CN1096149A - 多重广播接收机 - Google Patents

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Abstract

能一起实行是及非RDS广播电台的预选台的 多重广播接收机。数据存储器17有即时存储区17a 与寻的存储区17b。预设定控制部当预设定时的接 收台为非RDS台时将特定码作为RI数据写入17a 内。在预设选台时以存储在寻的存储区中的数据为 优先决定接收的台的同时,如存储在17b中的PI数 据为特定码时,将存储在17a中的数据抹去。预设 台为RDS台时,在预设选台时以用接收频率数据或 相关频率数据给出的频率为频率、PI数据一致的接 收良好的电台为接收台的同时,更新17a中的数 据。

Description

本发明涉及具有预设定存储功能的多重广播接收机,更详细地,涉及可以一起对在FM广播波上多重发送RDS数据的RDS广播电台和非RDS广播电台进行预设定选台的多重广播接收机。
无线电数据系统(RDS)是在FM广播波上以多重频率发送和广播信息相关的各种数字数据(RDS数据)的系统,在欧洲各国由欧洲广播联盟提出提案而已实用化。在美国也已在研讨同样的系统。表1表示的是RDS数据。
因而,随着利用这样的RDS数据的广播相关信息和交通信息,可以进行对跟踪接收状态良好的同一节目广播电台的自动跟踪处理、和取得交通信息等等。
还有,关于具备预设定存储功能的多重广播接收机,如图8中所示,在和多个预设键(#1,#2,…)对应的存储器的规定存储区域内存储了在预设定时的接收频率数据和从接收广播波中取得的节目识别数据(PI数据)和相关频率数据(AF数据),在和预设键对应的存储区域内存储了PI数据和AF数据情况下,在预设选台时用接收频率数据或AF数据给出的频率为频率与PI数据一致的接收状态良好的广播电台为接收台是可能的。因取入了由此接收台的RDS广播波得到的RDS数据,随与预设键对应的存储区域中的数据更新,接收按照最新数据的同一节目广播电台成为可能。
但是,过去的多重广播接收机,在预设定不进行多重广播RDS数据的非RDS台时将产生以下问题。
即,如图9所示,首先例如在A地在预设键#2上预设定频率为94.7MHz的非RDS台的场合,对应于预设键#2的存储器的存储区域里只存储接收频率94.7MHz,不存储PI数据和AF数据。
接着,移到B地以预设键#2选台(预设选台),多重广播接收机的高频端的调谐频率定在94.7MHz。此时,在B地播送同一频率的电台是RDS广播电台,那么多重广播接收机接收了这个RDS电台。这样,经解调在RDS广播波中多重复合的RDS数据,PI数据(D622)和AF数据(91.4,96.2…)等被写入存储器的存储区域内。
接下来,又回到A地,以预设键#2进行预设选台的场合,在对应于预设键#2的存储器的存储区内放入了PI、AF等数据了,并且,因为在A地所接收的频率为94.7HMz的是非RDS广播波,不能检出PI码,这个非RDS广播台被判断为和预设台不同的广播电台而搜索基于存储在预设有存储器中的AF数据的AF台。所以,例如频率96.2MHz的AF台的广播波的PI码和存储器的存储区域内存储的PI码一致,这个AF台作为新的接收台被选定。
如此,对于以往的多重广播接收机对预设定的非RDS台作预设选台时,一接收RDS广播波存储器的内容就被改写了,此后在可能接收预设定的原来的非RDS台的地方进行预设选台就发生所谓不能收到那个非RDS台的不适合情况。此外,按照时间段从非RDS广播一旦转换为同一频率的RDS广播,此后再转换为非RDS广播的场合,也会发生同样的问题。
鉴于上述问题点,本发明提供可以切实地高效地一起进行RDS电台的预设选台和非RDS电台的预设选台的多重广播接收机。
