时间连续开环放大器的有源自零电路外文翻译资料

 2023-08-04 19:23:27

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  1. 美国专利 (10)专利申请号:美国6583660 B2

BLON等 (45)专利日期: 2003.6.24

  1. 时间连续开环放大器的有源自零电路

(75)发明者:Thomas BLON,圣克鲁斯,CA(美国);

SASAN CYRUSIN,斯科特谷,CA

(美国)

(73)代理人:英飞凌科技股份公司,慕尼黑(德)

(*)公告:根据任何免责声明,本

专利扩展或根据35 U.S.C. 154调整(B)0天。

应用。号码:09 / 865389

提交:2001年5月25日

(65)先前公布的资料

美国2002 / 0175731铝2002年11月28日

国际cl.7 h03l 5 / 00

美国CL 327 / 307;330 / 9

(58)搜索领域327/2,3,5,7,

327 / 8,10,12,40,41,47,307,236-239,119-123英文部分123-247,258;330、9、51

(56)引用文献

美国专利文献

4833418 5 / 1989昆和Al / 9 330

5798664times;8 / 1998 NAGAHORI等人327 / 307

5812023一个9 / 1998琼斯330 / 9

5821810 10 / 1998 SWART等人330/254

6087897times;7 / 2000王327 / 124

6140872 * 10 / 2000,327 / 307麦克尔唐尼

6163215 12 / 2000 SHIBATA等人330/254

* 2001年2 6194941 B1和ZARABADI 327 / 307

6259313 B1 * 7 / 2001 LEWICKI 327 / 554

2002年6 6407630 B1 / YAO等人330/9

其他出版物

“同步记录通道PRML和超越”,启。5.61 14。181999,由知,BROOMFIELD出版公司,科罗拉多

“部分希捷使用太空时代的技术在HTTP://WWW.SEAGATE.com/support/KB/disc/PRM - l.HTMI,2页可以在互联网上访问,2001年4月9日。

“技术PRM在互联网上,HTTP:/ / WWW.IDEMA.org/about/industry/ind-tech_PRMI.HRMI,1页,去年2001年4月9日访问。

“参考指南硬盘驱动器”HTTP://WWW.STOTRAGEREVIEW.com/guide2000/ref/硬盘,13页可以在互联网上访问,2001年4月9日。

“先生和部分协同”可在互联网上HTTP://WWW.LIONSGATE.com/home/BADEN/pub - LIC_index / SCSI / quantum_white -论文/先生头/先生,4页技术,去年2001年4月9日访问。

UA教程卷积编码VITERBI解码,在HTTP://PWI.NETCOM.EOM/ ~ chip.f/VITERBI/tutorial.HTMI,10页可以在互联网上访问,2001年4月9日。

*被考官引用

主考官我的庄女吨

(74)律师代理,或公司布林克斯霍费尔GILSON amp;

玛丽丝

(57)摘要

公开了一种用于开环差分放大器的有源偏移消除电路。该放大器工作在两相时钟,其中正常操作发生在第一阶段和关闭 ET检测和取消发生在第二阶段。在第二阶段,偏移消除电路测量由两个差分输入连接时放大器所产生的偏移量 共同来源。然后,电路调整偏置电流,并在放大器的操作阶段中存储此调整以抵消偏移量。在操作阶段,第一阶段 时钟,存储的调整是用来偏置在放大器的两个输入阶段之一的电流,取消任何抵消放大器电路传授。每一个时钟周期,任何附加的 传统的胶印同样检测和取消。

10索赔,2张图纸

美国专利 2003.6.24 表1中的2 6583660 W2

美国专利 2003.6.24 表2中的2 6583660 B2

时间连续开环放大器的有源自零电路

背景

计算机硬盘驱动器,也被称为固定磁盘驱动器或硬盘驱动器,已成为阿德事实上的标准数据存储组件的现代计算机系统,并正在进一步进军现代 消费电子以及。它们的增殖可以直接归因于其低成本、高存储容量和高可靠性,除了广泛的可用性,低功耗,高 h数据传输速度和物理尺寸减小。

