JP2562820B2 - Radio data receiver - Google Patents

Radio data receiver

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JP2562820B2
JP2562820B2 JP62212230A JP21223087A JP2562820B2 JP 2562820 B2 JP2562820 B2 JP 2562820B2 JP 62212230 A JP62212230 A JP 62212230A JP 21223087 A JP21223087 A JP 21223087A JP 2562820 B2 JP2562820 B2 JP 2562820B2
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孝一 笠
俊人 市川
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Description

【発明の詳細な説明】 技術分野 本発明はラジオデータシステムの受信機(以下RDS受
信機と称する)に関する。
TECHNICAL FIELD The present invention relates to a receiver of a radio data system (hereinafter referred to as an RDS receiver).

背景技術 放送局の放送の際にその番組内容に関連する情報等の
放送関連情報をデータとして多重変調にて送信し、受信
側にてこれを復調したデータに基づいて所望の番組内容
を選択できるようにしてラジオ聴取者に対してそのサー
ビスを提供できるようにしたラジオデータシステム(RD
S)がある。
BACKGROUND ART Broadcasting-related information such as information related to the program content is transmitted as data at the time of broadcasting from a broadcasting station by multiplex modulation, and the desired program content can be selected on the receiving side based on the demodulated data. In this way, a radio data system (RD that enables the service to be provided to radio listeners
S) there.

このラジオデータシステムにおいては、FM変調波の周
波数帯域外で19KHZのステレオパイロット信号の3次高
調波である57KHzを副搬送波とし、この副搬送波をフィ
ルタリングされかつバイフェーズ(Biphase)コード化
された番組内容等の放送に関連する情報を示すデータ信
号により振幅変調してラジオデータ信号とし、この振幅
変調された副搬送波を主搬送波周波数変調して放送する
ようになされている。
In the Radio Data System, a 57KH z is a third harmonic of a stereo pilot signal 19KH Z in the frequency band of the FM-modulated wave as a subcarrier, filtered the subcarrier and is biphase (Biphase) encoding In addition, a radio data signal is amplitude-modulated by a data signal indicating information related to broadcasting such as program content, and the amplitude-modulated subcarrier is frequency-modulated as a main carrier frequency for broadcasting.

ラジオデータ信号は、そのベースバンドコーディング
構造を示す第3図から明らかなように、104ビットを1
グループとして繰り返し多重伝送される。1つのグルー
プは各々26ビット構成の4ブロックからなり、また各ブ
ロックは16ビットの情報ワードと10ビットのチェックワ
ードとからなっている。第4図において、ブロック1に
はネットワークを表わす番組認識(PI)コードが、ブロ
ック2には交通番組認識(TP)コードが、ブロック3に
は同一番組を放送しているネットワーク局の局周波数
(AF)データが、ブロック4には放送局名やネットワー
ク名等の番組サービス各情報(PS)データがそれぞれ配
置される。また、各グループはその内容に応じて4ビッ
トにてタイプ0〜15の16通りに区別され、さらに各タイ
プ(0〜15)に対してそれぞれA,Bの2つのバージョン
が定義されており、これらの認識コードはブロック2に
配置されている。なお、ネットワーク局の局周波数(以
下、AFと略称する)データはタイプOAのグループのみで
伝送され、番組サービス名情報(以下、PSと略称する)
データはタイプOA及びOBグループで伝送されるようにな
っている。
As is clear from FIG. 3 showing the baseband coding structure of the radio data signal, 104 bits correspond to 1 bit.
It is repeatedly multiplexed and transmitted as a group. One group consists of 4 blocks each having 26 bits, and each block consists of a 16-bit information word and a 10-bit check word. In FIG. 4, a block 1 is a program recognition (PI) code representing a network, a block 2 is a traffic program recognition (TP) code, and a block 3 is a station frequency of a network station broadcasting the same program ( AF) data, and in block 4, program service information (PS) data such as a broadcasting station name and a network name are arranged. Also, each group is classified into 16 types of types 0 to 15 in 4 bits according to the content, and two versions A and B are defined for each type (0 to 15), These recognition codes are located in block 2. The station frequency (hereinafter abbreviated as AF) data of the network station is transmitted only in the type OA group, and program service name information (hereinafter abbreviated as PS).
The data is to be transmitted in type OA and OB groups.

