CN101356753B - 接收装置 - Google Patents
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Abstract
接收装置10具有根据广播电波的接收状态进行立体声混合处理的立体声混合控制部21;检测广播电波中所含的导频信号的导频检测部18;以及高频截止控制部22,该高频截止控制部22根据广播电波的接收状态进行高频截止控制,并当导频检测部未检测出导频信号时实施高频截止控制。
Description
技术领域
本发明涉及接收广播电波、输出降低噪声后的解调信号的接收装置,尤其涉及安装在车辆等的移动体上的、有效截止噪声且不损害听感的无线电接收机。
背景技术
车辆等的移动体中,一般安装有接收无线电广播电波(例如AM广播电波和FM广播电波)的接收装置(无线电接收机),这种车载接收装置中,随着移动体的移动,移动体周围环境时刻在起变化,因此由于接收电场强度的变化、相邻干扰和多路径干扰等原因,致使在接收无线电广播中发生噪声混入,不能良好地接收无线电广播那样的情况。
为避免这种情况,在车载无线电接收机中,利用所谓高频截止控制(HighCut Control),立体声混合控制(Stereo Blend Control),以及软静噪控制(Softmute Control)等功能来降低噪声。
例如有,为了不管相邻电台的有无而实现适当的动作状态,当相邻电台检测电路检测到具有与接收频率相邻的载波频率的相邻电台时,就变更信道分离特性、混合特性、高频截止特性、以及软静噪特性等的输入输出特性的控制内容(例如专利文献1)。
专利文献1:特开2005-5819号公报(第5页~第9页,第1图~第13图)
由于以往的接收装置如上述那样地构成,因此当存在不能检测出的接收电场强度、相邻干扰及多路径干扰的噪声混入的情况时,高频截止控制就不动作,其结果,往往不能截止噪声,损害了听感。例如在接收电场强度高的场合(中电场强度或高电场强度),因为必然地要降低相邻干扰,所以要根据多路径干扰决定是否进行高频截止控制,而且当接收电场强度高时,高频截止控制就难以动作,不能有效地截止噪声。
而且,在接收电场强度较强而多路径干扰低的场合,即使是不能良好地进行立体声解调的状态,高频截止控制也不动作,其结果,就存在发生噪声混入、损害听感的问题。
发明内容
本发明为解决上述的问题而作,其目的在于提供一种接收装置,这种接收装置不管相邻干扰和多路径干扰如何,都能根据立体声解调的状态,进行良好的噪声截止而不损害听感。
本发明的接收装置,包括:检测广播电波的接收状态的接收状态检测单元;检测广播电波中所含的导频信号的导频信号检测单元;以及根据导频信号检测单元检测的导频信号,实施高频截止控制的高频截止控制单元。
根据本发明,由于其构成为根据检测出的导频信号实施高频截止控制,因此不管相邻干扰和多路径干扰如何,都能根据立体声解调的状态良好地进行噪声截止,其结果,具有不损害听感的效果。
附图说明
图1示出本发明实施形态1的接收装置的一例框图。
图2详细示出图1所示的音频控制部的构成的框图。
图3示出图1所示的接收装置所用的立体声混合量与接收电场强度之间的关系图。
图4示出图1所示的接收装置所用的立体声混合量与多路径量之间的关系图。
图5是说明图1所示的接收装置中进行高频截止控制时的一例动作用的流程图。
图6是说明图1所示的接收装置中进行高频截止控制时的另一例动作用的流程图。
图7示出图1所示的接收装置所用的立体声混合量与高频截止控制量之间的关系图。
图8示出导频信号与高频截止控制之间的关系图,(a)为说明高频截止控制的上升及下降用的图,(b)为表示导频信号的有无的图。
具体实施方式
为更详细地说明本发明,以下参照附图说明实施本发明用的最佳形态。
实施形态1
首先,参照图1,图示的接收装置10例如是安装在车辆等的移动体上的无线电接收机(图示的例中示出接收FM广播电波的接收机)。接收装置10具有:由未图示的调谐器给出中频信号(IF信号)的IF通带控制部11、噪声控制部12、FM立体声解调器13、音频控制部14、相邻干扰检测部(相邻干扰检测单元)15、电场强度检测部(电场强度检测单元)16、多路径检测部(多路径噪声检测单元)17、以及导频检测部(导频信号检测单元)18。而且,由相邻干扰检测部15、电场强度检测部16、以及多路径检测部17,构成检测广播电波的接收状态用的接收状态检测单元。