为了达到上述目的,权利要求1记载的本发明的多重广播接收机,具有预设键、存储器、预设定控制部,该控制部对应于预设键而在存储器的第1存储区内存储预设定时的接收频率数据和从接收广播波取得的相关频率数据及节目识别数据,当在相应于预设键的第1存储区中存储有节目识别数据和相关频率数据时来预设选台时,用接收频率数据或者相关频率数据给出的频率为频率,以和节目识别数据一致的接收状态良好的广播电台为接收台的同时,更新该第1存储区的数据,上述存储器与预设键相对应,还具有存储预设时的频率和节目识别数据的第2存储区,上述预设控制部当预设定时在接收广播波中不含有节目识别数据时将特定的码作为节目识别数据写入第2存储区内,另一方面,在预设选台时以存储在第2存储区中的数据为优先决定接收的台的同时,存储在第2存储区内的节目识别码是特定码时将存储在第1存储区内的数据抺消。
此外,权利要求2记载的本发明的上述构成的多重广播接收机中,所述预设定控制部,在和预设选台的预设键相对应的第2存储区内存储着特定码以外的节目识别数据时,检查和存储在第2存储区内的接收频率数据一致的接收广播时是否与存储在第2存储区内的节目识别数据一致,不一致时,以用存储在第1存储区的相关频率数据给出的为接收频率而节目识别数据和存储在第2存储区内的节目识别数据一致的台为接收台。
对于权利要求1记载的多重广播接收机,用预设键预设定RDS广播电台的场合,在与这个预设键相对应的存储器的第2存储区内存储有RDS广播波的接收频率数据和节目识别(PI)数据,在存储器的第1存储区内还存储有RDS广播波的接收频率数据和从RDS广播波取得的PI数据和AF数据等的相关频率数据。所以,此后,用那个预设键进行预设选台(电台的选出),多重广播接收机就可以接收到基于存储在第2存储区的数据或者存储在第1存储区内的数据的、播送和预设定的接收台同一节目的、接收状态良好的RDS广播电台。并且,在此RDS广播电台的接收中基于由该广播波取得的RDS数据更新了第1个存储的数据,结果可使得预设选台基于最新的数据高效地进行。
另一方面,对预设键进行预设定操作预设定非RDS广播电台的场合,在对应于此预设键的存储器中的第1存储区和第2存储区内存储非RDS广播波的接收频率数据同时还作为节目识别(PI)数据存储了特定码。因此,其后一经用此预设键进行预设选台,由于在对应于此预设键的第2存储区的PI数据是特定码,第1存储区的数据被抺去。因而可以接收和储存在第2存储区中的频率数据一致的频率的广播电台。此时接收的电台是RDS台,将从此广播波取得的PI数据和相关频率数据写入第1存储区。这样以后,在可能接收和预设定时接收频率一致的非RDS广播电台的地方进行预设选台的场合,由于第2存储区的PI数据是特定码的缘故第1存储区的数据被抺去。从而,就可以接收基于存储在第2存储区中的预设时的频率数据的非RDS广播电台。
所以,能够确实地一起进行RDS电台的预设选台及非RDS电台的预设选台。
对于权利要求2的多重广播接收机,预设台是RDS台时,首先接收和存储在第2存储区内的接收频率数据一致的频率的RDS电台,由此RDS电台广播波取得的PI数据在和存储在第2存储区内的PI数据一致时,选台就结束,不一致时,用存储在第1存储区内相关频率数据给出的频率为频率,以PI数据和存储在第2存储区中的PI数据一致的台为接收台,结果能高效地选定和预设定的RDS广播电台同一的PI的RDS电台。
以下详细地说明本发明的实施例。
图1是表示本发明一个实施例的多重广播接收机的主要部分的框图。
图2是表示图1中所示实施例的数据预设存储器的数据存储结构的说明图。
图3是表示图1所示实施例的预设处理动作的流程图。
图4是表示图1所示实施例的预设选台处理动作的流程图。
图5是表示图4流程图的步骤A、B间动作内容的流程图。
图6A、6B表示根据图1所示实施例的预设选台处理在数据存储器内数据的变化的图,图6A是预设定非RDS电台场合的说明图,图6B是预设定RDS电台场合的说明图。
图7是表示图5选台处理动作的变形例的流程图。