しかしながら、このようなラジオデータはディジタル
符号で伝送されるのでRDS放送波の受信状態が良くない
場合にはノイズによる影響を受け易いので同一ネットワ
ークのRDS放送波を複数受信できる場合には受信状態が
最も良い放送局を容易に選局できることが望まれる。
However, since such radio data is transmitted by a digital code, it is easily affected by noise when the reception state of the RDS broadcast wave is not good. Therefore, when multiple RDS broadcast waves of the same network can be received, the reception state is It is desirable to be able to easily select the best broadcasting station.

発明の概要 そこで、本発明の目的は、同一の番組のネットワーク
毎に受信状態が最良のラジオデータ放送局を容易に選局
することができるラジオデータ受信機を提供することで
ある。
SUMMARY OF THE INVENTION Therefore, an object of the present invention is to provide a radio data receiver capable of easily selecting a radio data broadcasting station having the best reception state for each network of the same program.

本発明のラジオデータ受信機は、放送波に重畳された
ラジオデータによる制御機能を有し、指令に応じて受信
周波数バンド内の掃引を行なって受信可能な放送波の周
波数データを複数のプリセットチャンネル各々に対応さ
せてメモリに記憶し、メモリに記憶された周波数データ
を用いてプリセット選局可能なラジオデータ受信機であ
って、掃引中に放送波を受信する毎にその受信放送波の
周波数データ、受信信号レベル及び番組認識情報を受信
データとして読み込む受信データ読み込み手段と、同一
の番組認識情報を有する複数の受信データが受信データ
読み込み手段によって読み込まれたか否かを判別する判
別手段と、同一の番組認識情報を有する受信データが複
数読み込まれた場合にはその複数の受信データのうちの
受信信号レベルを互いに比較し、最大の受信信号レベル
を示す受信データを確定し、その確定した受信データに
含まれる周波数データだけを1つのプリセットチャンネ
ルの周波数データとしてメモリに書き込む手段とを備え
たことを特徴としている。
The radio data receiver of the present invention has a control function based on radio data superimposed on broadcast waves, and sweeps the reception frequency band in accordance with a command to receive frequency data of broadcast waves that can be received by a plurality of preset channels. It is a radio data receiver that can be stored in the memory corresponding to each and preset frequency can be selected using the frequency data stored in the memory.Each time the broadcast wave is received during the sweep, the frequency data of the received broadcast wave is received. The same as the received data reading means for reading the received signal level and the program recognition information as the received data, and the judgment means for judging whether or not a plurality of received data having the same program recognition information has been read by the received data reading means. When a plurality of received data having the program recognition information is read, the received signal levels of the plurality of received data are compared with each other. In comparison with the above, the reception data indicating the maximum reception signal level is determined, and only the frequency data included in the determined reception data is written in the memory as the frequency data of one preset channel. .

実 施 例 以下、本発明の実施例を図に基づいて詳細に説明す
る。
Example Hereinafter, an example of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.