调谐器从天线(未图示)接收到的广播电波中提取所要的频率成分,变换为IF信号,送到IF通带控制部11。然后,IF通带控制部11限制IF信号的通带后,成为具有规定频带的IF信号(即,IF通带控制部11对IF信号进行频率变换,作为频率变换后的IF信号输进行出)。
IF通带控制部11将IF信号送到相邻干扰检测部15,相邻干扰检测部15对接收频率检测有无具有预定的载波频率的相邻干扰波。例如,相邻干扰检测部15用通带滤波器提取差拍成分,并根据该差拍成分将表示相邻干扰的比例(%)的相邻干扰量信号送到音频控制部14。
IF通带控制部11的输出(IF信号)被送到电场强度检测部16。电场强度检测部16检测与IF信号对应的广播电波的接收电场强度,例如将IF信号通过低通滤波器进行AM检波,将具有对应于接收电场强度的电压电平的信号强度计信号送到音频控制部14。
另外,IF通带控制部11的输出(IF信号)被送到噪声控制部12,这里,对IF信号进行噪声抑制之后,将经噪声抑制后的IF信号送到FM立体声解码器13。然后,FM立体声解码器13解调经噪声抑制后的IF信号,并将FM解调信号送到音频控制部14。
另外,噪声控制部12的输出(噪声抑制后的IF信号)被送到多路径检测部17,由多路径检测部17检测多路径干扰的比例(多路径干扰量)。例如,多路径检测部17用带通滤波器提取经噪声抑制后的IF信号的高频失真成分,根据高频失真成分将表示多路径干扰的比例的多路径干扰量信号送到音频控制部14。
此外,FM立体声解码器13的输出被送到导频检测部18,这里,检测经FM解调后信号所含的导频信号的有无(即,检测导频信号被解调与否),当导频信号被检测出时,导频检测部18将导频检测信号送到音频控制部14。
参照图2,音频控制部14包括:立体声混合控制部(立体声混合控制单元)21、高频截止(High-Cut)控制部(高频截止控制单元)22、以及软静噪控制部(软静噪控制单元)23,前述的相邻干扰量信号、信号强度计信号、多路径量信号、以及导频检测信号被送到这些立体声混合控制部21、高频截止控制部22、以及软静噪控制部23中。
首先,将前述的经FM解调的信号送到立体声混合控制部21,立体声混合控制部21中如后述那样,根据相邻干扰量信号、信号强度计信号、多路径量信号、以及导频检测信号,对经FM解调的信号进行混合L(左)数据与R(右)数据的混合处理(该混合处理中包含将立体声再生变更为单声道再生的处理),经混合处理后的解调信号送到高频截止控制部22。
进而,立体声混合控制部21将表示在立体声混合处理时生成的立体声混合量的立体声混合信号送到高频截止控制部22。然后,高频截止控制部22如后述那样,根据相邻干扰量信号、信号强度计信号、多路径量信号、以及导频检测信号与立体声混合信号,对经混合处理的解调信号进行高频截止控制,作为经高频截止处理后的解调信号送到软静噪控制部23。
软静噪控制部23根据相邻干扰量信号、信号强度计信号、多路径量信号、以及导频检测信号,对经高频截止处理后的解调信号进行使输出电平衰减的软静噪处理(例如使音量降低),输出经静噪处理后的解调信号。然后,作为接收机输出信号输出经静噪处理后的解调信号。
下面说明动作。
参照图2,在立体声混合控制部21中设定图3所示的立体声混合-电场强度表(以下简称电场强度表),该电场强度表中,横轴表示电场强度(dBμV),纵轴表示立体声混合量(SRC),当电场强度接近零时(即噪声增大时),立体声混合量增大,最终成为单声道。
而且在立体声混合控制部21中还设定图4所示的立体声混合-多路径表(以下简称多路径表),该多路径表中,横轴表示多路径量(比例:%),纵轴表示立体声混合量,随着多路径量的增大(即噪声增大时),立体声混合量增大,最终成为单声道。
另外,虽未图示,但在立体声混合控制部21中还设定表示相邻干扰量(比例:%)与立体声混合量之间关系的立体声混合-相邻干扰表(以下简称相邻干扰表)。而且,相邻干扰表是与多路径表同样的表。
在立体声混合控制部21中,根据信号强度计信号从电场强度表中得到立体声混合量(下面称该立体声混合量为第1立体声混合量)。同样,在立体声混合控制部21中,根据多路径量信号从多路径表中得到立体声混合量(下面称该立体声混合量为第2立体声混合量),根据相邻干扰量信号从相邻干扰表中得到立体声混合量(下面称该立体声混合量为第3立体声混合量)。
