JP3881107B2 - Radio correction clock - Google Patents

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JP3881107B2
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顕斉 高田
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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は標準電波を受信する電波修正時計に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
ドイツ、アメリカ、日本などの国では、数10kHz程度の周波数を搬送波として時刻情報を送信するいわゆる長波標準電波を送信しており、近年この標準電波を用いた電波修正時計が世に広まってきている。長波標準電波は、データが2進法で送信されている点以外、搬送波の周波数や、データの0、1等を表すパルス波形が国毎で異なっている。以下に標準電波について日本の長波標準電波−JG2AS−を例に取り説明する。
【0003】
日本の長波標準電波は、郵政省通信総合研究所(CRL)で運用しており、茨城県三和町にある送信所から送信されている。またこの電波には2つの目的があり、1つ目は国家標準となる周波数の送信、2つ目は協定世界時(UTC)に基づいて9時間進んだ日本標準時(JST)の送信である。長波標準電波は、この標準となる周波数−40kHz−にAM変調をかける事で時刻データを送信しており、電波時計はこの電波の時刻データを受信している。
【0004】
時刻データの送信は、1bit/秒で1分間を1フレームとしており、このフレーム内には分・時・1月1日からの積算日の情報を有しており、これら情報はBCDコードで提供されている(図3参照)。また、送信されてくるデータには0、1の他にPコードというマーカーが含まれており、これらデータは変調の差により違いを持たせている(図4参照)。このPコードは1フレームに数カ所あり、正分(0秒)、9秒、19秒、29秒、39秒、49秒、59秒に現れる。このPコードが続けて現れるのは1フレーム中1回で59秒、0秒の時だけで、この続けて現れる位置が正分位置となる。分・時データなどの時刻データはこの正分位置を基準としてフレーム中の位置が決まっているためこの正分位置の検出を行わないと時刻データを取り出すことはできない。
【0005】
従来の電波修正時計の受信方法について図2を用いて説明する。図2は従来の電波時計の受信方法であり、1はアンテナ、2は受信回路、3は0,1,Pコードの判断を行うコード判定手段、4は正分検出手段、5は正分検出後に1Hzで60進カウントを行う秒カウンタ、6は受信で得られたデータを蓄積する受信データ蓄積部、6gは最新の受信データを蓄積するブロック、6hは1分前の受信データもしくはメインカウンタのデータを入力するブロック、7はブロック6gとブロック6hを比較し、同値であるか判断する比較手段、8は発振回路、9は分周回路、10は時計のメインのカウントを行うメインカウンタ、11はメインカウンタのカウント値を表示する表示部、12は受信開始のスイッチ、13はSW12がON後ある時間までカウントを行い、ある時間以上になると受信終了の命令を出すON時間カウンタで構成される。
【0006】
それでは実際の動作について説明する。SW12がONすると時計機能部は受信部へ分周回路の出力の供給を開始し、ON時間カウンタ13がカウントを開始する。一方で受信回路2がONし、アンテナから得られる標準電波を増幅、フィルタ処理、検波処理して、復調結果を出力する。受信回路2から出力された復調結果を元にコード判定手段3で0、1、Pコードの判断を行い、Pコードが2回連続で現れる所を正分検出手段4が検出を行う。ここで検出されるとその検出位置が正分であると判断し、秒カウンタ5にカウント開始の命令を出しそのカウント値を最新データとしてブロック6gにデータ入力を開始する。また正分検出から1分未満、つまり、ブロック6hにデータがまだ無いときはメインカウンタ10の値をブロック6hにデータ入力する。ブロック6gに分、時、積算日のデータが蓄積されると比較手段7がブロック6gとブロック6hのデータ比較を行う。ここで比較結果が同値であると判断されると秒カウンタ5の値とブロック6gの値をメインカウンタ10に代入し、比較手段7から受信終了命令が出されSW12をOFFし、それにより受信回路がOFFされる。逆に比較結果が同値でないと判断されたとき、ブロック6gの値プラス1分した値がブロック6hに代入され、比較手段7からは受信終了の命令は出さず、受信を継続する。