CN1136237A - Fm接收机和该接收机使用的信号处理装置 - Google Patents
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Abstract
提供可以在适当的时刻切换接收广播电台的FM接收机和该接收机使用的信号处理装置。数据块检出部即同步再生电路34从解调为数字数据的FM多工数据中检出各块的头部,发生块头部信号并将其供给选台微处理器22的控制部24。当从选台键20有要求改变广播电台时,就将与所选择的台对应的选台数据供给控制部24。要求改变广播电台后,当输入了块头部信号时,据此,控制部24就将台变更数据输给PLL频率合成器18,改变高频端10中的接收频率。这样,便可防止从FM多工数据块的中途成为数据NG。
Description
本发明涉及FM接收机和该接收机使用的信号处理装置的构成,特别是涉及具有叠加了文字信息等数据的FM多工广播接收功能的FM接收机的结构。
最近,已开始进行将文字信息叠加到FM广播上进行广播的FM多工广播。在该FM多工广播中,将文字信息编码后叠加到FM立体声信号上,现在,新闻和交通信息等节目已进行这样的广播。另外,关于对汽车的导航系统等有用的图形信息等的节目广播,也正在进行研究。
叠加到FM立体声信号上进行广播的FM多工数据例如在DARC(Data Radio Channel)标准的情况下,如图5所示那样地,具有288×272位的帧结构。
帧的1行(块)除了16位的块识别码(BIC)和用于数据纠错的纠错码(14位的CRC,82位的奇偶校验)外,由176位的数据包构成。
另外,1块的数据包如图6所示那样地由32位的前缀和144位的数据块构成。
另外,由FM多工广播提供的文字信息、图形信息和导航系统用的交通信息等的多工数据分别分配给1帧的每一块同时进行广播。因此,为了识别接收的块的数据是文字信息、图形信息和导航系统用的交通信息等当中哪一种业务的数据,与各块对应地在其前缀中附加了业务识别码。
另外,在通常的FM广播中,将主声道信号(L+R)、导频信号和副声道信号(L-R)作为调制信号。因此,在FM多工广播中,为了不影响该FM广播,将进行了LMSK调制(Levelcontrolled Minimum Shift Keying)得到的数字数据叠加(16 kbit/sec)到上述FM广播的通常的调制信号频带之外即频率比副声道信号高的频带(以76kHz为中心的频带)上,以每1块18msec、每1帧5sec的速度进行广播。
并且,为了收看这样的各种FM多工广播节目,在先有FM接收机中设置取出FM多工数据进行解码的多工数据解码器、和显示与业务相应的文字信息及图形信息的显示器,即可。
但是,如图7所示,可以考虑FM多工广播利用系列台(A台、B台)等同时广播同一个节目。因此,如图7所示那样地,如果在系列台(A台、B台)之间获得了FM多工数据的同步,在搭载在车辆等移动体上的FM接收机的情况下,即使在移动中A台的广播电波的接收电场强度减弱,如果改变为接收状态良好的B台,便可连续地接收同一个FM多工广播。
广播电台从系列台的A台向B台的变更,和通常的FM接收机的选台动作一样,当操作者操作了选台键时,据此,便立刻改变FM接收机高频端的接收频率。
但是,当改变广播电台时,将A台的接收频率改变为B台的接收频率,直至能够接收B台的广播,实际上多少需要一段时间。因此,在此期间便不能接收节目,从而该期间的多工数据就会出现差错(NG)。
此外,当操作者在任意时间操作选台键要求改变台时,据此,便改变接收频率。因此,如图4(b)所示那样地,即使数据的NG期间是在18msec以内,在1块数据的中途改变了接收频率时,有时在2个块中的数据都发生差错(NG)。
这样,当多个块的数据发生错误时,就很难正确地解调与该帧有关的数据,从而使至此所接收的数据就无用了。因此,要求在进行接收广播电台的切换时,尽可能减少这种无用的数据。
本发明就是为了解决上述课题而提案的,目的在于提供一种可以在适当的时刻切换接收广播电台的FM接收机和该接收机使用的信号处理装置。
为了达到上述目的,与本发明有关的FM接收机是接收将数据叠加到FM广播上的FM多工广播的FM接收机,其特征在于:具有根据要求改变接收广播电台的台变更信号改变接收频率,从而改变接收广播电台的选台部、从接收的FM多工广播中检出FM多工数据的块头部,并发生块头部信号的数据块检出部、和根据上述块头部信号发生上述台变更信号,并容许改变上述选台部中接收频率的选台控制部。