这些磁盘驱动器通常由一个或多个旋转磁盘包裹在环境控制住房,还包括所有的电子和机械的读 与其他设备一起编写数据和接口。读写头是位于每个盘片,通常每个人的脸上,记录和读取数据。硬盘驱动器的电子 加上这些读/写头,包括许多组件来控制磁头的位置,产生或感测电磁场代表数据。这些组件接收 数据从主机设备,如个人计算机,并将数据转化为磁编码写入到磁盘盘片的头。此外,主机设备请求的数据从DRI时 VE、电子定位所需的数据,感觉这代表数据的磁编码和转换回二进制的编码数字信息的主机装置 理解。此外,错误检测和校正算法的应用,以确保准确的数据存储和检索。

已取得显着进步的一个领域已经在该地区的读/写磁头技术和解释这些磁头所检测到的磁波动的方法。读/读 礼的头,其中一个典型的硬盘有几个,是磁性盘片和驱动器电子设备之间的接口。读/写磁头实际上读写磁性编码的D。 ATA作为磁通在盘区。数据,由二进制L?S和0的,是由存在或通量逆转记录或读/写健康检测缺失序列编码 磁通反转是磁盘盘片两个相邻区域磁通变化的结果。传统硬盘读取数据从盘片通过检测电压的峰值产生在读/ W 礼头当磁通翻转下面的读写磁头的盘片旋转。这就是所谓的“峰值检测”,但是,增加存储密度需要减少峰值振幅 D更好的信号识别和更高的盘片旋转速度是推动山峰靠拢,从而使峰值检测更难以完成。

磁阻(MR),读/写头已被开发与增加的灵敏度感较小振幅磁信号和增加的信号歧视,以解决一些PR 随着存储密度的影响。此外,另一个技术,称为部分响应最大似然(PRML),已经发展到进一步解决问题与峰值检测 随着密度和转速的增加。从通信技术借,PRML是一个算法的实现在磁盘驱动器电子解释磁信号由R的感觉 读/写磁头。基于磁盘驱动器读取存储在磁盘上的磁场逆转产生模拟波形PRML。然而,而不是寻找峰值指示通量逆转,m似然”。这种技术,与磁电阻连接(MR),已允许制造商进一步增加数据存储密度。PRML技术进一步容忍更多的不 ISE在感测到的磁场信号允许使用低质量的盘片和读写头,增加产量和降低生产成本。

与许多不同的驱动器可以从多个厂家,硬盘驱动器通常是由诸如存储/兆字节成本因素的差异,数据传输速率,功率要求和 形式因素(物理尺寸)与基于成本的大量竞争。随着硬盘驱动器制造商之间的竞争在成本领域的到来,有必要加强硬 磁盘驱动器组件的成本效益,增加供应和降低制造成本,同时提高存储容量,运行速度,可靠性和电源效率。

总结

本发明由下列要求定义,本节中的任何内容都不应被视为对这些索赔的限制。通过介绍,下面介绍的首选实施例 涉及差分放大器。该放大器包括用于接收第一输入信号的第一输入阶段,第二输入阶段操作接收第二输入信号和输出 T级操作以产生输出信号,该输出信号等于第一信号和第二信号之间的差值的放大。该放大器还包括偏移消除电路。 主动取消由差动放大器引起的输出信号中的失调电压的操作。

优选实施例还涉及一种消除开环差分放大器的第一和第二阶段之间偏移的方法。在一个实施例中,该方法包括在 把第一和第二阶段从输入源的输入,连接到一个共同的电压源,检测输出失调电压对放大器输出,计算调整后的偏置电流 企业取消输出偏移电压,断开输入共模电压源,重新输入到输入源,并将调整偏置电流取消输出 偏移电压。

本发明的进一步方面和优点与优选实施例一起讨论如下

图纸的简要说明

图1a描述了与主设备耦合的示例性硬盘驱动器的框图。

图描述了用于图1a的磁盘驱动器的读/写通道的框图。

图2根据第一实施例描绘增益单元为基础的开环放大器级。

图3描绘了图2放大器阶段操作的时序图。

当前优选实施例的详细说明

K驱动。在这里,定义为直接通过一个或多个中间部件直接连接或间接连接的。这种中间成分可能包括 基于硬件和软件的组件。读写通道转换成二进制数字从主机设备到电脉冲驱动的读写磁头磁记录数据 RD的数据到硬盘驱动器盘片。此外,读/写通道接收的模拟波形磁读出的读/写头,并将该波形返回到二进制/数字 存储在驱动器上的数据。

