿,因此,符元间干扰以及抖动现象仍然会发生。发明内容0004因此,本发明的目的在于提供一种可以自动调整可调式均衡器的接收器,以及调整该接收器的可调式均衡器的强度的方法,以。

14、解决上述的问题。0005依据本发明一方面提供一种接收器,其包含有一可调式均衡器、一强度检测单元以及一调整单元。该可调式均衡器用来接收一信号并输出一均衡后信号;该强度检测单元耦接于该可调式均衡器,并用来至少检测该均衡后信号于一第一时间区段的强度以得到一第一强度信号,以及至少检测该均衡后信号于一第二时间区段的强度以得到一第二强度信号;该调整单元耦接于该强度检测单元以及该可调式均衡器,用来依据该第一强度信号以及该第二强度信号来调整该可调式均衡器的强度。0006依据本发明另一方面提供一种调整一接收器的一可调式均衡器的强度的方法,该方法包含有使用该可调式均衡器来对一信号进行均衡作业以产生一均衡后信号;至。

15、少检说明书CN101998075ACN101998080A2/7页6测该均衡后信号于一第一时间区段的强度以得到一第一强度信号,以及至少检测该均衡后信号于一第二时间区段的强度以得到一第二强度信号;以及依据该第一强度信号以及该第二强度信号来调整该可调式均衡器的强度。0007依据本发明的接收器以及调整接收器的可调式均衡器的强度的方法,可调式均衡器会自动地调整至最适合的强度,使得均衡后信号会具有最小的符元间干扰以及最小的抖动现象。附图说明0008图1为现有的串行连结的数据收发组件的示意图。0009图2为信号在经过传输通道时在高频部分产生振幅强度衰减的示意图。0010图3为均衡器的多个频率响应的示意图。。

16、0011图4为依据本发明一实施例的接收器的示意图。0012图5为高清晰度多媒体格式的示意图。0013图6为视讯信号在经过传输通道之后,视讯信号的显示数据以及间隙数据的强度的示意图。0014图7为决定出转态次数的方法的示意图0015图8为强度检测单元于第一时间区段检测均衡后视讯信号强度以及于第一时间区段检测均衡后视讯信号强度的示意图。0016图9为使用数字元件来实现图4所示的接收器的部分元件的示意图。0017图10为使用模拟元件来实现图4所示的接收器的示意图。0018图11为依据本发明一实施例的调整一接收器的一可调式均衡器的强度的方法的流程图。具体实施方式0019请参考图4,图4为依据本发明一实。

17、施例的接收器400的示意图。如图4所示,接收器400包含有一可调式均衡器410、一强度检测单元420、一调整单元430、一转态TRANSITION检测单元440以及一控制信号产生单元450,其中强度检测单元420包含有一波幅检测器ENVELOPEDETECTOR422、两开关423、424、一第一强度信号产生单元426以及一第二强度信号产生单元428。此外,接收器400是一串行连结的接收器,且为一高清晰度多媒体接口HIGHDEFINITIONMULTIMEDIAINTERFACE,HDMI接收器或是一数字视讯接口DIGITALVISUALINTERFACE,DVI接收器。0020在接收器400。

18、的操作上,首先,可调式均衡器410会先接收一视讯信号VIN并对视讯信号VIN进行均衡操作以得到一均衡后视讯数据VIN_EQ,其中视讯信号VIN具有高清晰度多媒体HDMI格式或系数字视讯DVI格式。请参考图5,图5为高清晰度多媒体格式的示意图,如图5所示,一图框500包含有显示数据以及间隙数据,其中显示数据是对应至显示屏幕可视区域的数据,包含有像素值等等的数据;而间隙数据则为控制码,对应至显示屏幕的不可视区域。此外,在高清晰度多媒体格式中,显示数据是使用最少化转态差分信号TRANSITIONMINIMIZEDDIFFERENTIALSIGNALING,TMDS格式来编码,此编码的特色是会使得信号。

