[发明专利]数字信号毛刺消除电路有效
申请号: | 201910018062.8 | 申请日: | 2019-01-09 |
公开(公告)号: | CN109861675B | 公开(公告)日: | 2023-05-02 |
发明(设计)人: | 苏奎任;刘才;朱吉涵 | 申请(专利权)人: | 莫冰 |
主分类号: | H03K5/26 | 分类号: | H03K5/26;H03K5/01 |
代理公司: | 深圳君信诚知识产权代理事务所(普通合伙) 44636 | 代理人: | 刘伟 |
地址: | 518000 广东省深圳市福*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 数字信号 毛刺 消除 电路 | ||
本发明提供了一种数字信号毛刺消除电路,包括电阻、第一级多级串联倒比管高阈值反向器、第二级多级串联倒比管高阈值反向器、第一晶体管及第二晶体管。与相关技术相比,本发明的数字信号毛刺消除电路的有效滤除数字信号的毛刺且保持信号的占空比不变。
技术领域
本发明涉及信号处理技术领域,尤其涉及一种应用于射频识别标签芯片的数字信号毛刺消除电路。
背景技术
目前,无线应用越来越广泛,其中射频识别标签芯片,即RFID芯片(RadioFrequency Identification芯片)在各个领域应用越来越多。在射频识别标签芯片中,由射频识别标签芯片发送至读卡器的数字信号中的毛刺容易影响读卡器接收,所以在射频识别标签芯片中,尤其是超高频的射频识别标签芯片的发射通道中的数字信号毛刺消除电路非常重要。
如图1所示,相关技术的射频识别标签芯片的数字信号毛刺消除电路采用了滤波电路和施密特触发器的方式实现消除数字信号毛刺,该数字信号毛刺消除电路包括第一电阻R1、第二电阻R2、电容C、第一晶体管M1、第二晶体管M2、第三晶体管M3、第四晶体管M4以及缓冲器BUF。所述第一电阻R1和所述电容C组成RC滤波电路;所述第一晶体管M1和所述第二晶体管M2组成第一级反相器;所述第三晶体管M3和所述第四晶体管M4组成第一级反相器;所述第二电阻R2作为电路的反馈电阻。
该数字信号毛刺消除电路工作原理如下:电路开始工作时,如果输入信号IN为低电平,那么第一级反相器输出高电平,第二级反相器输出低电平,最后所述缓冲器BUF输出电平OUT为低电平。随着输入信号IN的电压逐渐增大,如果达到类似施密特触发器的阀值VTH1,第一级反相器输出低电平,第二级反相器输出高电平,所述第二电阻R2形成正反馈通路输入到第一级反相器,使得电路迅速稳定,最后所述缓冲器BUF输出电平OUT为高电平。随着输入信号IN的电压继续增大,所述缓冲器BUF输出电平OUT保持不变。随着输入信号IN的电压逐渐减小,如果达到类似施密特触发器的阀值VTH2,第一级反相器输出高电平,第二级反相器输出低电平,所述第二电阻R2形成正反馈通路输入到第一级反相器,使得电路迅速稳定,最后所述缓冲器BUF输出电平OUT为低电平。随着输入信号IN的电压继续减小,所述缓冲器BUF输出电平OUT保持不变。在所述数字信号毛刺消除电路的数字信号有毛刺时,如果毛刺上升电压小于VTH1,下降电压小于VTH2,所述数字信号毛刺消除电路可以成功滤除毛刺。
然而,所述数字信号毛刺消除电路的主要应用于超高频RFID标签芯片的发射通道的数字信号毛刺滤除。其中,射频识别标签芯片和读卡器的通信协议要求发射信号占空比为50%,如果采用相关技术的射频识别标签芯片的数字信号毛刺消除电路的滤波电路和施密特触发器的方式实现消除数字信号毛刺,虽然可以滤除数字信号的毛刺,但是对数字信号的占空比有较大的影响,而影响射频识别标签芯片的数字信号在读卡器端的接收。
因此,实有必要提供一种新的数字信号毛刺消除电路解决上述问题。
发明内容
针对以上现有技术的不足,本发明提出一种有效滤除数字信号的毛刺且保持信号的占空比不变的数字信号毛刺消除电路。
为了解决上述技术问题,本发明提供了一种数字信号毛刺消除电路,包括电阻、第一级多级串联倒比管高阈值反向器、第二级多级串联倒比管高阈值反向器、第一晶体管及第二晶体管;
所述电阻的第一端连接至外部信号输入端,所述电阻的第二端分别连接至所述第一级多级串联倒比管高阈值反向器的输入端和所述第一晶体管的栅极;
所述第一级多级串联倒比管高阈值反向器的输出端分别连接至所述第二级多级串联倒比管高阈值反向器的输入端和所述第二晶体管的栅极;
所述第二级多级串联倒比管高阈值反向器的输出端作为所述数字信号毛刺消除电路的输出;
所述第一晶体管的源极、所述第一晶体管的漏极、所述第二晶体管的源极以及所述第二晶体管的漏极均连接至电源电压。
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