[发明专利]一种基于施密特触发器消除回沟的方法有效
申请号: | 201310022548.1 | 申请日: | 2013-01-22 |
公开(公告)号: | CN103095255A | 公开(公告)日: | 2013-05-08 |
发明(设计)人: | 段毅;华颖 | 申请(专利权)人: | 烽火通信科技股份有限公司 |
主分类号: | H03K3/3565 | 分类号: | H03K3/3565 |
代理公司: | 北京捷诚信通专利事务所(普通合伙) 11221 | 代理人: | 魏殿绅;庞炳良 |
地址: | 430074 湖北省武*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 施密特触发器 消除 方法 | ||
技术领域
本发明涉及ASON(Automatically Switched Optical Network,自动交换光网络)设备中消除信号波形回沟,具体来讲是一种基于施密特触发器消除回沟的方法。
背景技术
现有的通信网络中,仍然存在大量的移动基站采用E1接口;另外,由于电力网等专用网络的特殊性,多采用点对点传输通信,也大量的使用E1接口,所以ASON设备要求提供多个E1业务接口。
在电力网等专用网络的应用场景中,E1信号就需要实现点对多点,即一个发送端驱动多个接收端,按照信号完整性(Signal integrity)理论,需要使用菊花链(Daisy chain)拓扑结构,并且在拓扑远端使用电阻并联匹配,以减小反射,而实际应用中却无法做到理想的匹配:
第一,在通信网络的实际配置中,设备的业务板卡槽位不固定,即在拓扑上信号源、信号宿端均不固定,无法确定信号的最远端,故难以做好匹配。
第二,业务接入数量可能达不到满配置,信号拓扑中就会出现了未终结(Unterminated)分支,这种情况下反射系数为1,即全反射。
受这两种因素的影响,信号在发送端和接收端之间多次反射,其结果就是信号振铃(ringing),而在信号边沿上的振铃我们通常称之为“回沟”。在数字系统中都存在阀值电平VT,如果回沟出现在VT附近时,将造成电平的错误判决。
以使用带施密特触发器(Schmitt Trigger)的器件作为信号的接收端,在上面的应用场景中,输入信号产生了回沟,而且在阀值电平附近,实际测量信号波形如图1所示,其中横轴为时间,纵轴为输入电压VI,t1、t2、t3分别为输入信号VI电压值为VT的时刻,T为一个信号周期。可见在[t1,t2)时间段,VI>VT,电平判决为高电平(逻辑“1”);在[t2,t3)时间段,VI<VT,电平判决为低电平(逻辑“0”);在[t3,T]时间段,VI>VT,电平判决为高电平(逻辑“1”)。如图2所示,使用一般缓冲器之后的输出信号,其中横轴为时间,纵轴为输出逻辑电平VO,t1、t2、t3为输入信号VI电压值为VT的时刻,T为一个信号周期,图存在了三次电平判决过程(1→0→1),而不是所期望的一次高电平的判决结果,从而造成误码的出现。
发明内容
针对现有技术中存在的缺陷,本发明的目的在于提供一种基于施密特触发器消除回沟的方法,解决E1信号在阀值电平附近产生回沟的问题,从而得到一次性判决结果,使E1业务实现无误码传输。
为达到以上目的,本发明采取的技术方案是:一种基于施密特触发器消除回沟的方法,包括如下步骤:S1.通过示波器测量输入信号,确定信号回沟出现的位置及幅度;S2.选择回滞电压,保证回沟的幅度不同时越过回滞电压的两侧。
在上述技术方案的基础上,所述回滞电压通过施密特触发器选择,回沟的幅度不同时超过施密特触发器的正向阈值电压和负向阈值电压。
在上述技术方案的基础上,所述施密特触发器采用电路进行搭建。
在上述技术方案的基础上,所述施密特触发器选用集成了施密特触发器的复杂可编程逻辑器件芯片。
在上述技术方案的基础上,所述复杂可编程逻辑器件芯片的回滞电压配置500mv。
在上述技术方案的基础上,所述施密特触发器根据复杂可编程逻辑器件芯片的技术手册数据,判断回沟的幅度不同时越过回滞电压的两侧。
在上述技术方案的基础上,所述方法通过自动交换光网络设备的E1保护端子板实现。
本发明的有益效果在于:本发明通过施密特触发器设置回滞电压,保证回沟的幅度不同时越过回滞电压的两侧,将不再出现多次触发判决的情况,从而可以消除误码的出现。经过实验证明,E1保护端子板输入有回沟的E1信号在经过带施密特触发器的CPLD(Complex Programmable Logic Device,复杂可编程逻辑器件)芯片之后,输出信号回沟,长时间测试无误码,达到了运营商的业务质量要求。
附图说明
图1为背景技术中实际测量信中带回沟的输入信号图;
图2为背景技术中使用一般缓冲器之后的输出信号图;
图3为回滞电压不满足条件时的输入信号图;
图4为回滞电压满足条件时的输入信号图;
图5为图4使用施密特触发器后的输出信号图。
具体实施方式
以下结合附图及实施例对本发明作进一步详细说明。
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