19、会具有比较少的转态次数,因而在信号中显现出较多的低频成分。因此,当视讯信说明书CN101998075ACN101998080A3/7页7号VIN在传输时视讯信号VIN是依据图框500逐行LINEBYLINE传输,以一行510为例,其信号大致上为图6所示,显示数据的部份转态次数较少,信号呈现具有较多的低频成分,而间隙数据的部份未使用TMDS格式编码,转态次数较多,信号呈现具有较多高频成分。此外,因为通道衰减的关系,在未经均衡器补偿下,图6所示的显示数据部份平均来说具有较大的振幅强度,而间隙数据部份平均来说则具有较小的振幅强度。0021接着,波幅检测器422检测均衡后视讯数据VIN_EQ并产生一波。

20、幅信号VENV,波幅信号VENV可以视为均衡后视讯信号VIN_EQ包络线的强度值,而波幅信号VENV大致上为图6所示的包络线610。同时,转态检测单元440检测视讯信号VIN的转态次数并通知控制信号产生单元450。举例来说,转态次数的定义为视讯信号VIN在固定时间例如传输10位数据的时间内具有多少个转态TRANSITION次数亦即,信号高低电平切换的次数。请参考图7,图7为决定出转态次数的方法的示意图,如图7所示,转态检测单元440对均衡后视讯信号VIN_EQ取样,并产生取样信号亦即,图7所示的111100011,并依据取样信号来判断在10位的时间内具有多少个转态次数图7所示的例子,在10位的。

21、时间内具有5个转态次数。0022此外,图4所绘的接收器400的示意图中,转态检测单元440是检测视讯信号VIN的转态次数,然而,在本发明的其它实施例中,转态检测单元440亦可检测均衡后视讯信号VIN_EQ,或是其它与视讯信号VIN具有实质上相同的信号来产生转态次数,这些设计上的变化均应隶属于本发明的范畴。0023接着,当目前视讯信号VIN或是均衡后视讯信号VIN_EQ的转态次数小于一第一临界数值时,则此现象表示目前视讯信号VIN或是均衡后视讯信号VIN_EQ应该是正在传送具有较多低频率成分的显示数据,此时,控制信号产生单元450使用一第一控制信号VCON1来控制开关423为导通的状态此时开关4。

22、24为非导通状态,使得第一信号强度产生单元426可以接收波幅信号VENV并据以产生一第一强度信号V1,其中第一强度信号V1用来表示波幅信号VENV的值亦即均衡后视讯信号VIN_EQ在传送显示数据时的信号振幅;且当目前视讯信号VIN或是均衡后视讯信号VIN_EQ的转态次数大于一第二临界数值时,则此现象表示目前视讯信号VIN或是均衡后视讯信号VIN_EQ应该是正在传送具有较多高频成分的间隙数据,此时,控制信号产生单元450使用一第二控制信号VCON2来控制开关424为导通的状态此时开关423为非导通状态,使得第二信号强度产生单元428可以接收波幅信号VENV并产生一第二强度信号V2,其中第一强度信。

23、号V2用来表示波幅信号VENV的值亦即均衡后视讯信号VIN_EQ在传送间隙数据时的信号振幅。0024举例来说,假设于本发明一实施例中,转态次数的定义为在传输10位数据的时间内,视讯信号VIN具有多少个转态次数。第一临界数值可以设为在连续10个位中具有5个转态次数;而第二临界数值可以设为在连续10个位中具有7个转态次数。亦即,当所检测到的视讯信号VIN为在连续10个位中具有N个转态次数,若N5,则表示目前视讯信号VIN正在传送显示数据;若N7,则表示目前视讯信号VIN正在传送间隙数据。0025此外,在第一信号强度产生单元426接收波幅信号VENV并产生第一强度信号V1的操作中,于实作上,第一信号。

24、强度产生单元426会持续接收波幅信号VENV一段时间或是多段时间,并以数字计算出波幅信号VENV的平均值或模拟滤波产生波幅信号VENV的移动平均MOVINGAVERAGE,以作为第一强度信号V1。详细来说,请参考图8,假设在时间T1时,判断说明书CN101998075ACN101998080A4/7页8出转态次数小于一第一临界数值亦即,此时视讯信号VIN正在传送显示数据,则控制信号产生单元450使用第一控制信号VCON1来控制开关423为导通的状态,而开关423导通的时间为T1,因此,第一信号强度产生单元426在时间区段T1内持续接收波幅信号VENV,并将所接收到的波幅信号VENV作一平均计算。