第1図に示した本発明の制御方法を適用したRDS受信
機においては、アンテナ1で受信されたFM多重放送波は
フロントエンド2で希望の局が選択され、中間周波数
(IF)に変換された後、IFアンプ3を介してFM検波器4
に供給される。フロントエンド2は、混合器2bへの局発
信号をプログラマブル分周器を含むPLL回路2aを用いたP
LLシンセサイザー方式により得ており、プログラマブル
分周器の分周化が後延するコントローラ14によって制御
されることにより選局動作を行なう構成となっている。
FM検波器4の検波出力はMPX(マルチプレクス)復調回
路5に供給され、ステレオ放送の場合にはL(左),R
(右)チャンネルのオーディオ信号に分離される。
In the RDS receiver to which the control method of the present invention shown in FIG. 1 is applied, the FM multiplex broadcast wave received by the antenna 1 is converted to an intermediate frequency (IF) by selecting a desired station in the front end 2. FM detector 4 via IF amplifier 3
Is supplied to. The front end 2 converts the local oscillation signal to the mixer 2b into a P signal using a PLL circuit 2a including a programmable frequency divider.
It is obtained by the LL synthesizer method, and the tuning operation is controlled by the controller 14 which delays the frequency division of the programmable frequency divider.
The detection output of the FM detector 4 is supplied to the MPX (multiplex) demodulation circuit 5, and in the case of stereo broadcasting, L (left), R
It is separated into (right) channel audio signals.

また、FM検波器4の検波出力がフィルタ6を通過する
ことにより、バイフェーズコード化されたデータ信号に
よって振幅変調された57KHzの副搬送波、すなわちラジ
オデータ信号が抽出されPLL回路7で復調される。この
復調出力はディジタル(D)PLL回路8及びデコーダ9
に供給される。D−PLL回路8では、PLL回路7の復調出
力に基づいてデータ復調用のクロックが生成される。生
成されたクロックはゲート回路10に供給される。ロック
検出回路11はD−PLL回路8がロックしたことを検出し
てロック検出信号を発生し、これをゲート回路10に供給
して当該回路10を開(オープン)状態とすべく制御す
る。デコーダ9では、PLL回路7の復調出力であるバイ
フェーズコード化されたデータ信号がD−PLL回路8で
生成されたクロックに同期してデコードされる。
Further, since the detection output of the FM detector 4 is passed through the filter 6, demodulated by a biphase-coded data signal subcarrier amplitude-modulated 57KH z, i.e. in the PLL circuit 7 is extracted radio data signal It This demodulated output is the digital (D) PLL circuit 8 and the decoder 9.
Is supplied to. The D-PLL circuit 8 generates a data demodulation clock based on the demodulation output of the PLL circuit 7. The generated clock is supplied to the gate circuit 10. The lock detection circuit 11 detects that the D-PLL circuit 8 is locked, generates a lock detection signal, supplies the lock detection signal to the gate circuit 10, and controls the circuit 10 to be in an open state. In the decoder 9, the bi-phase coded data signal which is the demodulated output of the PLL circuit 7 is decoded in synchronization with the clock generated in the D-PLL circuit 8.

デコーダ9の出力データは、第3図に示す如く、26ビ
ット構成の4ブロックからなる104ビットのグループ単
位となっており、順次グループ,ブロック同期&エラー
検出回路12に供給される。グループ,ブロック同期&エ
ラー検出回路12では、各ブロックの10ビットのチェック
ワードにそれぞれ割り当てられた10ビットのオフセット
ワードに基づいてグループとブロック同期がとられると
共に、チェックワードに基づいて16ビットの情報ワード
のエラー検出が行なわれる。そして、エラー検出された
データは次段のエラー訂正回路13でエラー訂正された後
コントローラ14に供給される。
As shown in FIG. 3, the output data of the decoder 9 is in units of 104 bits consisting of four blocks each having a 26-bit configuration, and is sequentially supplied to the group and block synchronization & error detection circuit 12. In the group / block synchronization & error detection circuit 12, the group and block are synchronized based on the 10-bit offset word assigned to the 10-bit checkword of each block, and the 16-bit information is based on the checkword. Word error detection is performed. Then, the error-detected data is supplied to the controller 14 after the error is corrected by the error correction circuit 13 at the next stage.