图8是表示现有的多重广播接收机的数据预设存储器的数据存储结构的说明图。
图9是表示用现有的多重广播接收机预设非RDS电台时的预设选台动作的说明图。
各图中的符号
14    控制部(预设控制部)
15    处理机
16    程序存储器
17    数据存储器
17a即时存储区(第1存储区)
17b寻的存储区(第2存储区)
图1是表示关于本发明一个实施例的多重广播接收机构成的主要部分框图。这种多重广播接收机可以是例如将汽车收音机、或者磁带录音机、磁带走带机等一体化的汽车音响。在该图中,1是天线,2是高频端,以PLL(锁相环)回路3输出的调谐电压信号为基础调谐在所定的广播电台上,产生中频信号(IF信号)。4是中频放大器,将由高频端2输出的IF信号放大到规定的电平。5是立体声解调回路(MPX),将从中频放大器4输入的IF信号解调为立体声信号。6是静音回路,7是放大器(AMP)。8是扬声器,由放大器7驱动而发生声音。
9是57KHz的带通滤波器(BPF),通过基于RDS数据而调制的57KHz的副载波。10是RDS解码器,对由带通滤波器9的输出的PI数据、AF数据等各种数据进行解调。11是RDS数据同步误差校正回路,对由RDS解码器10解调的PI数据、AF数据等的RDS数据一面成组地提取一面检出其误差、校正其误差。
12是信号强度计,使用从中频放大器3输出的IF信号检出收信电场强度,输出所检出的信号(SM)。13是电台检测部,在接收信号的频率偏移△f(带宽)范围内,且信号强度在规定电平以上时,输出一个表示接收的电台存在的高电平电台检测信号SD(SD为ON)。而电台检测信号在低电平(SD为OFF)的场合,尽管由信号强度计12检出的信号强度是大的,在调谐点实际上不存在广播电台,判断所检出的信号强度是受了邻接电台的影响。
14是由微计算机构成的控制部,有处理器(CPU)15、程序存储器(ROM)16、数据存储器(RAM)17等。18是操作部。这里操作部18中设了6个预设键(#1~#6)。控制部14根据处理器15执行存储在程序存储器16中的程序,从误差校正回路11取入以成组单位顺次输入的RDS数据中的PI数据、AF数据等的播送相关信息数据并存储在数据存储器17中,基于来自操作部18的选台指令控制PLL回路3程序分频器(图中未示出)的分频比,将高频端2调谐在所规定的电台上。另外,在后面叙述的其它预设定控制,例如,利用含于RDS数据中的AF数据、PI数据等实行自动跟踪处理;当正在播音中的广播电台或其他网的广播电台等开始播送交通信息时,利用TP、TA数据等自动地从磁带等另外的音响源(图中未示出)切换到收音模式来收听交通信息之类是可能的。
下面,详细地说明多重广播接收机的预设控制功能。
如图2所示,数据存储器17中形成即时存储区17a和寻的存储区17b,即时存储区17a作为第1存储区存储与预设键#1~#6对应各预设台的频率、从其接收广播波取得的节目识别数据(PI数据)、AF数据、PS数据(图中省略)等,寻的存储区17b作为第2存储区存储对应于同样的预设键#1~#6的各预设台的频率和从其接收广播波取得的节目识别数据(PI数据)。这里,在即时存储区17a中存储的频率和PI数据各被称为即时频率和即时PI,存储在寻的存储区17b中的频率和PI数据各被称为寻的频率和寻的PI。
控制部14按照存储在程序存储器16中的预设定控制程序实行表示于图3~图5的处理。即,一经对预设键#1~#6的一个作预设操作,如图3所示,首先根据从误差校正回路11是否输入了RDS数据来检查在接收中的电台是否是RDS电台(步骤101)。是RDS广播台时,将接收频率和从其广播波取得的PI数据各作为寻的频率和寻的PI存储在和那个预设键对应的存储区17b中,再将接收频率和从它的广播波取得的PI数据各作为即时频率和即时PI和AF数据和其他PS数据等一起存储在对应于那个预设键的即时存储区17a中(步骤102)。