また、メインカウンタの更新も行わない。その後、次の新しいデータがブロック6gに入力されるとブロック6gとブロック6hのデータの比較を行い、前述と同様、同値ならばブロック6gの値をメインカウンタに代入し受信を終了させ、同値でないならブロック6gの値プラス1分した値をブロック6hに代入する。同値でない場合はこれら動作をON時間カウンタ13がある時間になり受信終了命令を出すまで繰り返し行う。またON時間カウンタ13がある時間を過ぎても受信を終了しない場合、受信結果はNGとなり、メインカウンタの値は変更しない。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】
このように従来の技術では、あるbitだけが間違ったデータを受信した場合、そのフレーム全てのデータが無効となり、その結果受信に要す時間が長くなったり、惜しいところで受信成功を逃してしまうといった問題が生じていた。本発明は以上のような問題を解決しようとするもので、正しく受信されたデータを不要に無効としてしまう点を解消させることを目的とするものである。
【0008】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するための本発明は、
標準電波を受信し時刻を修正する電波修正時計において、
時計機能部と、標準電波を受信するアンテナと、
所望する周波数を抽出し増幅・検波を行う受信回路と、
該受信回路より出力される検波データからコードを判定するコード判定手段と、
該コード判定手段の判定結果によりフレームの先頭位置を検出する正分検出手段と、
前記フレームに含まれる時刻データを複数時刻分蓄積する受信データ蓄積部と、
該受信データ蓄積部に蓄積された複数の時刻データを所定単位のブロック同士で比較することで受信データが正しいものかどうか判断する比較手段とを有し
前記ブロック毎に受信データが正しいものかどうかの判断を行い、
不正なデータを含むブロックのみ、継続して受信を行うとともに、
前記正分検出手段が正分を検出してからの時間をカウントする経過時間カウンタと、
前記比較手段が受信データが正しいと判断したときに
前記受信データと前記経過時間カウンタの値を記憶するデータ記憶手段と、
該データ記憶手段の結果から最終的な時刻データを決定する演算手段とを有する事を特徴とする
【0009】
【発明の実施の形態】
以下図面を用いて本発明の一実施例を詳述する。図1は本発明の一実施例を示すブロックである。図2と同一の構成には同一の番号を付して説明を省略する。
【0010】
受信データ蓄積部6内にある分6aは、最新の受信データのうち、分ブロックのデータを蓄積する部分であり、以下同様に時6bは時データ、積算日6cは積算日データを蓄積する。分6dは現在時刻のデータまたは1分前に受信したデータの分ブロックのデータを蓄積し、以下同様に時6eは時データ、積算日6fは積算日データを蓄積する。次に、比較手段7内にある7aは分ブロックデータ比較手段であり、分6aと分6dを比較してその結果分6aのデータが正しいかどうか判断する手段である。以下同様に時6bと時6eの比較/判断を行う時ブロックデータ比較手段7bと、積算日6cと積算日6fの比較/判断を行う積算日ブロックデータ比較手段7cで比較手段7が構成されている。経過時間カウンタ14は秒カウンタ4が60、つまり1分になるとカウントアップする。データ記憶手段15に含まれる15aはデータ記憶手段であり、分ブロックデータ比較手段7aでデータが正しいと判断されたときに、最新受信データと、そのときの経過時間を記憶する。同様に15bは時ブロックに対する記憶手段、15cは積算日に対する記憶手段である。次にメインカウンタ10内に含まれる分カウンタ10aは、非受信時はメインカウンタの分のカウントを行い、受信時でかつデータ記憶手段15aでデータが記憶された時に、このデータ記憶手段15aのデータを入力するようになっている。以下時カウンタ10b、積算日カウンタ10cも同様の機能を持つ。次に16は演算手段で、データ記憶手段15a,同15b、同15cに記憶されている受信データと経過時間から、メインカウンタを更新する時刻データを作成し、受信が正しく行われたかどうかの判断を行う機能を持つ。17のメインカウンタ退避部は受信が開始されると、メインカウンタの時刻情報を一時的に保持する所である。以上が本発明の一実施例の構成である。
【0011】
それでは図1を用いて動作の説明を従来の技術と同様、日本の標準電波JG2ASの場合について説明する。
SW12がONすると表示部11の全表示が受信開始の合図として0.5秒間隔で点滅をはじめる。そしてメインカウンタ退避部17がメインカウンタ10のデータを保持し(保持後も計時を行う)、受信回路2が動作をはじめ、アンテナ1から得られる電波を増幅、