コントローラ14はマイクロコンピュータによって構成
され、グループ単位で順次入力されるラジオデータ中の
各ブロックのコード情報、すなわち現在受信中の放送局
の番組内容に関連するラジオデータ情報(上記したPIコ
ード、AFデータ、PSデータ等)を取り込んでメモリ15に
記憶しておく。また、操作部16の掃引モードボタン23か
らの掃引指令に基づいて掃引モードとなり、フロントエ
ンド2の一部を構成するPLL回路2aのプログラマブル分
周器(図示せず)の分周比を定める受信周波数データ値
を制御する。この受信周波数データ値は例えば、カウン
タの計数値である。
The controller 14 is composed of a microcomputer, and code information of each block in the radio data that is sequentially input in units of groups, that is, radio data information related to the program content of the broadcasting station currently being received (the PI code and AF data described above). , PS data, etc.) and capture it in the memory 15. Further, the sweep mode is set based on the sweep command from the sweep mode button 23 of the operation unit 16, and the frequency division ratio of the programmable frequency divider (not shown) of the PLL circuit 2a forming a part of the front end 2 is determined. Control frequency data values. This reception frequency data value is, for example, the count value of the counter.

一方、局検出回路20はIFアンプ3において所定レベル
以上のIF信号を局検出信号として出力し、この局検出信
号はコントローラ14に供給される。
On the other hand, the station detection circuit 20 outputs an IF signal of a predetermined level or higher as a station detection signal in the IF amplifier 3, and the station detection signal is supplied to the controller 14.

なお、メモリ15は受信周波数データ、PIコード、AFデ
ータ等のデータが書き込まれる不揮発性のRAMと、プロ
グラム及びデータが予め書き込まれたROMとからなる。
また、操作部16には上記した掃引モードボタン23の他
に、プリセットされた複数の受信周波数データを選択的
に読み出すことにより選局するためのプリセットチャン
ネルボタン25(「1」ないし「6」等)の操作ボタンが
設けられている。
The memory 15 is composed of a nonvolatile RAM in which data such as reception frequency data, PI code, AF data, etc. is written, and a ROM in which programs and data are written in advance.
In addition to the sweep mode button 23 described above, the operation unit 16 also has preset channel buttons 25 (“1” to “6”, etc.) for selecting a channel by selectively reading a plurality of preset reception frequency data. ) Operation buttons are provided.

次に、本発明の制御方法の手順を示すコントローラ14
のプロセッサの動作について第2図に示したフロー図に
従って説明する。
Next, a controller 14 showing the procedure of the control method of the present invention.
The operation of the processor will be described with reference to the flowchart shown in FIG.