另一方面,是非RDS电台时将接收频率和当作PI数据的特定码(例如码0000)存储在寻的存储区17b和即时存储区17a中(步骤103)。由此结束预设定。图2表示用预设键#1和#3预设RDS电台,用预设键#2预设定非RDS电台的例子。
下面,参照图4和图5说明关于操作预设键#1~#6中的一个来进行预设选台场合的动作。
随预设键的操作从操作部接受预设选台指令信号后,控制部14首先送出静音指令信号给静音回路6,使声音输出静下来(步骤201)。这样,将存储在对应于预设键的寻的存储区17b中的寻的频率数据给与PLL回路3,从PLL回路3输出调谐电压给高频端2使高频端2调谐在寻的频率上(步骤202)。再在步骤203中检查寻的存储区的寻的PI是否是特定码。是特定码时,因为预设键的预设电台是非RDS电台,所以在步骤204中抺去即时存储区的全部数据后送出解除静音指令信号给静音回路6(步骤206),预选台处理结束。
另一方面,在步骤203中判断寻的PI码为特定码以外的码时,因为这个预设键的预设台是RDS台,从调谐后的接收广播波取得PI数据,检查此PI数据是否和寻的PI一致(步骤205)。和寻的PI一致时,因为接收的电台和预设台是同一个广播电台,所以解除静音(步骤206),结束预设选台。当PI数据和寻的PI不一致时,或者接收的广播波是非RDS广播波而不能取得PI数据时,进行图5的处理。
即,首先基于存储在即时存储区17a中的AF数据搜索各AF台,对各AF台根据电台检测部13检查电台检出(SD为ON)以及根据信号强度计12进行接收信号电场强度(SD)的检查(步骤207),将在即时存储区17a中存储的AF台中检出的电台以接收信号电场强度大小次序依次替换(步骤208)。从接收的电场强度大的AF台中依次搜索,检查由那些AF台的广播波取得的的PI数据和寻的PI是否一致(步骤209)。如果一致,那个AF台就作为接收的台而解除静音(步骤206)。不一致的时候,检查是否全部AF台的PI检查已告结束(步骤210),全部AF台的PI检查结束之前反复检查。如此,全部AF台的PI数据和寻的PI不一致时,在这个实施例中就进行PI搜寻(步骤211)。即,进行频率搜寻求取播送和寻的PI同样的PI数据的接收状态良好的广播台,以此广播电台为接收台。
图6A是表示用预设键#2预设非RDS电台场合的预设选台动作的例子。在该图中,首先在A地将94.7MHz的非RDS台预设定在预设键#2上,在即时存储区17a和寻的存储区17b中分别存储了频率94.7MHz的数据,同时,作为即时PI和寻的PI分别存储了特定码(0000)。
此后,移动到有频率为94.7MHz的RDS台(PI数据是E622)的B地以预设键#2进行预设选台的场合,因为寻的PI是特定码,即时存储区17a的全部数据被抺去,其后,将所接收的RDS台的频率和由此RDS广播波取得的PI、AF等数据写入即时频储区17a。
随后,回到A地,再以预设键#2进行预设选台的场合,虽在即时存储区17a中存储的是PI、AF等数据,在寻的存储区17b中保存的寻的PI是特定码,结果一旦即时存储区17a的全部数据被抺去,就不进行AF搜索等等,就可以接收是预设台的频率为94.7MHz的非RDS电台了。
图6B是表示用预设键#1预设RDS台(PI数据是E503)场合的预设选台动作的例子。在该图中,首先在C地将预设键#1预设为91.2MHz的RDS台,在即时存储区17a中存储了其接收频率91.2MHz、由其RDS广播波取得的PI数据(E503)、AF数据(90.1,95.3……)等,还在寻的存储区17b中存储同样的接收频率和PI数据。
其后,移到有频率为91.2MHz的RDS台(PI数据为F301)的D地以预设键#1进行预设选台的场合,因为寻的PI不是特定码,即时存储区17a的数据不被抺去,进行对接收广播波的寻的PI检查。这里因为接收的RDS广播波的PI和寻的PI不同,进行前述的AF搜索,播送和寻的PI一样的PI的、例如频率为90.1的AF台作为接收状态良好的接收台而被选定。即时存储区17a的数据更新为此新的接收的台的数据。
