【摘 要】
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近年来,8K超高清电视亮相消费市场,并逐渐成为市场主流。8K超高清电视分辨率提高到4K电视的4倍、刷新率一般为120Hz,提高了一倍,这使得8K超高清电视的实现带来了一些与驱动技术相关的挑战。其中之一是由于大面板尺寸的长信号线造成的高插入损耗,通道插入损耗可能会导致最远距离接收端的输入信号眼图完全闭合,因此需要通过在接收端加入均衡电路来解决。本文设计了一种应用于显示屏驱动器的自适应均衡技术的接收端
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近年来,8K超高清电视亮相消费市场,并逐渐成为市场主流。8K超高清电视分辨率提高到4K电视的4倍、刷新率一般为120Hz,提高了一倍,这使得8K超高清电视的实现带来了一些与驱动技术相关的挑战。其中之一是由于大面板尺寸的长信号线造成的高插入损耗,通道插入损耗可能会导致最远距离接收端的输入信号眼图完全闭合,因此需要通过在接收端加入均衡电路来解决。本文设计了一种应用于显示屏驱动器的自适应均衡技术的接收端电路,在分析对比当前的均衡电路与自适应均衡结构之后,基于8K超高清电视传输信道短、损耗不大、速率固定的特点,采用了一种对传输信道进行低频补偿的自适应均衡结构。与传统调节高频增益的自适应均衡结构不同,本文主要研究调节低频增益的均衡结构,采用了连续时间线性均衡(Continuous Time Linear Equalization,CTLE)结构,相比于传统结构,该结构增加了均衡范围,降低了电路复杂度和功耗。均衡滤波器主要调节低频增益,自适应环路采用单环路,系统主要由均衡滤波器,限幅放大器(Limiting Amplifier,LA),自适应控制回路和输出缓冲器构成。在信号实现均衡之后,接入到时钟数据恢复电路(Clock Data Recovery,CDR)实现进一步整形。本文的设计使用0.18μm CMOS工艺,完成了 4Gbps CTLE自适应均衡电路的设计。该结构通过调节均衡滤波器的低频增益来实现均衡,电源电压为1.8V,可均衡的信道损耗为4dB-22dB,相比于传统的自适应均衡电路增大了均衡范围。使用了三种不同的工艺角仿真,信号抖动为0.23UI,信号的输出摆幅最大为0.45V,最小为0.28V,核的功耗为5.004mW,极大的降低了功耗,核的面积为87μm×125μm,减小了面积。该结构能实现自适应均衡的功能,满足设计要求。
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