プロセッサは操作部16の掃引モードボタン23操作によ
り掃引モードとなると、コントローラ14からフロントエ
ンド2のPLL回路2aに供給される受信周波数データ値を
最小値に変化させ(ステップ51)、局検出信号が発生し
たか否かを判別する(ステップ52)。受信周波数にて放
送波を受信し得ない場合には局検出信号が発生しないの
で受信周波数データ値を変化させてから所定時間経過し
たか否かを判別し(ステップ53)、所定時間経過したな
らば、受信周波数データ値を所定値だけ増大させ(ステ
ップ54)、受信周波数データ値が最大値を越えたか否か
を判別し(ステップ55)、受信周波数データ値が最大値
以下ならばステップ52に移行する。よって、受信周波数
データ値に応じてPLL回路2aの分周器の分周化が所定ス
テップで変化して受信周波数が受信バンド最小周波数か
ら例えば、100KHZ単位で所定時間毎に最大周波数まで上
昇する。なお、所定時間は受信周波数データ値を増大さ
せてから放送波が受信できる場合に放送波による局検出
信号が得られるまでの時間より若干大なる時間である。
一方、新たな放送波を受信すると、IF信号レベルが所定
レベル以上となり局検出回路20が局検出信号を発生す
る。この局検出信号が発生した場合には、エラー訂正回
路13から供給されるデータを入力し(ステップ56)、入
力データが得られたか否かを判別する(ステップ57)。
入力データが得られない場合には受信放送波がRDS放送
波ではないので更に掃引するためにステップ54に移行す
る。
When the processor enters the sweep mode by operating the sweep mode button 23 of the operation unit 16, it changes the reception frequency data value supplied from the controller 14 to the PLL circuit 2a of the front end 2 to the minimum value (step 51), and the station detection signal is transmitted. It is determined whether it has occurred (step 52). If the broadcast wave cannot be received at the reception frequency, the station detection signal is not generated. Therefore, it is determined whether or not a predetermined time has elapsed after changing the reception frequency data value (step 53). For example, the received frequency data value is increased by a predetermined value (step 54), it is determined whether the received frequency data value exceeds the maximum value (step 55), and if the received frequency data value is less than the maximum value, the process proceeds to step 52. Transition. Thus, increases to a maximum frequency from the frequency divider of the frequency division of the reception band minimum frequency is the receiving frequency varies at a predetermined step of the PLL circuit 2a for example, every predetermined time 100KH Z units depending on the received frequency data value . The predetermined time is slightly longer than the time from when the received frequency data value is increased to when the broadcast wave can be received until the station detection signal by the broadcast wave is obtained.
On the other hand, when a new broadcast wave is received, the IF signal level rises above a predetermined level and the station detection circuit 20 generates a station detection signal. When this station detection signal is generated, the data supplied from the error correction circuit 13 is input (step 56), and it is determined whether or not the input data is obtained (step 57).
If no input data is obtained, the received broadcast wave is not the RDS broadcast wave, and therefore the process proceeds to step 54 for further sweeping.

入力データが得られた場合にはその入力データからPI
コードを読み込みそれをPIINとし(ステップ58)、その
ときの受信周波数データを読み込みそれをfINとし(ス
テップ59)、また局検出信号レベルを読み込みそれをS
INとする(ステップ60)。そして、変数が0に等しい
か否かを判別する(ステップ61)。n=0ならば、掃引
動作開始直後であるので変数nに1を加算し(ステップ
62)、読み込んだPIコード、受信周波数データ及び局検
出信号レベルを1つの受信データDnとして、すなわちPI
INをPIn、fINをfn、SINをSnとしてメモリ15に書き込み
(ステップ63)、更に掃引するためにステップ54に移行
する。なお、変数nは掃引モードになった際に0に初期
設定される。またメモリ15において受信データD1……Dn
の書き込み位置は予め定められている。
If input data is obtained, PI is calculated from the input data.
Read the code and set it as PI IN (step 58), read the reception frequency data at that time and set it as f IN (step 59), read the station detection signal level and set it to S
Set to IN (step 60). Then, it is determined whether or not the variable n is equal to 0 (step 61). If n = 0, it means that the sweep operation has just started, so 1 is added to the variable n (step
62), the read PI code, the reception frequency data and the station detection signal level as one reception data D n , that is, PI
IN is set to PI n , f IN is set to f n , and S IN is set to S n , and written in the memory 15 (step 63), and the process proceeds to step 54 for further sweeping. The variable n is initialized to 0 when the sweep mode is entered. In the memory 15, the received data D 1 ...... D n
The writing position is written in advance.