周波数フィルタ処理、検波を行って、この受信回路2から検波結果が出力される。この検波結果からコード判定手段3が0,1,P各コードの判定を行い、Pコードが2回連続で現れる所を正分検出手段4が検出する。ここで検出されるとその検出位置が正分であると判断し、秒カウンタ5にカウント開始の命令を出し、そのカウント値を最新データとして分6a、時6b、積算日6cに受信データの入力を開始する。また正分検出から1分未満つまり、分6d、時6e、積算日6fに受信データがまだ無いときはメインカウンタ10の値を分6d、時6e、積算日6fにデータ入力する。
以下の動作は、分、時、積算日毎の処理でどれも同様の動作のため、分についてのみ説明する。
分6aに最新データの入力が完了すると分ブロックデータ比較手段7aは、分6aと分カウンタ10aの値が入力されている分6dを用いて1回目のデータ比較を行う。ここで比較した結果、同値であると判断された場合は、分6aの値と経過時間カウンタ14の値が、分データ記憶手段15aに記憶される。逆に違う値と判断された場合は、分6aプラス1したデータを分6dに入力して1分前データとして保持し、次の最新データと2回目のデータ比較を行う。以降、データの一致を検出するまでこの動作を繰り返す。また分ブロックデータ比較手段7aが分6aと分6が違う値と判断したときは、分データ記憶手段15aには記憶しないようにする。
分ブロックデータ比較手段7aにより同値が確認され分データ記憶手段15aにデータが記憶されると、分カウンタ10aの値は記憶されたデータに更新され、この分カウンタ10aの値を分表示11aが全点灯で表示し、分ブロックの受信が完了したことを示す。以上の動作は時、積算日についても同様である。
上記までの動作を経て、データ記憶手段7の各記憶手段が全て記憶される、つまり受信が全てのブロックで正しいデータが得られたと判断すると、これらデータを元に演算手段16で受信した時刻の最終結果を出し、その結果をメインカウンタ10に反映させる。また、最終結果が出た段階で受信は終了しメインカウンタ退避部17の値はクリアされる。また表示部11にはメインカウンタの値が表示される。
またON時間カウント13がSW12に受信終了信号を出す時間までにデータ記憶手段7内の各記憶手段が全て記憶されないと、受信によって得られた時刻は不完全なものであり、この場合受信は失敗であると判断してON時間カウンタ13がSW12をOFFの命令を出し、演算手段16からメインカウンタ退避部17に保持してある値をメインカウンタ10に入力するよう命令が出され、その値を表示部11で表示する。以上が本発明の1実施例を示す動作だが、具体的な受信データを使い説明する。
【0012】
図5、図6はある場合の受信データである。前述までの動作に準じて受信の経緯を説明する。
まず図5について説明する。受信開始のためSW12がONして受信回路2が働き、正分検出手段4が正分を検出後、分6dに現在時刻59、時6eに18、積算日6fに176が入力される。そして各ブロックに最新データとして、分6aに59、時6eに18、積算日6fに176が蓄積されていく。最新データ蓄積が完了したら比較手段7で各ブロック毎の比較を行う。この場合、全てのデータが同値であるため、データ記憶手段15に各ブロック毎の最新データと経過時間カウンタ14の値(この場合0)が記憶される。そして全てのブロックがデータを記憶しているので演算手段16が演算を行う。経過時間が全て0で同じなので分データ記憶手段15a、時データ記憶手段15b、積算日データ記憶手段15cに記憶されている時刻データそのままの値をメインカウンタの各ブロックに入力し、演算手段16が受信終了命令を出しSW12をOFFする。以上が図5の説明である。
【0013】
次に図6の時について説明する。(図中の網掛けになっているデータは間違っていることを示しており、また*印はデータとして蓄積されない事を意味している。)
正分検出手段4が正分を検出する前までの動作は前述と同一である。正分検出後、分6dに現在時刻のデータである45が、また時6eには6、積算日6fには62が入力される。そして最新データとして分6aに59、時6bに18、積算日6fに176が入力されていく。最新データ蓄積が完了したら比較手段7で各ブロック毎の1回目の比較を行う。この場合、全てのブロックでデータが違うため、記憶手段15にはいっさい記憶されない。そして比較が終了すると分6aにプラス1した値が分6dに代入され、時6bは時6eに、積算日6cは積算日6fにそれぞれ代入される。(このとき各ブロックにおいて桁上げが生じたときは桁上げを行ったデータを代入する。)