接着,立体声混合部21根据第1至第3立体声混合量,求出综合立体声混合量(例如对第1至第3立体声混合量求平均,以其平均值作为综合立体声混合量)。然后,立体声混合部21根据综合立体声混合量,对经FM解调后的信号进行混合处理,得到经混合处理后的解调信号,并将其送到高频截止控制部22。
再参照图5,高频截止控制部22监视导频检测信号(步骤ST1),根据导频信号的有无实施高频截止控制。高频截止控制部22根据多路径量信号、相邻干扰量信号、以及信号强度计信号,实施高频截止控制(即,在噪声成分增加时实施高频截止控制)。
当前,在导频检测信号表明有导频信号时,高频截止控制部22将高频截止控制的结束时间变成结束时间+1(步骤ST2),并将开始高频截止的开始时间变成开始时间-1(步骤ST3),从结束时间得到当前时刻的高频截止量(步骤ST4)。然后,高频截止控制部22根据该高频截止控制量实施高频截止控制(步骤ST5)。
另一方面,在步骤ST1中导频检测信号表明没有导频信号时,高频截止控制部22将开始高频截止的开始时间变成开始时间+1(步骤ST6),并将结束高频截止的结束时间变成结束时间-1(步骤ST7),从开始时间得到当前时刻的高频截止量(步骤ST8)。然后,高频截止控制部22根据该高频截止控制量在步骤ST5实施高频截止控制。
这样,如根据导频信号的有无实施高频截止控制,则在接收电场强度高的场合噪声也混入的场合,由于根据导频信号的有无实施高频截止控制,因此不损害听感。
接着,参照图2和图6,立体声混合控制部21在未接收导频检测信号时即在没有导频信号时,将综合立体声混合量送到高频截止控制部22。在高频截止控制部22中设定有图7所示的High-Cut-立体声混合表(下面简称为高频截止表)。
该高频截止表中,横轴表示立体声混合量,纵轴表示高频截止控制量,随着立体声混合量的增大(即,随着噪声的增大),高频截止量增大,最终高频截止量成为100%。然后,高频截止控制部22中参照高频截止表,根据综合立体声混合量得到高频截止控制量,作为算出的高频截止控制量(步骤ST9)。
接着,高频截止控制部22比较算出的高频截止控制量与当前的高频截止量(步骤ST10),当算出的高频截止控制量<当前的高频截止量时,高频截止控制部22使高频截止控制的结束时间为结束时间+1(步骤ST11),而使开始高频截止的开始时间为开始时间-1(步骤ST12),从结束时间得到当前时刻的高频截止量(步骤ST13)。然后,高频截止控制部22根据该高频截止控制量实施高频截止控制(步骤ST14)。
另一方面,步骤ST10中当算出的高频截止控制量≥当前的高频截止量时,高频截止控制部22使开始高频截止的开始时间为开始时间+1(步骤ST15),并使结束高频截止的结束时间为结束时间-1(步骤ST16),从开始时间得到当前时刻的高频截止量(步骤ST17)。然后,高频截止控制部22根据该高频截止控制量在步骤ST14实施高频截止控制。
在根据导频信号的有无和立体声混合量进行高频截止控制时,导频信号的有无被用作高频截止控制的开始/结束的触发,根据立体声混合量求得高频截止控制量(Cut-Off频率)。然后在开始和结束高频截止控制时,如图8(a)和(b)所示,使设置延时来开始/停止高频截止控制(即在实施高频截止控制时慢慢上升高频截止控制,在结束高频截止控制时慢慢下降高频截止控制)。
如果这样,则在导频信号的有无频繁地变换的场合,能防止高频截止控制的不稳定。这样,如根据立体声混合量进行高频截止控制,则在接收电场强度强的场合噪声也混入的场合,由于根据立体声混合量进行高频截止控制,因此故不损害听感。
另外,导频检测信号被送到软静噪控制部23,当软静噪控制部未接收到导频检测信号时即未检测到导频信号时,也可以对经高频截止处理后的解调信号实施软静噪处理。
如上所述,根据实施形态1,检测解调信号中所含的导频信号,并当未检测出导频信号时(即不能解调出导频信号时),就使实施高频截止控制,所以即使存在因多路径干扰和相邻干扰而不能检测出的噪声时,高频截止控制也能被实施,具有良好地降低噪声,不损害听感的效果。
根据该实施形态1,在导频信号未被检出时,根据立体声混合控制部21生成的立体声混合量实施高频截止控制,因此在接收电场强度强的场合(中电场/强电场),即使噪声低也能进行高频截止控制,其结果,具有良好地实现中电场/强电场中的听感的效果。
