[发明专利]用于基于多频QAM方案的芯片到芯片连接的可扩展串行/解串行I/O在审
| 申请号: | 201380057554.9 | 申请日: | 2013-10-22 |
| 公开(公告)号: | CN104813590A | 公开(公告)日: | 2015-07-29 |
| 发明(设计)人: | S·J·李;M-C·弗兰克·常;Y·金 | 申请(专利权)人: | 加利福尼亚大学董事会 |
| 主分类号: | H03M9/00 | 分类号: | H03M9/00;H03M1/66 |
| 代理公司: | 北京天昊联合知识产权代理有限公司 11112 | 代理人: | 顾丽波;井杰 |
| 地址: | 美国加利*** | 国省代码: | 美国;US |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 用于 基于 qam 方案 芯片 连接 扩展 串行 | ||
1.一种用于对芯片到芯片通信进行串行化和解串行的装置,其包括:
(a)串行器,其被配置为集成在第一集成电路芯片中,该串行器包括:
(i)多个数模转换器(DAC),其被配置为将N个并行位的数字数据转换为M个模拟信号,其中N是整数值,N至少比M大两倍;
(ii)一个或多个混频器,它们处于多个频率中的每个频率上,并被配置为执行模拟调制;
(iii)其中每个所述的混频器接收所述M个模拟信号中的一个模拟信号和调制载波;以及
(iv)加法器,其被配置为将处于所述多个频率上的所述多个混频器中的每个混频器的输出相加作为I/O输出;以及
(b)解串器,其被配置为集成在第二集成电路芯片中,该解串器包括:
(i)放大器,其被配置为对来自所述串行器的所述I/O输出进行放大;
(ii)一个或多个混频器,它们处于多个频率中的每个频率上,并被配置为执行模拟解调;
(iii)其中每个所述的混频器接收来自所述串行器的包含所述M个模拟信号的所述I/O输出,并接收调制载波;
(iv)低通滤波器,其耦接到每个所述混频器的输出端;以及
(v)多个数模转换器(DAC),每个所述DAC接收来自每个所述低通滤波器的输入,并输出数字数据位;
(c)其中指定数量的并行数字数据位被转换为串行模拟信号,该串行模拟信号被配置为由所述串行器通过单独的I/O线路发送到第二芯片中的解串器,该解串器将模拟信息进行解串,使其返回到原始的并行数字数据位。
2.如权利要求1中所述的装置,其中所述的数模转换器和模数转换器操作两位或四位。
3.如权利要求1中所述的装置,其中所述的多个频率包含至少第一频率和第二频率。
4.如权利要求1中所述的装置,其中所述的多个频率包含至少四个频率。
5.如权利要求1中所述的装置:
其中所述的模拟调制和解调是由调制器或解调器使用正交调幅(QAM)执行的;
其中所述的调制载波包含90°异相调制载波;以及
其中所述的调制器或解调器中的每一个使用具有用于Q通道和I通道的两个所述混频器的QAM。
6.如权利要求5中所述的装置,其中所述的正交调幅(QAM)是从下面的一组QAM阶中选择的,该组QAM阶包括:QAM8、QAM16、QAM32、QAM64、QAM128或QAM256。
7.如权利要求1中所述的装置,其中所述的N个并行位包含至少8位。
8.一种用于对芯片到芯片通信进行串行化和解串行的装置,其包括:
(a)串行器,其被配置为集成在第一集成电路芯片中,该串行器包括:
(i)多个数模转换器(DAC),其位于所述串行器中,其中所述的DAC将N个并行位的数字数据转换为M个模拟信号,其中N是整数值,N至少比M大两倍;
(ii)两个混频器,它们处于多个频率中的每个频率上,并被配置为执行正交调幅(QAM);
(iii)其中每个所述的混频器接收所述M个模拟信号中的一个模拟信号和90°异相调制载波;以及
(iv)加法器,其被配置为将处于所述多个频率上的所述多个混频器中的每个混频器的输出相加作为I/O输出;以及
(b)解串器,其被配置为集成在第二集成电路芯片中,该解串器包括:
(i)放大器,其用于对来自所述串行器的所述I/O输出进行放大;
(ii)两个混频器,它们处于多个频率中的每个频率上,并被配置为用于执行正交调幅(QAM);
(iii)其中每个所述的混频器接收来自所述串行器的包含所述M个模拟信号的所述I/O输出,并接收90°异相调制载波;
(iv)低通滤波器,其耦接到每个所述混频器的输出端;以及
(v)多个数模转换器(DAC),每个所述DAC接收来自每个所述低通滤波器的输入,并输出数字数据位;
(c)其中指定数量的并行数字数据位被转换为串行模拟信号,该串行模拟信号被配置为由所述串行器通过单独的I/O线路发送到第二芯片中的解串器,该解串器将模拟信息进行解串,使其返回到原始的并行数字数据位。
9.如权利要求8中所述的装置,其中所述的数模转换器和模数转换器操作两位或四位。
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