しばらく後に秒カウンタ5の桁上げが生じ、経過時間カウンタ14がインクリメントされる。そして次の最新データの蓄積が行われ、蓄積が完了するとデータの2回目の比較を行い、この場合、分ブロックでデータ同値が確認されたので、経過時間カウンタの値「1」と受信データ「00」を分データ記憶手段に記憶する。他のブロックは同値でないためさらに継続して受信を行う。比較3回目では時、積算日ともに一致がない。次に比較4回目であるがこのとき積算日に同値が確認されたので、このときの経過時間カウンタ14の値「3」と受信データ「176」が積算日データ記憶手段15cに記憶される。比較5回目では最後の時ブロックが同値であると確認されて経過時間カウンタ14の値「4」と受信データ「19」が時データ記憶手段15bに記憶される。ここで全ての記憶手段にデータが記憶されるとこれら全てのデータを用いて演算手段16で演算が行われる。演算内容は以下の通りである。まず、正分を検出した時間を特定するため、分データ「00」から分の経過時間カウンタ値「1」を減算する。分桁は60進であるためこの場合「59」となる。さらにこの「59」経過時間カウンタの最大値「4」を加算する。この結果分データは「63」となり受信中に時の桁上げがあったことが解る。ここで、時データが記憶されたのが時の桁上げの前か後ろか判断する必要がある。そこで時データを記憶した時の経過時間カウンタ値「4」に正分検出時間「59」分を加算すると「63」となり時の桁上げ後に記憶されたデータであることが解る。よって正分検出時刻は18:59であることが解る。さらに分データは正分検出に経過時間カウンタ値の最大値を加算したものが現在時刻となるため、この場合「63」であり分桁は60進であるので分データは最終的に「03」となる。積算日桁の決定方法は、今回の場合は時桁が「19」と決まったため積算日の桁上げはないので受信のデータ「176」と決定される。以上の結果から、演算手段16から出される最終的な受信データは176日19:03となる。今回の例では受信中に積算日桁の桁上げは無かったが、もしあった場合は、上記のように正分検出時間を特定し、その時刻に積算日が記憶された経過時間カウンタの値を加算してその結果が0:00の前か後ろかで最終的な積算日の受信データを決定することが出来る。
【0014】
また、積算日が365日で受信中に0:00を迎えた場合、積算日桁が0:00以降に決まれば問題ないが、0:00以前に決まった場合、閏年かどうか判断できないため、分、時、積算日データが全て決まった後再度積算日だけ受信するようにしても良い。
【0015】
また、ON時間カウンタ13により受信が終了した場合、メインカウンタ退避部17のデータをメインカウンタに代入して表示部11で表示としたが、受信が完了したブロックのみそのままメインカウンタに残し、データが取り出せなかったブロックのみメインカウンタ退避部17のデータを用い、この場合、データの取り出せなかったブロックのみ点灯する事で、使用者にその部分を修正してもらうようにしても良い。
【0016】
正分検出が最初に検出した位置と違う場合は、秒カウンタ5、経過時間14、受信データ蓄積部6、データ記憶手段15をクリアして、表示部を全て点灯状態に戻すようにしても良い。
【0017】
この1実施例ではデータ蓄積部6は2フレーム分のデータ蓄積としたが、蓄積量を増やし、例えば5フレームの蓄積量を持ち、この5フレームで各ブロックについて3つ以上同一となるデータがあった場合は、正しく受信したデータとして扱っても良い。
【0018】
【発明の効果】
上記のごとく本発明によれば、受信データ1フレームを分割して、複数のフレームの比較をその分割ブロック毎に行う事で受信データを有効利用でき、今まで受信NGとなっていたフレームでも正しく受信できたブロックについてはデータを抽出でき、受信が成功する確率が上がるという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の1実施例を示すブロックである。
【図2】従来の技術によるブロック図である。
【図3】標準電波JG2ASのデータ送信の1例を示す図である。
【図4】標準電波JG2ASの0,1,Pコードを示す波形図である。
【図5】受信データの例を示す図である。
【図6】受信データの間違いを示す受信データパターン図である。
【符号の説明】
6 受信データ蓄積部
7 比較手段
14 経過時間カウンタ
15 データ記憶手段
16 演算手段
17 メインカウンタ退避手段
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a radio-controlled timepiece that receives a standard radio wave.