参考图1a,显示了与宿主设备112耦合的示例性硬盘驱动器的框图。对于清晰度,一些组件,如伺服/执行器电机控制,没有 不显示。驱动100包括磁性盘片和主轴电机102,读写头致动器组件104,前置放大器106、读/写信道108和控制器110。预— 放大器106耦合读/写通道108通过接口114,116。控制器110接口与读/写通道108通过接口118,120

从硬盘100读取,主机设备112提供识别磁盘驱动器上的数据的位置标识符的位置标识符,例如柱面和扇区地址。控制器110 接收到这个地址确定在盘片102数据的物理位置。控制器110然后移动读/写头到适当的位置数据自旋下 读/写磁头104。由于数据旋转下方的读/写头104,读/写头104感官磁通逆转的存在或不存在,产生一个模拟信号数据流。TH 数据被传递到预放大器106放大信号,并通过接口108传递到读/写通道114。正如下文将要讨论的,读/写通道接收 从预放大器106放大模拟波形,并将该波形解码成表示它的数字二进制数据。这个数字二进制数据,然后传递给控制器110通过 接口118。控制器110接口的硬盘与主机装置112和100可能包含额外的功能,如缓存或错误检测和校正功能,工作 d增加的运行速度和/或可靠性的硬盘驱动器100。

对于写操作,主机设备112提供了控制器110与二进制数字数据被写入和位置,如气缸和扇区地址,在哪里写它。该控制器 R 110移动读/写头104到适当的位置,并发送二进制数字数据被写入到读/写通道108通过接口120。读/写通道108接收bin 进制数字数据编码并生成模拟信号,用以驱动读写头104传授适当的磁通翻转到磁盘102代表B 二进制数字数据。生成的信号传递到预放大器106通过接口116驱动读/写头104

参考图IB,有示范读写通道108支撑的部分响应最大似然(PRML),编码技术用于与硬盘驱动器100的图1A。 或清晰度,一些组件已被省略。读写通道108是使用互补金属氧化物半导体集成电路实现的(COMS),在0.18微米的过程。W 感谢CMOS工艺包括使用金属门以及多晶硅门的过程。K电子等硬盘控制器逻辑。正如所述,读/写通道108之间转换二进制数字信息和模拟信号代表磁通 该盘102。读/写通道108分为两个主要部分,读路径156和写路径158。

写入路径158包括一个并行到串行转换器144、游程长度受限(RLL),编码器146,奇偶编码器148,写预补偿电路150和驱动电路152。对位 并行到串行转换器144接收数据从主机装置112通过接口120在八位的时间。变换器144的输入数据序列化并发送的串行比特流,RLL编码 二146。RLL编码146编码的串行比特流为符号的二进制序列根据已知的游程长度受限算法记录在盘片102。示范RLL编码 使用一个32 / 33位符号代码,以确保通量逆转适当间隔,没有通量逆转的长时间运行的数据没有记录。RLL编码数据,然后通过奇偶ENC 为数据添加一个奇偶校验位的148。在示范平价编码器148,奇数奇偶校验是用来确保长期运行没有记录由于这种R的磁特性 记录数据。奇偶校验编码数据随后被视为模拟信号而不是数字信号。模拟信号是通过一个写预补偿电路150动态的 阵风的比特流,考虑到在录制过程中磁性失真的脉冲宽度。调整后的模拟信号传递给驱动电路152,该驱动电路将信号驱动到 106通过接口PLIFIERS 116驱动的读/写磁头104和数据记录。典型的驱动电路152包括一个伪发射极耦合逻辑(PECL),驱动电路产生 一个差分输出到前置放大器106。

读取路径156包括一个衰减电路、输入电阻122、可变增益放大器(“VGA”)124、磁阻不对称线性(MRA)126、连续时间滤波器(“CTF”)128, 一个130的缓冲区,一个模拟数字转换器(ADC)132、有限脉冲响应(FIR滤波器”)134、内插定时恢复(“ITR”)电路136,VITERBI算法检测器138,奇偶校验 解码器140和游程长度受限(RLL)解码器142。放大后的磁信号检测从盘102的读写

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