25、以产生第一强度信号V1。需注意的是,上述实施例中,第一信号强度产生单元426是在时间区段T1内接收波幅信号VENV,并据以产生第一强度信号V1,然而,在本发明的其它实施例中,第一信号强度产生单元426可以接收对应至视讯信号VIN多行例如相邻的8行,其中1行即类似为图5所示的510的波幅信号VENV,亦即,第一信号强度产生单元426是在多个不连续的时间区段内接收波幅信号VENV该多个不连续的时间区段是分别对应至不同行的显示数据,并将所接收到的波幅信号VENV作一平均计算以产生第一强度信号V1,这些设计上的变化均应隶属于本发明的范畴。0026同样地,在第二信号强度产生单元428接收波幅信号VENV。

26、并产生第二强度信号V2的操作中,于实作上,第二信号强度产生单元428会持续接收波幅信号VENV一段时间或是多段时间,并以数字计算出波幅信号VENV的平均值或模拟滤波产生波幅信号VENV的移动平均MOVINGAVERAGE,以作为第二强度信号V2。详细来说,请参考图8,假设在时间T2时,判断出转态次数大于一第二临界数值亦即此时视讯信号VIN正在传送间隙数据,则控制信号产生单元450使用第二控制信号VCON2来控制开关424为导通的状态,而开关424导通的时间为T2,因此,第一信号强度产生单元428在时间区段T2内持续接收波幅信号VENV,并将所接收到的波幅信号VENV作一平均计算以产生第二强度信。

27、号V2。需注意的是,上述实施例中,第二信号强度产生单元428是在时间区段T2内接收波幅信号VENV,并据以产生第二强度信号V2,然而,在本发明的其它实施例中,第二信号强度产生单元428可以接收对应至视讯信号VIN多行例如相邻2行,其中1行即类似为图5所示的510的波幅信号VENV,亦即,第二信号强度产生单元428是在多个不连续的时间区段内接收波幅信号VENV该多个不连续的时间区段是分别对应至不同行的间隙数据,并将所接收到的波幅信号VENV作一平均计算以产生第二强度信号V2,这些设计上的变化均应隶属于本发明的范畴。0027此外,需注意的是,上述有关强度检测单元420的内部元件以及实施方式仅为一范。

28、例说明,于本发明的其它实施例中,只要强度检测单元420可以检测出均衡后视讯信号VIN_EQ于显示数据以及间隙数据的强度以作为第一强度信号V1以及第二强度信号V2,强度检测单元420的实施方式可以有多种选择。0028之后,调整单元430依据第一强度信号V1以及第二强度信号V2来产生一调整信号VADJ,并利用调整信号VADJ来调整可调式均衡器410的强度。0029此外,关于调整单元430的细节操作,于本发明的一实施例中,调整单元430可以比较第一强度信号V1以及第二强度信号V2的大小来判断要调升或是调降可调式均衡器410的强度,其中比较第一强度信号V1以及第二强度信号V2大小的方法可以为比较第一强。

29、度信号V1以及第二强度信号V2的差值DIFFERENCE,或是比较第一强度信号V1以及第二强度信号V2的比值RATIO等等。举例来说,若是第一强度信号V1大于第二强度信号V2,则表示均衡后视讯信号VIN_EQ中显示数据的振幅强度大于间隙数据的振幅强度,亦即,可调式均衡器410对视讯信号VIN的高频补偿不够,因此,调整单元430利用调整信号VADJ来调升可调式均衡器410的强度,例如将可调式均衡器410的强度由图3所示的曲线303调升至曲线302。反之,若是第一强度信号V1小于第二强度信号V2,则表示均衡后视讯说明书CN101998075ACN101998080A5/7页9信号VIN_EQ中显示。