[0002]
[Prior art]
In countries such as Germany, the United States, and Japan, so-called long-wave standard radio waves that transmit time information using a frequency of about several tens of kHz as a carrier wave are transmitted. In the long wave standard radio wave, the frequency of the carrier wave and the pulse waveform representing 0, 1 etc. of the data differ from country to country except that the data is transmitted in binary. In the following, the standard radio wave will be described taking Japanese long wave standard radio wave -JG2AS- as an example.
[0003]
Japan's longwave standard radio waves are operated by the Communications Research Laboratory (CRL), Ministry of Posts and Telecommunications, and are transmitted from a transmitting station in Miwa Town, Ibaraki Prefecture. This radio wave has two purposes. The first is transmission of a frequency that becomes a national standard, and the second is transmission of Japan Standard Time (JST) advanced by 9 hours based on Coordinated Universal Time (UTC). The long wave standard radio wave transmits time data by applying AM modulation to the standard frequency of −40 kHz, and the radio clock receives the time data of this radio wave.
[0004]
The transmission of time data is 1 bit / sec. One minute is one frame, and this frame contains information on the accumulated date from the minute, hour, and January 1st, and this information is provided as a BCD code. (See FIG. 3). The transmitted data includes a marker called P code in addition to 0 and 1, and these data have a difference due to a difference in modulation (see FIG. 4). There are several places of this P-code in one frame, and appear at the minute (0 seconds), 9 seconds, 19 seconds, 29 seconds, 39 seconds, 49 seconds, 59 seconds. This P code appears continuously only once at 59 seconds and 0 seconds in one frame, and the position where this P code appears continuously becomes the minute position. Since time data such as minute / hour data is determined in the frame with reference to the minute position, time data cannot be extracted unless the minute position is detected.
[0005]
A reception method for a conventional radio-controlled timepiece will be described with reference to FIG. FIG. 2 shows a conventional radio timepiece reception method, wherein 1 is an antenna, 2 is a receiving circuit, 3 is code determination means for determining 0, 1, and P code, 4 is a minute detection means, and 5 is a minute detection. A second counter that performs 60-decimal counting later at 1 Hz, 6 is a reception data storage unit that stores data obtained by reception, 6 g is a block that stores the latest reception data, and 6 h is the reception data of the previous minute or the main counter A block for inputting data, 7 is a comparison means for comparing blocks 6g and 6h to determine whether they are the same value, 8 is an oscillation circuit, 9 is a frequency dividing circuit, 10 is a main counter for performing main counting of the watch, 11 Is a display unit that displays the count value of the main counter, 12 is a switch for starting reception, 13 is counted until a certain time after SW12 is turned ON, and when it exceeds a certain time, a command to end reception Consisting of be ON time counter.
[0006]
The actual operation will now be described. When the SW 12 is turned on, the clock function unit starts supplying the output of the frequency dividing circuit to the receiving unit, and the ON time counter 13 starts counting. On the other hand, the receiving circuit 2 is turned on, the standard radio wave obtained from the antenna is amplified, filtered and detected, and the demodulation result is output. Receiving circuit 2 by a code judging unit 3 based on the output demodulation result from 0,1, performs determination of the P-code, perform a positive frequency detection means 4 detects a where P code appears twice in succession. If it is detected here, it is determined that the detected position is an exact minute, a count start command is issued to the second counter 5, and data input to the block 6g is started with the count value as the latest data. Further, when the minute detection is less than one minute, that is, when there is no data in the block 6h, the value of the main counter 10 is input to the block 6h. When the minute, hour, and accumulated date data are accumulated in the block 6g, the comparison means 7 compares the data of the block 6g and the block 6h. If it is determined that the comparison result is the same value, the value of the second counter 5 and the value of the block 6g are substituted into the main counter 10, the reception end command is issued from the comparison means 7, and the SW 12 is turned OFF, thereby the receiving circuit. Is turned off. On the contrary, when it is determined that the comparison result is not the same value, the value of the block 6g plus 1 is substituted into the block 6h, and the reception end command is not issued from the comparison means 7 and the reception is continued. Also, the main counter is not updated. Thereafter, when the next new data is input to the block 6g, the data of the block 6g and the block 6h are compared, and if the same value as described above, the value of the block 6g is substituted into the main counter and the reception is terminated. Then, the value of the block 6g plus a value divided by 1 is substituted into the block 6h. If they are not the same value, these operations are repeated until the ON time counter 13 reaches a certain time and a reception end command is issued. If reception does not end even after a certain period of time, the reception result is NG and the value of the main counter is not changed.