n≠0ならば、変数xを1に等しくし(ステップ6
4)、メモリ15からPIXを読み出し、読み込んだPIINがそ
のPIXに等しいか否かを判別する(ステップ65)。PIIN
=PIXならば、同一ネットワークであるので、メモリ15
からSXを読み出し、読み込んだSINよりその読み出したS
Xが大であるか否かを判別する(ステップ66)、SX≧TIN
ならば、既に受信した同一のネットワークのRDS放送波
より受信信号レベルが小さいので更に掃引するためにス
テップ54に移行する。しかしながら、SX<SINならば、
今回受信したRDS放送波は既に受信した同一のネットワ
ークのRDS放送波より受信信号レベルが大であるのでPI
INをPIX、fINをfX、SINをSXとしてメモリ15に書き込み
受信データを更新し(ステップ67)、そして更に掃引す
るためにステップ54に移行する。
If n ≠ 0, set the variable x equal to 1 (step 6
4), PI X is read from the memory 15, and it is determined whether the read PI IN is equal to the PI X (step 65). PI IN
= If PI X, because it is the same network, the memory 15
Read S X from the read S IN from the read S IN
It is determined whether X is large (step 66), S X ≧ T IN
If so, the received signal level is smaller than the RDS broadcast wave of the same network that has already been received, and therefore the process proceeds to step 54 for further sweeping. However, if S X <S IN, then
The received signal level of the RDS broadcast wave received this time is higher than that of the RDS broadcast wave of the same network that has already been received.
IN is set to PI X , f IN is set to f X , S IN is set to S X , and the received data is updated in the memory 15 (step 67), and the process proceeds to step 54 for further sweeping.

PIN≠PIXならば、ネットワークが異なるので変数nが
変数xに等しいか否かを判別する(ステップ68)。変数
nは掃引処理にて既に記憶しているネットワーク数を表
わすのでRDS放送波のネットワーク数が1つならばn=
1である。n>xならば、既に受信(記憶)された他の
ネットワークと一致するかを調べるために変数xに1を
加算して(ステップ69)、ステップ65に移行する。n=
xならば、掃引動作において初めて受信したネットワー
クの放送波であるので登録するためにステップ62に移行
する。
If P IN ≠ PI X , it is judged whether the variable n is equal to the variable x because the networks are different (step 68). The variable n represents the number of networks already stored in the sweep process, so if the number of RDS broadcast wave networks is 1, n =
It is 1. If n> x, 1 is added to the variable x in order to check whether it matches another network that has already been received (stored) (step 69), and the process proceeds to step 65. n =
If it is x, it is the broadcast wave of the network received for the first time in the sweep operation, and therefore the process proceeds to step 62 for registration.

一方、受信周波数データ値が最大値を越えた場合には
受信バンド内の掃引動作を終了する。この時、メモリ15
内には、受信信号レベルの最大なるnの数の相異なるネ
ットワークについての受信データが記憶されていること
になる。よって、得られた受信周波数データをメモリ15
のプリセット記憶位置に書き込むため変数xを1に等し
くし(ステップ70)、受信周波数データfXを読み出して
プリセットチャンネルxに対応するプリセット記憶位置
に書き込む(ステップ71)。そして変数nが変数xに等
しいか否かを判別し(ステップ72)、n>xならば、変
数xに1を加算し(ステップ71)、ステップ71に移行す
る。n=xならば、全ての受信周波数データをプリセッ
トしたとして掃引モードを終了する。
On the other hand, when the reception frequency data value exceeds the maximum value, the sweep operation within the reception band ends. At this time, memory 15
The received data for n different networks having the maximum received signal level are stored therein. Therefore, the received frequency data obtained is stored in the memory 15
The variable x is set equal to 1 to write it to the preset storage position (step 70), the reception frequency data f X is read and written to the preset storage position corresponding to the preset channel x (step 71). Then, it is determined whether or not the variable n is equal to the variable x (step 72), and if n> x, 1 is added to the variable x (step 71), and the process proceeds to step 71. If n = x, it is assumed that all the reception frequency data have been preset, and the sweep mode ends.

なお、変数n、すなわち掃引動作で得られちRDS放送
のネットワーク数がプリセットチャンネル数(この場合
には6チャンネル)より大なる場合には越えた分は無視
される。
When the variable n, that is, the number of RDS broadcast networks obtained by the sweep operation is larger than the preset channel number (6 channels in this case), the excess is ignored.