30、数据的振幅强度小于间隙数据的振幅强度,亦即,可调式均衡器410对视讯信号VIN的高频补偿过多过补偿,因此,调整单元430利用调整信号VADJ来调降可调式均衡器410的强度,例如将可调式均衡器410的强度由图3所示的曲线303调降至曲线304。0030此外,关于调整单元430的细节操作,为了避免调整单元430持续不停地调整可调式均衡器410的强度,而使得使用者在观看影像数据时会有不适的情形,于本发明的一实施例中,当第一强度信号V1大于第二强度信号V2且第一强度信号V1与该第二强度信号V2的差异大于一第一临界值时,调整单元430调升可调式均衡器410的强度;当第一强度信号V1大于第二强度信号V2且。

31、第一强度信号V1与该第二强度信号V2的差异不大于该第一临界值时,调整单元430不调整可调式均衡器410的强度;当第一强度信号V1小于第二强度信号V2且第一强度信号V1与第二强度信号V2的差异大于一第二临界值时,调整单元430调降可调式均衡器410的强度;以及当第一强度信号V1小于第二强度信号V2且第一强度信号V1与第二强度信号V2的差异不大于该第二临界值时,调整单元430不调整可调式均衡器410的强度。简单来说,当第一强度信号V1与第二强度信号V2的差异在一特定范围之内时亦即,均衡后视讯信号VIN_EQ中显示数据的振幅与间隙数据的振幅差异在容许范围内,调整单元430将不调整可调式均衡器410的。

32、强度以避免造成使用者的不适。0031此外,关于调整单元430的细节操作,为了避免调整单元430持续不停地调整可调式均衡器410的强度而造成使用者的不适,于本发明的另一实施例中,当第一强度信号V1大于第二强度信号V2时,调整单元430调升可调式均衡器410的强度直到第一强度信号V1小于第二强度信号V2,之后就暂时关闭调整单元430的功能;以及当第一强度信号V1小于第二强度信号V2时,调整单元430调降可调式均衡器410的强度直到第一强度信号V1大于第二强度信号V2,之后就暂时关闭调整单元430的功能。举例来说,假设目前可调式均衡器410的强度为图3所示的曲线304,且第一强度信号V1大于第二强度。

33、信号V2表示目前可调式均衡器410的强度不足以补偿高频信号的损失,则调整单元430调升可调式均衡器410的强度至曲线303。接着,调整单元430再判断当可调式均衡器410的强度为曲线303时,第一强度信号V1与第二强度信号V2的差异,若是第一强度信号V1仍然大于第二强度信号V2,则调整单元430调升可调式均衡器410的强度至曲线302;反之,若是第一强度信号V1小于第二强度信号V2时,调整单元430就暂时停止调整可调式均衡器410的强度亦即,可调式均衡器410的强度维持在曲线303,等到之后某一条件成立时例如,使用者关闭接收器400之后,再重新开机使用接收器400时再对可调式均衡器410进行强。

34、度调整。0032请参考图9,图9为使用数字元件来实现图4所示的接收器400的部分元件的示意图。如图9所示,接收器900包含有一可调式均衡器910、一强度检测单元920、一调整单元940、一转态检测单元950以及一控制信号产生单元960,其中强度检测单元920包含有一波幅检测器ENVELOPEDETECTOR930、一模拟数字转换器922、两开关923、924、两累加器925、926、两除法器927、928,且波幅检测器930包含有一电压乘法器932、一低通滤波器934以及一放大器936。0033在接收器900的操作上,首先,可调式均衡器910接收一视讯信号VIN以产生一均衡后视讯信号VIN_E。

35、Q,之后,波幅检测器930中的电压乘法器932、低通滤波器934以及放大器936依序对所接收到的信号进行平方计算、低通滤波以及放大等作业以产生一波幅信号说明书CN101998075ACN101998080A6/7页10VENV;之后,模拟数字转换器922对波幅信号VENV进行模拟数字转换操作以产生一数字波幅信号VENV_DIG。0034此外,同时,转态检测单元950检测视讯信号VIN或是均衡后视讯信号VIN_EQ的转态次数并通知控制信号产生单元960。接着,当目前视讯信号VIN或是均衡后视讯信号VIN_EQ的转态次数小于一第一临界数值时,则此现象表示目前视讯信号VIN或是均衡后视讯信号VIN_。

