EP0591655A1 - RDS Rundfunkempfänger - Google Patents

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EP0591655A1
EP0591655A1 EP93113045A EP93113045A EP0591655A1 EP 0591655 A1 EP0591655 A1 EP 0591655A1 EP 93113045 A EP93113045 A EP 93113045A EP 93113045 A EP93113045 A EP 93113045A EP 0591655 A1 EP0591655 A1 EP 0591655A1
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EP
European Patent Office
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delayed
radio receiver
received audio
switching
received
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP93113045A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Jürgen Althoff
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Blaupunkt Werke GmbH
Original Assignee
Blaupunkt Werke GmbH
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Filing date
Publication date
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Withdrawn legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H40/00Arrangements specially adapted for receiving broadcast information
    • H04H40/18Arrangements characterised by circuits or components specially adapted for receiving
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H20/00Arrangements for broadcast or for distribution combined with broadcast
    • H04H20/26Arrangements for switching distribution systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H2201/00Aspects of broadcast communication
    • H04H2201/10Aspects of broadcast communication characterised by the type of broadcast system
    • H04H2201/13Aspects of broadcast communication characterised by the type of broadcast system radio data system/radio broadcast data system [RDS/RBDS]

Definitions

  • the invention relates to a radio receiver according to the preamble of the main claim.
  • RDS receiver In known radio receivers with a device for decoding radio data signals - hereinafter referred to as RDS receiver - especially car radios, it is first checked from time to time whether a transmitter with a different frequency is worth receiving (quality check), and furthermore whether it broadcasts the same program (program identification (PI) check).
  • quality check takes 20 ms to 30 ms and the PI check takes 150 ms to 300 ms, which leads to annoying crackling noises during phase jumps and mute breaks because there is no audio signal the received frequency is available.
  • DOS 35 05 720 From DOS 35 05 720 it is known to receive the signals received in a radio receiver in order to delay the duration of a fault check and, if necessary, to fade in the delayed signal instead of the disturbed signal during the duration of the fault in the playback.
  • the present invention achieves the object of further reducing the disruption to playback during the fade-in process.
  • a further development of the invention is that the undelayed received audio signal is forwarded to a playback device during a first operating state and that the delayed received audio signal is forwarded to the playback device during a second operating state in which there is a pause check.
  • radio receivers For recording and querying traffic announcements at any time, radio receivers have become known in which a digital memory - a so-called voice memory - is provided for recording the traffic announcements.
  • An economic advantage of a radio receiver according to the invention results from the fact that at least partially a speech memory is used as a digital memory for recording traffic announcements.
  • the trial switching to another frequency is preferably prevented when recording traffic announcements.
  • the audio signals can be delayed in the baseband (as signals L and R) or as multiplex signals and be checked for breaks.
  • a receiving part 1 contains all of the circuitry required for receiving the antenna 2, as well as for demodulation.
  • the demodulated audio signal or, in the case of stereo reception, the multiplex signal MPX is supplied on the one hand directly and on the other hand via a delay device 3 to a controllable changeover switch 4.
  • the delay device consists, in a manner known per se, of an analog / digital converter, a memory (RAM) and a digital / analog converter.
  • the memory can be organized, for example, as a FIFO memory, that is to say the signals are read out in the same order as they are written in, but are delayed by a predefinable time. This time is, for example, 300 ms.
  • the devices required for the reproduction of the audio signals are connected to the output of the changeover switch 4, of which only one stereo decoder 4 'in the figures and one NF amplifier 5, 5' and one loudspeaker 6, 6 'each for stereo reproduction are shown.