[0007]
[Problems to be solved by the invention]
As described above, in the conventional technology, when only a certain bit receives wrong data, all the data of the frame becomes invalid, and as a result, the time required for reception becomes long, or the reception success is missed in a difficult place. There was a problem. The present invention is intended to solve the above-described problems, and an object of the present invention is to eliminate the point that data received correctly is unnecessarily invalidated.
[0008]
[Means for Solving the Problems]
To achieve the above object, the present invention provides:
In the radio correction clock that receives the standard radio wave and corrects the time,
A clock function, an antenna that receives standard radio waves,
A receiving circuit that extracts a desired frequency and performs amplification and detection; and
Code determination means for determining a code from detection data output from the receiving circuit;
An exact part detecting means for detecting the head position of the frame based on the determination result of the code determining means;
A reception data storage unit for storing time data included in the frame for a plurality of times ;
And a comparing means for determining whether the received data is correct by comparing a plurality of time data stored in the received data storage unit in the block between the predetermined unit,
Determine whether the received data is correct for each block ,
Only receive blocks that contain invalid data ,
An elapsed time counter that counts the time since the minute detection means detects a minute; and
When the comparison means determines that the received data is correct
Data storage means for storing the received data and the value of the elapsed time counter;
And a calculation means for determining final time data from the result of the data storage means .
[0009]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. FIG. 1 is a block diagram showing an embodiment of the present invention. The same components as those in FIG.
[0010]
The minute 6a in the received data storage unit 6 is a part for storing minute block data of the latest received data. Similarly, the hour 6b accumulates hour data and the accumulated date 6c accumulates accumulated date data. The minute 6d stores the data of the current time or the data of the minute block of the data received one minute ago. Similarly, the hour 6e stores the hour data, and the integration date 6f stores the integration date data. Next, 7a in the comparing means 7 is a minute block data comparing means, which compares the minutes 6a and 6d and determines whether the data of the result 6a is correct. Similarly, the comparison means 7 is composed of the hour block data comparison means 7b for comparing / determining the time 6b and the time 6e, and the integration date block data comparison means 7c for comparing / determination of the integration date 6c and the integration date 6f. Yes. The elapsed time counter 14 counts up when the second counter 4 is 60, that is, 1 minute. 15a included in the data storage means 15 is a minute data storage means, which stores the latest received data and the elapsed time at that time when the minute block data comparison means 7a determines that the data is correct. Similarly, 15b is a storage means for the time block, and 15c is a storage means for the accumulated date. Next, the minute counter 10a included in the main counter 10 counts the amount of the main counter when not receiving, and when the data is stored in the data storage means 15a at the time of reception, the data stored in the data storage means 15a Is supposed to be entered. Hereinafter, the hour counter 10b and the accumulated date counter 10c have the same function. Next, 16 is a calculation means, which creates time data for updating the main counter from the reception data stored in the data storage means 15a, 15b and 15c and the elapsed time, and judges whether or not the reception has been performed correctly. With the ability to do. The main counter saving unit 17 temporarily holds time information of the main counter when reception is started. The above is the configuration of an embodiment of the present invention.
[0011]
The operation will be described with reference to FIG. 1 in the case of the Japanese standard radio wave JG2AS as in the prior art.
When SW12 is turned on, the entire display on the display unit 11 starts blinking at intervals of 0.5 seconds as a reception start signal. The main counter saving unit 17 holds the data of the main counter 10 (measures time even after holding), the receiving circuit 2 starts operating, amplifies the radio wave obtained from the antenna 1,
Frequency filter processing and detection are performed, and a detection result is output from the receiving circuit 2. Based on the detection result, the code determination means 3 determines each of the 0, 1, and P codes, and the minute detection means 4 detects where the P code appears twice in succession. If it is detected here, it is determined that the detected position is an exact minute, a count start command is issued to the second counter 5, and the received data is input as the latest data to the minute 6a, hour 6b, and integration date 6c. To start. Further, when there is no reception data at minute 6d, hour 6e, and integration date 6f, the value of the main counter 10 is input to the minute 6d, hour 6e, and integration date 6f.
Since the following operations are the same operations in the processing for each minute, hour, and accumulated date, only the minute will be described.