36、EQ应该是正在传送具有较多低频成分的显示数据,此时,控制信号产生单元960使用第一控制信号VCON1来控制开关923为导通的状态此时开关924为非导通状态,使得累加器925可以对数字波幅信号VENV_DIG进行累加作业,之后除法器927再对累加器925的输出进行除法运算以得到第一强度信号V1,换句话说,累加器925以及除法器927即是计算数字波幅信号VENV_DIG的平均值。此外,当目前视讯信号VIN或是均衡后视讯信号VIN_EQ的转态次数大于一第二临界数值时,则此现象表示目前视讯信号VIN或是均衡后视讯信号VIN_EQ应该是正在传送具有较多高频成分的间隙数据,此时,控制信号产生单元960使用。

37、第二控制信号VCON2来控制开关924为导通的状态此时开关923为非导通状态,使得累加器926可以对数字波幅信号VENV_DIG进行累加作业,之后除法器928再对累加器926的输出进行除法运算以得到第二强度信号V2,换句话说,累加器926以及除法器928即是计算数字波幅信号VENV_DIG的平均值。0035之后,调整单元940依据第一强度信号V1以及第二强度信号V2来产生一调整信号VADJ,并利用调整信号VADJ来调整可调式均衡器910的强度。此外,接收器900仅为利用数字方式实现图4所示的接收器400的一实施例,因此,其相关实施变化以及调整单元940的实施方式与已于上述关于接收器400的叙述。

38、中有提及,因此在此不再赘述。0036请参考图10,图10为使用模拟元件来实现图4所示的接收器400的示意图。如图10所示,接收器1000包含有一可调式均衡器1010、一强度检测单元1020、一调整单元1040、一转态检测单元1050以及一控制信号产生单元1060,其中强度检测单元1020包含有一波幅检测器ENVELOPEDETECTOR1030、两开关1023、1024、两低通滤波器1026、1028,且波幅检测器1030包含有一电压乘法器1032、一低通滤波器1034以及一放大器1036。0037接收器1000与图4所示的接收器400类似,所差异仅在于图4所示的第一强度信号产生单元426以及。

39、第二强度信号产生单元428是分别使用低通滤波器1026、1028来实现,至于其它元件的功能以及操作可以参见图4所示的接收器400以及图9所示的接收器900,因此,细节在此不再赘述。0038请参考图11,图11为依据本发明一实施例的调整一接收器的一可调式均衡器的强度的方法的流程图,其是对应于图4所示的接收器400,该方法的步骤叙述如下0039步骤1100开始。0040步骤1110使用该可调式均衡器来对一信号进行均衡作业以产生一均衡后信号。0041步骤1120检测该均衡后信号于一第一时间区段的强度以得到一第一强度信号,以及检测该均衡后信号于一第二时间区段的强度以得到一第二强度信号,其中该第一时间区。

40、段以及该第二时间区段分别为对应至该均衡后信号的不同的时间区段。0042步骤1130依据该第一强度信号以及该第二强度信号来调整该可调式均衡器的强度。0043简要归纳本发明,本发明的接收器以及调整接收器的可调式均衡器的强度的方法说明书CN101998075ACN101998080A7/7页11是检测该均衡后信号于一第一时间区段的强度以得到一第一强度信号,以及检测该均衡后信号于一第二时间区段的强度以得到一第二强度信号,之后再依据该第一强度信号以及该第二强度信号来调整该可调式均衡器的强度,如此一来,可调式均衡器会自动地调整至最适合的强度,使得均衡后信号会具有最小的符元间干扰以及最小的抖动现象。0044以上所述仅为本发明的较佳实施例,凡依本发明申请专利范围所做的均等变化与修饰,皆应属本发明的涵盖范围。说明书CN101998075ACN101998080A1/5页12图1图2图3说明书附图CN101998075ACN101998080A2/5页13图4图5说明书附图CN101998075ACN101998080A3/5页14图6图7说明书附图CN101998075ACN101998080A4/5页15图8图9说明书附图CN101998075ACN101998080A5/5页16图10图11说明书附图CN101998075A。

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