発明の効果 以上の如く、本発明のラジオデータ受信機において
は、掃引動作によって受信したラジオデータ放送波をネ
ットワーク毎に受信信号レベルが最大なる放送波のみの
受信周波数データがメモリにプリセットされるので、プ
リセット選局により受信状態が最良のラジオデータ放送
局を容易に選局することが可能となる。
As described above, in the radio data receiver of the present invention, the reception frequency data of only the broadcast wave having the maximum reception signal level of the radio data broadcast wave received by the sweep operation is preset in the memory for each network. By preset tuning, it becomes possible to easily select the radio data broadcasting station having the best reception condition.

【図面の簡単な説明】 第1図は本発明を適用したRDS受信機の構成を示すブロ
ック図、第2図は第1図の受信機中のコントローラ内の
プロセッサの動作を示すフロー図、第3図はラジオデー
タ信号のベースバンドコーディング構造を示す図、第4
図はタイプOAグループのフォーマットを示す図である。 主要部分の符号の説明 1……アンテナ、2……フロントエンド、4……FM検波
器、5……マルチプレクス復調回路、8……ディジタル
PLL回路、9……デコーダ、14……コントローラ、20…
…局検出回路
BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of an RDS receiver to which the present invention is applied, FIG. 2 is a flow chart showing an operation of a processor in a controller in the receiver of FIG. 1, FIG. 3 is a diagram showing a baseband coding structure of a radio data signal, and FIG.
The figure shows the format of the type OA group. Description of symbols of main parts 1 ... Antenna, 2 ... Front end, 4 ... FM detector, 5 ... Multiplex demodulation circuit, 8 ... Digital
PLL circuit, 9 ... Decoder, 14 ... Controller, 20 ...
... Station detection circuit

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (56)参考文献 特開 昭56−89123(JP,A) 日経エレクトロニクス1987年8月24日 号,第202頁〜第217頁 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (56) References JP-A-56-89123 (JP, A) Nikkei Electronics, August 24, 1987, pages 202-217.

Claims (1)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】放送波に重畳されたラジオデータによる制
御機能を有し、指令に応じて受信周波数バンド内の掃引
を行なって受信可能な放送波の周波数データを複数のプ
リセットチャンネル各々に対応させてメモリに記憶し、
前記メモリに記憶された周波数データを用いてプリセッ
ト選局可能なラジオデータ受信機であって、 前記掃引中に放送波を受信する毎に受信放送波の周波数
データ、受信信号レベル及び番組認識情報を受信データ
として読み込む受信データ読み込み手段と、同一の番組
認識情報を有する複数の受信データが前記受信データ読
み込み手段によって読み込まれたか否かを判別する判別
手段と、 同一の番組認識情報を有する受信データが複数読み込ま
れた場合にはその複数の受信データのうちの受信信号レ
ベルを互いに比較し、最大の受信信号レベルを示す受信
データを確定し、その確定した受信データに含まれる周
波数データを1つのプリセットチャンネルの周波数デー
タとして前記メモリに書き込む手段と、を備えたことを
特徴とするラジオデータ受信機。
1. A control function of radio data superimposed on a broadcast wave, wherein frequency data of a receivable broadcast wave is made to correspond to each of a plurality of preset channels by sweeping within a reception frequency band in accordance with a command. Stored in memory,
A radio data receiver capable of preset tuning using frequency data stored in the memory, wherein frequency data of a received broadcast wave, received signal level and program recognition information are received every time a broadcast wave is received during the sweep. Reception data reading means for reading as reception data; discrimination means for discriminating whether or not a plurality of reception data having the same program recognition information are read by the reception data reading means; and reception data having the same program recognition information. When a plurality of received data are read, the received signal levels of the plurality of received data are compared with each other, the received data indicating the maximum received signal level is determined, and the frequency data included in the determined received data is set as one preset. A means for writing to the memory as frequency data of a channel, Over data receiver.
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日経エレクトロニクス1987年8月24日号,第202頁〜第217頁

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