根据该实施形态1,从解调接收广播电波时的解调信号中检测导频信号,因此在不能检测出导频信号的场合,便不能解调导频信号,其结果,具有能判断噪声混入解调信号中的效果。
根据该实施形态1,将立体声混合控制部21配置于高频截止控制部22和软静噪控制部23的前级,因此能利用立体声混合控制部21生成的立体声混合量判断噪声的混入,具有实质上能用导频信号的检测和立体声混合量来检测因相邻干扰、接收电场强度、以及多路径干扰而不能检测出的噪声的效果。
工业上的实用性
如上所述,本发明的接收装置即使在接收环境时刻变化的场合也能进行良好的噪声截止,适用于接收车辆等的移动体上安装的无线电广播电波(例如AM广播电波和FM广播电波)的无线电接收机等。
Claims (3)
1.一种接收装置,其特征在于,包括:
音频控制单元;
接收状态检测单元;以及
导频信号检测单元,
所述接收状态检测单元具有:
对与接收广播电波有关的接收电场强度进行检测且将对应于接收电场强度的电压电平的信号强度计信号送到所述音频控制单元的电场强度检测单元;
对与接收广播电波有关的多路径干扰量进行检测且将多路径量信号送到所述音频控制单元的多路径噪声检测单元;以及
对与接收广播电波有关的相邻干扰量进行检测且将相邻干扰量信号送到所述音频控制单元的相邻干扰检测单元,
所述导频信号检测单元对从所述接收广播电波中的解调信号是否能检测出导频信号进行判定,
所述音频控制单元具有:
立体声混合控制单元;
高频截止控制单元;以及
软静噪控制单元,
在该立体声混合控制单元中设定电场强度表、多路径表、以及相邻干扰表,使用该电场强度表、多路径表、以及相邻干扰表,从所述电场强度表求出与所述信号强度计信号相关的第1立体声混合量,从所述多路径表求出与所述多路径量信号相关的第2立体声混合量,从所述相邻干扰表求出与所述相邻干扰量信号相关的第3立体声混合量,根据该求出的第1、第2、以及第3立体声混合量求出综合立体声混合量,根据该综合立体声混合量和来自所述导频信号检测单元的导频检测信号混合所述解调信号的左右数据来进行立体声混合处理,将经立体声混合处理后的解调信号输出到所述高频截止控制单元,
该高频截止控制单元根据所述导频信号检测单元的判定结果对所述经立体声混合处理后的解调信号实施高频截止控制,在该判定结果表示无法检测出导频信号时,根据来自立体声混合控制单元的综合立体声混合量对所述经立体声混合处理后的解调信号实施高频截止控制,输出经高频截止处理后的解调信号,
所述软静噪控制单元根据所述相邻干扰量信号、所述信号强度计信号、所述多路径量信号、以及来自所述导频信号检测单元的导频检测信号,对所述经高频截止处理后的解调信号进行使输出电平衰减的软静噪处理,输出经静噪处 理后的解调信号,
在所述电场强度表中,横轴表示电场强度,纵轴表示立体声混合量,当电场强度接近零时,立体混合量增大,最终成为单声道,
在所述多路径表中,横轴表示多路径量,纵轴表示立体声混合量,当多路径量增大时,立体混合量增大,最终成为单声道,
在所述相邻干扰表中,横轴表示相邻干扰量,纵轴表示立体声混合量,当相邻干扰量增大时,立体混合量增大,最终成为单声道。
2.如权利要求1所述的接收装置,其特征在于,
所述高频截止控制单元当所述导频信号检测单元判定从所述解调信号无法检测出导频信号时,使用在所述高频截止控制单元中设定的高频截止表取得与所述立体声混合控制单元求出的综合立体声混合量对应的高频截止控制量,将该取得的高频截止控制量与当前的高频截止控制量进行比较,在该比较中当前者比后者小时,对于高频截止控制结束时间推迟一个单位并且开始时间提前一个单位,从结束时间取得当前时刻的高频截止控制量,根据取得的所述当前时刻的高频截止控制量进行所述高频截止控制,在所述比较中当前者比后者大时,对于高频截止控制开始时间推迟一个单位并且结束时间提前一个单位,从开始时间取得当前时刻的高频截止控制量,根据取得的所述当前时刻的高频截止控制量进行所述高频截止控制,
在所述高频截止表中,横轴表示立体声混合量,纵轴表示高频截止控制量,随着立体声混合量的增大,高频截止量增大,最终高频截止量成为100%。
3.如权利要求1所述的接收装置,其特征在于,
所述软静噪控制单元在所述导频信号检测单元判定从所述解调信号无法检测出导频信号时,实施所述软静噪处理。
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