另外,从选台后广播电台的接收信号中,解调FM多工数据的FM接收机使用的本发明信号处理装置,其特征在于:具有检出解调了的FM多工数据的块头部,并根据该块头部发生广播电台接收频率的变更定时信号的装置。
本发明FM接收机和该接收机使用的信号处理装置在检出FM多工数据各块头部时,就根据该头部发生广播电台接收频率的变更定时信号(块头部信号)。因此,即使要求改变广播电台,在检出块头部并发生块头部信号之前也不容许改变选台部的接收频率。因此,当改变广播电台时,不会在1块数据的中途突然改变接收频率,不能接收数据的期间从各块的一定期间开始。
通过检出例如附加在各块头部上的块识别等识别码,可以很容易地检出块的头部。
另外,在检出FM多工数据的块头部后,如果从该块头部开始改变接收频率,便如图4(a)所示那样地,在能够接收其他台之前的不能接收数据(数据的NG)期间从块的头部开始。因此,如果数据的NG期间是在1块期间以内,便可防止跨越多个块发生数据的NG,从而可以减少使至此所接收的多工数据变成无用。
图1是本发明实施例FM接收机主要部分的简略结构图;
图2是图1中控制部24的结构图;
图3是表示本发明实施例在改变台时的动作的信号波形图;
图4是说明本发明FM接收机中数据的NG期间和先有FM接收机中数据的NG期间的图;
图5是用于说明FM多工信号的帧结构的图;
图6是用于说明图5中指定块的数据包结构的图;
图7是说明由多个广播电台同时广播的FM多工数据的图。
10...高频端 12...IF放大检波电路
14...MPX 16...本机振荡器
18...PLL频率合成器 20...选台键
22...选台微处理器 24...控制部
30...BPF 32...LMSK解调电路
34...同步再生电路 36...纠错电路
40...应用微处理器 42...RAM
44...显示器 46...ROM
下面,参照附图说明本发明的实施例。
图1是实施例FM接收机主要结构的图。
由天线接收的广播电波供给高频端10。高频端10将从本机振荡器16供给的与所需台对应的指定频率的信号和来自天线的广播电波混合,将所需台频率的信号变换为中频(IF=10.7MHz)后取出。
取出的所需台信号由IF放大检波电路12放大和检波,并从该IF放大检波电路12输出电压电平随频率而变化的检波信号。
IF放大检波电路12的检波信号供给MPX14,通常的立体声信号由该MPX14进行立体声解调。并且,作为L信号和R信号供给扬声器,从扬声器输出声音。
操作者通过操作选台键20选择所需广播电台,根据该选台键20的输出信号,选台微处理器22将与所选择的台对应的选台数据供给PLL频率合成器18。PLL频率合成器18根据供给的选台数据而动作,借此,使得从本机振荡器16输给高频端10的信号频率改变到相对于所需台频率偏移了10.7MHz的频率。并且,所需台的信号由高频端10取出,作为IF信号输给设置在高频端10输出侧的IF放大检波电路12。
另外,在本实施例中,在IF放大检波电路12的输出侧设置FM多工数据的载波频率即76kHz的带通滤波器(BPF)30;和对由BPF30取出的FM多工数据进行解码的解码器,解码后的数据由显示器44进行显示。另外,FM多工数据的解码器由LMSK解调电路32、同步再生电路34和纠错电路36构成。
当IF放大检波电路12的检波信号供给76kHz的BPF30时,该BPF30就提取76kHz频带的信号,取出利用LMSK调制而叠加到检波信号上的FM多工数据。取出的LMSK信号供给LMSK解调电路32,这里,解调为“1”、“0”的数字数据。
同步再生电路34从解调了的数字数据中检出块识别码(BIC)等,并据此获得帧同步和块同步,再生出图5所示多工数据的帧结构。
另外,同步再生电路34在检出BIC等时,据此,发生指定的块头部信号,并将其供给选台微处理器22的控制部24。
另外,在同步再生电路34中再生的数字多工数据输给纠错电路36。纠错电路36对该多工数据、使用接在176位数据包之后的CRC和奇偶校验以及在帧中途得到的帧纵向纠错用的奇偶校验包、进行对应数据包的纠错。如果1块和1帧纵向数据包的差错为11位左右,就可以利用纠错电路36进行纠错。