再随后,回到C地,再以预设键#1进行预设选台的场合,在寻的存储区17b中因为存储着预设时的寻的频率和寻的PI,优选使用这些数据,预设时的RDS广播电台作为接收台选定。即时存储区17a的数据更新为这个新接收台的数据。
图7是表示图5所示选台处理的变形例。在图7中自步骤301到步骤304止的处理和图5的步骤207~210的处理是一样的,最后的步骤311的PI搜寻处理和图5所示的步骤211的搜寻处理一样。在图7的实施例中对全部AF台检出电台的寻的PI检查结束之后,接收了和存储在即时存储区17a中的即时频率相同的频率的广播电台,进行检查从此广播波得到的PI是否和即时PI一致(步骤305)。不一致的时候,接下来对SD为ON的全部AF台进行和寻的PI检查一样的即时PI检查(步骤306),全部PI都和即时PI不一致时,基于寻的PI的码信息,判别寻的PI是本地网中的电台还是高频网的电台(步骤307),是本地网中的电台时基于预设时由RSD广播波取得并存储的EON等数据(参阅表1);将相关的其他网中电台的PI数据装入寻的PI中(步骤308),检查是否有和寻的PI或即时PI一致的台(步骤309,310),没有PI一致的台时,以及在步骤307中被判别为高频网的电台时就进行PI搜寻处理(步骤311),另一方面,在步骤303,305,306,307的各处理中有PI一致的电台时就移至静音解除动作(步骤206),选台处理结束。
按照上述那样进行PI检查能提高选定与预设定电台相关联的RDS台的准确率。
以上已经说明了本发明的实施例,但本发明不仅仅限定于上述实施例的形态,例如,关于AF台的搜索省略前述的依次替换而顺序地进行PI检查也是可以的。关于在图4中所示的步骤202和步骤203的处理,如图示实施例,利用频率调谐稳定之前的时间进行步骤203的检查处理使效率更高,在进行了寻的PI是否是特定码的检查之后根据寻的频率进行接收调谐处理也可以。
由以上说明已清楚,按照本发明,保持在存储器的第2存储区(寻的存储区)中的预设定时的频率数据和节目识别数据(在非RDS台时为特定码),在预设选台时这些数据优先利用,而且特定码被保持的时候因为第1存储区(即时存储区)的全部数据被抺除,就能实行高效地一起作RDS广播台的预设选台和非RDS广播电台的预设选台。
Figure 931200571_IMG3

Claims (2)

1、一种多重广播接收机,具有预设键、存储器、预设定控制部,该控制部对应于预设键而在存储器的第1存储区内存储预设定时的接收频率数据和从接收广播波取得的相关频率数据及节目识别数据,当在相应于预设键的第1存储区中存储有节目识别数据和相关频率数据时来预设选台时,用接收频率数据或者相关频率数据给出的频率为频率、以和节目识别数据一致的接收状态良好的广播电台为接收台的同时,更新该第1存储区的数据,
其特征在于,上述存储器与预设键相对应,还具有存储预设定时的频率和节目识别数据的第2存储区,
上述预设控制部在预设定时在接收广播波中不含有节目识别数据时将特定的码作为节目识别数据写入第2存储区内,另一方面,在预设选台时以存储在第2存储区中的数据为优先决定接收的台的同时,存储在第2存储区内的节目识别码是特定码时将存储在第1存储区内的数据抹消。
2、根据权利要求1的多重广播接收机,其特征在于预设控制部在和预设选台的预设键相对应的第2存储区内存储着特定码以外的节目识别数据时,检查和存储在第2存储区内的接收频率数据一致的接收广播波是否与存储在第2存储区内的节目识别数据一致,不一致时,以用存储在第1存储区内的相关频率数据给出的频率为接收频率而节目识别数据和存储在第2存储区内的节目识别数据一致的台为接收台。
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