  • a microcomputer 7 controls various functions of the radio receiver, not shown in detail. Among other things, the output of the microcomputer 7 is connected to a control input of the receiving part 1 and can therefore tune the receiving part 1. Furthermore, the microcomputer 7 is connected to a control input of the switch 4. Controlled by the microcomputer 7, either the undelayed multiplex signal MPX or the delayed multiplex signal MPX 'can thus be routed to the playback devices.
  • the undelayed multiplex signal MPX is fed to a circuit 8 for detecting pauses, which is essentially formed from an amplitude demodulator and a threshold value circuit.
  • a digital signal is present at the output of the circuit 8, which indicates whether the respective amplitude of the multiplex signal MPX is below a predetermined value, which is recognized as a pause. This signal is fed to the microcomputer 7.
  • no circuit for detecting the pauses is provided in the exemplary embodiment shown in FIG. 2.
  • This task is performed by the microcomputer 7 ', which contains an analog / digital converter 9, the input of which can be fed with the undelayed multiplex signal MPX.
  • Fig. 3 shows the time course of the amplitudes of the multiplex signal MPX (line a) and the multiplex signal MPX '(line b). It is assumed that in the multiplex signal MPX there is a pause of, for example, 300 ms and several shorter pauses. Since the delay between the two signals is also 300 ms, the pause in the delayed multiplex signal MPX 'begins when the pause in the undelayed multiplex signal MPX has ended. This makes it possible to recognize from the undelayed multiplex signal MPX whether there is a pause that is at least as long as the time required for temporary switching. If the switchover is made during the pause of the delayed multiplex signal MPX ', there is no interference during playback.
  • the delay device 3 is to be designed in such a way that there is no deterioration in the quality of the reproduction.
  • the switch 4 is in the lower position in a first operating state (normal operation), so that the undelayed signal is reproduced. This always happens when the quality of the received signal does not require a test-based switchover to another reception frequency. However, if a test of another reception frequency or its program identification signals appears to be necessary, the changeover switch 4 is switched to the upper position. To avoid a cracking noise that may occur, this can already take place during a pause. The test is carried out at the first pause after the switchover, which is long enough to test switchover the other frequency, as described in connection with FIG. 3.
  • a read / write memory 11 which is already present in the radio receiver and is provided for storing traffic announcements, is used to delay the audio signal for the purposes of the invention.
  • the read / write memory - also called voice memory - is corresponding to the device 3 in FIG. 1 via an analog / digital converter 12 with the output of the receiving part 1 and with a digital / analog converter 13 with an input of the changeover switch 4 connected. Suitable signals are supplied to the voice memory 11 by the microcomputer 14 to control the writing and reading processes.
  • a circuit 8 is provided for the detection of pauses.
  • the audio signal is fed to a traffic radio decoder 15, which feeds the decoded traffic radio signals, such as station identification and announcement identification, to the microcomputer 14.
  • the temporary switchover takes place in accordance with the embodiments according to FIGS. 1 and 2.
  • the voice memory 11 is operated by the microcomputer 14 in such a way that it only outputs the audio signal for the time required for the check delayed.
  • the traffic radio decoder 15 communicates this to the microcomputer 14, whereupon the latter controls the voice memory 11 for reading in the traffic announcement. If a traffic announcement is to be listened to, the changeover switch 4 is brought into the lower position via an operating unit (not shown in FIG. 4) and the microcomputer 14 and the voice memory 11 is controlled accordingly for reading. Expediently when recording traffic announcements, a trial switching to other frequencies is prevented, since the voice memory is required to record the traffic announcement or a change in the reception frequency is not desirable. When playing back stored traffic announcements, the test switching can easily be carried out, since an interruption in reception then does not interfere.