进行了纠错的数据根据应用微处理器40的控制顺序存储到RAM42内,另外,在液晶显示器等显示器44上显示该数据。图中,ROM46在多工数据为文字信息时作为参照的汉字用ROM使用。
下面,参照图1~图3说明本实施例FM接收机在改变广播电台时的动作。
如图2所示,图1中选台微处理器22的控制部24通过并列设置多个触发电路25而构成。
并且,例如从A台向B台改变广播电台时,当操作者操作图1中选台键20选择了B台时,据此,选台指令信号就和B台选择信号一起供给选台微处理器22(参见图3(b))。选台微处理器22利用该选台指令信号的上升沿作成与B台接收频率对应的指定的选台数据(D0~D15),并将其供给图2中控制部24的触发电路25的D端子(参见图3(c))。
另一方面,同步再生电路34、根据BIC从接收的FM多工数据中检出块头部,如图3(a)所示那样地、以18msec为周期发生上升的块头部信号(BLCK),并将其输给触发电路25的CK端子。
并且,当与选台信号对应的选台数据(D0~D15)供给到触发电路25的D端子上、又,供给CK端子的FM多工数据的块头部信号一上升(即发生接收频率的变更定时信号)时,图2的各触发电路25据此便从其Q端子输出与B台接收频率对应的台变更数据(D′0~D′15)(参见图3(d))。
台变更数据(D′0~D′15)输给图1的频率合成器18,频率合成器18根据该台变更数据(D′0~D′15)改变从本机振荡器16输出信号的频率。
这样,从本机振荡器16输出信号的频率就改变到相对于B台的频率偏移了10.7MHz的频率,从而由高频端10取出所需台(B台)的接收频率,开始接收B台的FM多工广播的节目。
如上所述,在本实施例中,即使要求改变台,在检出FM多工数据各块的头部之前,不会改变高频端10中的接收频率。即,如图4(b)所示的那样,可以防止从FM多工数据块的中途使数据成为不能接收(NG)的,从块的头部到能够接收其他台的广播为止的期间为数据的NG期间(参见图4(a))。
这样,如果从改变接收频率开始的数据的NG期间小于18msec,就可以防止跨越多个块使数据成为NG。
接收频率改变的定时不限于在本实施例中说明那样地从块的头部开始。例如,也可以是在图5所示的CRC及奇偶校验的接收期间。当这些纠错码成为NG时,对数据包的纠错率便降低,从而可以减少由于改变台而引起的数据包NG期间。
另外,当由于数据包等的NG而不能再生特定的块时,如果不在显示器44上显示该块或者将该块与表示数据缺损的显示一起进行1帧的显示,就可以进一步减少改变台时使接收了的FM多工数据成为无用。
另外,如图5所示,为了进行数据的纵向纠错,在FM多工数据中存在82位的奇偶校验包。并且,根据块识别码可以判断接收的多工数据块是哪一个块。因此,要求改变台时,当接收中的FM多工数据是上述纵向纠错用的奇偶校验包时或靠近该奇偶校验包的块的数据包时,也可以在纵向纠错用的奇偶校验包的接收期间中改变接收频率。
如上所述,本发明FM接收机使用的信号处理装置具有检出FM多工数据中各块头部并发生广播电台接收频率的变更定时信号的装置。因此,本发明FM接收机在要求改变广播电台时,在从FM多工数据中检出各块头部之前不改变接收频率。因此,在改变广播电台时不会在1块的中途突然改变接收频率,从而可以使不能接收数据的期间(NG期间)从一定的时期开始。
例如,在检出FM多工数据的块头部后,如果从该块头部开始改变接收频率,在能够接收其他台的广播之前的数据NG期间块的头部开始。这样,如果数据的NG期间是在1块期间以内,便可防止跨越多个块发生数据的NG,从而可以减少使至此所接收的数据变成无用。
Claims (2)
1.一种接收将数据叠加到FM广播中的FM多工广播的FM接收机,其特征在于:具有
根据要求改变接收广播电台的台变更信号改变接收频率,从而改变接收广播电台的选台部;
从接收的FM多工广播中检出FM多工数据的块头部,并发生块头部信号的数据块检出部;和
根据所述块头部信号发生所述台变更信号,并容许改变所述选台部中接收频率的选台控制部。
2.从选台后广播电台的接收信号中,解调FM多工数据的FM接收机使用的信号处理装置,其的特征在于:具有
检出解调了的FM多工数据的块头部,并根据该块头部发生广播电台接收频率的变更定时信号的装置。
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