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Abstract

Bei einem Rundfunkempfänger mit einer Einrichtung zum vorübergehenden Umschalten von einer empfangenen Frequenz auf eine andere Frequenz werden empfangene Audiosignale um eine Zeit verzögert, welche mindestens der Zeit des vorübergehenden Umschaltens entspricht. Die unverzögerten empfangenen Audiosignale werden auf Pausen überprüft, deren Dauer mindestens der Dauer des vorübergehenden Umschaltens entspricht. Das vorübergehende Umschalten wird während der entsprechenden Pause im verzögerten empfangenen Audiosignal vorgenommen. <IMAGE>

Description

  • Die Erfindung geht aus von einem Rundfunkempfänger nach der Gattung des Hauptanspruchs.
  • Bei bekannten Rundfunkempfängern mit einer Einrichtung zur Decodierung von Radio-Daten-Signalen - im folgenden RDS-Empfänger genannt -, insbesondere Autoradios, wird von Zeit zu Zeit zunächst geprüft, ob ein Sender mit einer anderen Frequenz empfangswürdig ist (Qualitäts-Prüfung), und weiterhin, ob er das gleiche Programm abstrahlt (Programmidentifikations(PI)-Prüfung). Bei den bekannten RDS-Empfängern benötigt die Qualitäts-Prüfung eine Zeit von 20 ms bis 30 ms und die PI-Prüfung eine Zeit von 150 ms bis 300 ms, was zu störenden Knackgeräuschen bei Phasensprüngen und Mute-Pausen führt, weil solange kein Audiosignal aus der empfangenen Frequenz zur Verfügung steht.
  • Aus der EP 497 115 A2 ist es bekannt, während der Dauer der Prüfung, d. h. während des vorübergehenden Umschaltens, in die unterbrochenen Audiosignale Ersatzsignale einzusetzen, die aus den vor der Umschaltung empfangenen Audiosignalen gebildet sind und den Zeitpunkt der Umschaltung von einem Nulldurchgang des Audiosignals abhängig zu machen.
  • Aus der DOS 35 05 720 ist es bekannt, die in einem Rundfunkempfänger empfangenen Signale, um die Dauer einer Störungsprüfung zu verzögern und gegebenenfalls das verzögerte Signal anstelle des gestörten Signals während der Dauer der Störung in die Wiedergabe einzublenden.
  • Die vorliegende Erfindung löst die Aufgabe, die Störung der Wiedergabe bei dem Einblendvorgang noch weiter zu verringern.
  • Eine Weiterbildung der Erfindung besteht darin, daß während eines ersten Betriebszustandes das unverzögerte empfangene Audiosignal zu einer Wiedergabeeinrichtung weitergeleitet wird und daß während eines zweiten Betriebszustandes, bei welchem eine Prüfung auf Pausen erfolgt, das verzögerte empfangene Audiosignal zur Wiedergabeeinrichtung weitergeleitet wird. Dadurch ist es auch bei Auslegung eines zur Verzögerung verwendeten digitalen Speichers im Hinblick auf geringere Signalqualität möglich, eine Wiedergabe mit voller Signalqualität während des normalen Betriebes zu erhalten. Lediglich im Zeitbereich um eine oder mehrere kurz nacheinander folgenden probeweisen Umschaltungen ist die Wiedergabequalität entsprechend vermindert.
  • Zum Aufzeichnen und Abfragen von Verkehrsdurchsagen zu einem beliebigen Zeitpunkt sind Rundfunkempfänger bekanntgeworden, bei welchen zur Aufzeichnung der Verkehrsdurchsagen ein digitaler Speicher - ein sogenannter Sprachspeicher - vorgesehen ist. Ein wirtschaftlicher Vorteil ergibt sich bei einem erfindungsgemäßen Rundfunkempfänger dadurch, daß als digitaler Speicher mindestens teilweise ein Sprachspeicher zur Aufzeichnung von Verkehrsdurchsagen benutzt wird.
  • Bei diesem erfindungsgemäßen Rundfunkempfänger wird vorzugsweise beim Aufzeichnen von Verkehrsdurchsagen das probehalber Umschalten auf eine andere Frequenz unterbunden.
  • Praktisch alle probeweisen Umschaltungen können erfaßt werden, wenn die Verzögerung 300 ms beträgt. Bei dem erfindungsgemäßen Gerät können die Audiosignale im Basisband (als Signale L und R) oder als Multiplexsignale verzögert und auf Pausen überprüft werden.
  • Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung anhand mehrerer Figuren dargestellt und in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. Es zeigt:
  • Fig. 1
    ein Blockschaltbild eines ersten Ausführungsbeispiels,
    Fig. 2
    ein Blockschaltbild eines zweiten Ausführungsbeispiels,
    Fig. 3
    Zeitdiagramme von Audiosignal-Pegeln bei den Ausführungsbeispielen nach den Figuren 1 und 2 und
    Fig. 4
    ein Blockschaltbild eines dritten Ausführungsbeispiels.
  • Gleiche Teile sind in den Figuren mit gleichen Bezugszeichen versehen.
  • Bei dem Rundfunkempfänger nach Fig. 1 enthält ein Empfangsteil 1 alle zum Empfang der von einer Antenne 2 erforderlichen Schaltungsanordnungen bishin zur Demodulation. Das demodulierte Audiosignal bzw. bei Stereo-Empfang das Multiplexsignal MPX wird einerseits direkt und andererseits über eine Verzögerungseinrichtung 3 einem steuerbaren Umschalter 4 zugeführt. Die Verzögerungseinrichtung besteht in an sich bekannter Weise aus einem Analog/Digital-Wandler, einem Speicher (RAM) und einem Digital/Analog-Wandler. Der Speicher kann beispielsweise als FIFO-Speicher organisiert sein, das heißt, die Signale werden in der gleichen Reihenfolge ausgelesen wie sie eingeschrieben sind, jedoch um eine vorgebbare Zeit verzögert. Diese Zeit beträgt beispielsweise 300 ms.
  • An den Ausgang des Umschalters 4 sind die zur Wiedergabe der Audiosignale erforderlichen Einrichtungen angeschlossen, von denen in den Figuren lediglich ein Stereo-Decoder 4' und jeweils ein NF-Verstärker 5, 5' und jeweils ein Lautsprecher 6, 6' zur Stereo-Wiedergabe dargestellt sind.
  • Ein Mikrocomputer 7 steuert verschiedene im einzelnen nicht dargestellte Funktionen des Rundfunkempfängers. Unter anderem ist der Ausgang des Mikrocomputers 7 mit einem Steuereingang des Empfangsteils 1 verbunden und kann somit die Abstimmung des Empfangsteils 1 vornehmen. Ferner ist der Mikrocomputer 7 mit einem Steuereingang des Umschalters 4 verbunden. Damit kann - vom Mikrocomputer 7 gesteuert - wahlweise entweder das unverzögerte Multiplexsignal MPX oder das verzögerte Multiplexsignal MPX' zu den Wiedergabeeinrichtungen geleitet werden. Das unverzögerte Multiplexsignal MPX wird einer Schaltung 8 zur Erkennung von Pausen zugeleitet, die im wesentlichen aus einem Amplitudendemodulator und einer Schwellwertschaltung gebildet ist. Am Ausgang der Schaltung 8 steht ein digitales Signal an, das anzeigt, ob die jeweilige Amplitude des Multiplexsignals MPX unterhalb eines vorgegebenen Wertes ist, was als Pause erkannt wird. Dieses Signal wird dem Mikrocomputer 7 zugeführt.
  • Gegenüber dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 1 ist bei dem in Fig. 2 dargestellten Ausführungsbeispiel keine Schaltung zum Erkennen der Pausen vorgesehen. Diese Aufgabe übernimmt der Mikrocomputer 7', der einen Analog/Digital-Wandler 9 enthält, dessem Eingang das unverzögerte Multiplexsignal MPX zuführbar ist.
  • Fig. 3 zeigt den zeitlichen Verlauf der Amplituden des Multiplexsignals MPX (Zeile a) und des Multiplexsignals MPX' (Zeile b). Es sei angenommen, daß im Multiplexsignal MPX eine Pause von beispielsweise 300 ms und mehrere kürzere Pausen vorhanden sind. Da die Verzögerung zwischen beiden Signalen ebenfalls 300 ms beträgt, beginnt die Pause im verzögerten Multiplexsignal MPX', wenn die Pause im unverzögerten Multiplexsignal MPX beendet ist. Damit ist es möglich, am unverzögerten Multiplexsignal MPX zu erkennen, ob eine Pause vorliegt, die mindestens so lang ist, wie die zum vorübergehenden Umschalten benötigte Zeit. Wird die Umschaltung während der Pause des verzögerten Multiplexsignals MPX' vorgenommen, so tritt keine Störung bei der Wiedergabe auf.
  • Benutzt man zum normalen Empfang das verzögerte Multiplexsignal MPX', so ist die Verzögerungseinrichtung 3 derart auszulegen, daß keine Qualitätsverschlechterung der Wiedergabe auftritt. Dazu sind beispielsweise folgende Voraussetzung zu erfüllen:

    Störabstand ≧ 60 dB, f gr = 53 kHz, k ges ≦ 0,2%.
    Figure imgb0001

  • Es kann jedoch eine Verzögerungseinrichtung verwendet werden, welche geringere Qualitätsmerkmale aufweist, wenn die Verzögerungseinrichtung nur vorübergehend benutzt wird. Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung ist dazu vorgesehen, daß bei einem ersten Betriebszustand (dem Normalbetrieb) der Umschalter 4 in der unteren Stellung liegt, so daß das unverzögerte Signal wiedergegeben wird. Dieses erfolgt immer dann, wenn die Qualität des empfangenen Signals kein probeweises Umschalten auf eine andere Empfangsfrequenz erforderlich macht. Erscheint jedoch die Prüfung einer anderen Empfangsfrequenz oder deren Programmidentifikationssignale erforderlich zu sein, wird der Umschalter 4 in die obere Stellung geschaltet. Um hierbei ein möglicherweise auftretendes Knackgeräusch zu vermeiden, kann dieses bereits in einer Pause geschehen. Bei der ersten nach dem Umschalten auftretenden Pause, die zum probeweisen Umschalten lang genug ist, erfolgt die Prüfung der anderen Frequenz, wie es im Zusammenhang mit Fig. 3 beschrieben wurde.
  • Bei dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 4 wird ein ohnehin im Rundfunkempfänger vorhandener Schreib/Lese-Speicher 11, der zur Speicherung von Verkehrsdurchsagen vorgesehen ist, zur Verzögerung des Audiosignals für die erfindungsgemäßen Zwecke verwendet. Dabei ist der Schreib/Lese-Speicher - auch Sprachspeicher genannt - entsprechend der Einrichtung 3 in Fig. 1 über einen Analog/Digital-Wandler 12 mit dem Ausgang des Empfangsteils 1 und mit einem Digital/Analog-Wandler 13 mit einem Eingang des Umschalters 4 verbunden. Zur Steuerung der Schreib- und Lesevorgänge werden dem Sprachspeicher 11 vom Mikrocomputer 14 geeignete Signale zugeführt. Wie bei der Schaltungsanordnung nach Fig. 1 ist eine Schaltung 8 zur Erkennung von Pausen vorgesehen. Außerdem wird das Audiosignal einem Verkehrsfunkdecoder 15 zugeleitet, der die decodierten Verkehrsfunksignale, wie Senderkennung und Durchsagekennung, dem Mikrocomputer 14 zuleitet.
  • Bei dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 4 erfolgt die vorübergehende Umschaltung einschließlich der Prüfung auf dazu geeignete Pausen entsprechend den Ausführungsbeispielen gemäß den Figuren 1 und 2. Hierfür wird der Sprachspeicher 11 vom Mikrocomputer 14 derart betrieben, daß er das Audiosignal lediglich um die zur Prüfung erforderliche Zeit verzögert.
  • Wird jedoch eine Durchsagekennung empfangen, teilt der Verkehrsfunkdecoder 15 dieses dem Mikrocomputer 14 mit, worauf dieser den Sprachspeicher 11 zum Einlesen der Verkehrsdurchsage steuert. Soll eine Verkehrsdurchsage abgehört werden, wird über eine in Fig. 4 nicht dargestellte Bedieneinheit und den Mikrocomputer 14 der Umschalter 4 in die untere Stellung gebracht und der Sprachspeicher 11 entsprechend zum Auslesen gesteuert. Zweckmäßigerweise wird beim Einschreiben von Verkehrsdurchsagen ein probeweises Umschalten auf andere Frequenzen unterbunden, da der Sprachspeicher zum Aufzeichnen der Verkehrsdurchsage benötigt wird bzw. ein Wechsel der Empfangsfrequenz nicht wünschenswert ist. Bei der Wiedergabe von gespeicherten Verkehrsdurchsagen kann ohne weiteres das probeweise Umschalten erfolgen, da eine Unterbrechung des Empfangs dann nicht stört.

Claims (5)

  1. Rundfunkempfänger mit einem RDS-Decoder und einer Einrichtung zum vorübergehenden Umschalten von einer empfangenen Frequenz auf eine andere Frequenz,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß empfangene Audiosignale um eine Zeit verzögert werden, welche mindestens der Zeit des vorübergehenden Umschaltens entspricht, daß die unverzögerten empfangenen Audiosignale auf Pausen überprüft werden, deren Dauer mindestens der Dauer des vorübergehenden Umschaltens entspricht und daß das vorübergehende Umschalten während der entsprechenden Pause im verzögerten empfangenen Audiosignal vorgenommen wird.
  2. Rundfunkempfänger nach Anspruch 1, daß während eines ersten Betriebszustandes das unverzögerte empfangene Audiosignal zu einer Wiedergabeeinrichtung (5, 5', 6, 6') weitergeleitet wird und daß während eines zweiten Betriebszustandes, bei welchem eine Prüfung auf Pausen erfolgt, das verzögert empfangene Audiosignal zur Wiedergabeeinrichtung (5, 5', 6, 6') weitergeleitet wird.
  3. Rundfunkempfänger nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß die Verzögerung 300 ms beträgt.
  4. Rundfunkempfänger mit einem RDS-Decoder und einer Einrichtung zum vorübergehenden Umschalten von einer empfangenen Frequenz auf eine andere Frequenz, wobei zur Verzögerung von Audiosignalen ein digitaler Speicher (11) vorgesehen ist,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß als digitaler Speicher mindestens teilweise ein Sprachspeicher (11) zur Aufzeichnung von Verkehrsdurchsagen benutzt wird.
  5. Rundfunkempfänger nach Anspruch 4,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß beim Aufzeichnen von Verkehrsdurchsagen das probeweise Umschalten unterbunden wird.
EP93113045A 1992-10-07 1993-08-14 RDS Rundfunkempfänger Withdrawn EP0591655A1 (de)

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DE4233758 1992-10-07
DE19924233758 DE4233758C1 (de) 1992-10-07 1992-10-07 Rundfunkempfänger

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