When the input of the latest data is completed in the minute 6a, the minute block data comparison unit 7a performs the first data comparison using the minute 6a and the minute 6d in which the value of the minute counter 10a is inputted. As a result of the comparison, if it is determined that the values are the same, the value of the minute 6a and the value of the elapsed time counter 14 are stored in the minute data storage means 15a. On the other hand, if it is determined that the value is different, the data obtained by adding the minute 6a plus 1 is input to the minute 6d and held as one minute previous data, and the next latest data is compared with the second latest data. Thereafter, this operation is repeated until data coincidence is detected. When the minute block data comparing means 7a determines that the minute 6a and the minute 6d are different from each other, it is not stored in the minute data storage means 15a.
When the same value is confirmed by the minute block data comparison means 7a and the data is stored in the minute data storage means 15a, the value of the minute counter 10a is updated to the stored data, and the minute display 11a displays all the values of the minute counter 10a. Lights up to indicate that the minute block has been received. The above operations are the same for the time and the accumulated date.
Through the above operation, when all the storage means of the data storage means 7 are stored, that is, when it is determined that the correct data is obtained in all the blocks, the time of reception at the calculation means 16 based on these data is obtained. The final result is output and the result is reflected in the main counter 10. In addition, the reception ends when the final result is obtained, and the value of the main counter saving unit 17 is cleared. The display 11 displays the value of the main counter.
If all the storage means in the data storage means 7 are not stored by the time when the ON time count 13 issues a reception end signal to the SW 12, the time obtained by reception is incomplete, and in this case, reception fails. And the ON time counter 13 issues an instruction to turn off the SW 12, and the arithmetic means 16 issues an instruction to input the value held in the main counter saving unit 17 to the main counter 10, and the value is set. Displayed on the display unit 11. The above is the operation of one embodiment of the present invention, which will be described using specific received data.
[0012]
5 and 6 show received data in a case. The process of reception will be described according to the operation described above.
First, FIG. 5 will be described. To start reception, SW12 is turned ON and the receiving circuit 2 is activated. After the minute detection means 4 detects the minute, the current time 59 is input to the minute 6d, 18 is input to the hour 6e, and 176 is input to the integration date 6f. In each block, 59 is stored as the latest data, 59 at the minute 6a, 18 at the hour 6e, and 176 on the integration date 6f. When the latest data accumulation is completed, the comparison means 7 compares each block. In this case, since all the data have the same value, the latest data for each block and the value of the elapsed time counter 14 (in this case, 0) are stored in the data storage unit 15. Since all the blocks store data, the calculation means 16 performs calculation. Since the elapsed times are all 0 and the same, the time data stored in the minute data storage means 15a, hour data storage means 15b, and accumulated date data storage means 15c are input as they are to each block of the main counter, and the calculation means 16 A reception end command is issued and SW12 is turned OFF. The above is the description of FIG.
[0013]
Next, the case of FIG. 6 will be described. (The shaded data in the figure indicates that it is incorrect, and the * mark means that it is not stored as data.)
The operation until the minute detection unit 4 detects the minute is the same as described above. After detecting the minutes, 45, which is the current time data, is input to the minute 6d, 6 is input to the hour 6e, and 62 is input to the integration date 6f. As the latest data, 59 is input to the minute 6a, 18 is input to the hour 6b, and 176 is input to the integration date 6f. When the latest data accumulation is completed, the comparison means 7 performs the first comparison for each block. In this case, no data is stored in the storage unit 15 because the data is different in all blocks. When the comparison is completed, the value obtained by adding 1 to the minute 6a is substituted for the minute 6d , the hour 6b is substituted for the hour 6e, and the integration date 6c is assigned to the integration date 6f. (At this time, when a carry occurs in each block, the carry data is substituted.) After a while, the carry of the second counter 5 occurs, and the elapsed time counter 14 is incremented. Then, the next latest data is accumulated. When the accumulation is completed, the data is compared for the second time. In this case, since the data equivalence is confirmed in the minute block, the value “1” of the elapsed time counter and the received data “ 00 ”is stored in the minute data storage means. Since the other blocks are not the same value, they are continuously received. In the third comparison, there is no coincidence of the hour and the accumulated date. Next, although it is the fourth comparison, since the same value is confirmed on the integration date at this time, the value “3” of the elapsed time counter 14 and the received data “176” at this time are stored in the integration date data storage means 15 c. In the fifth comparison, the last time block is confirmed to have the same value, and the value “4” of the elapsed time counter 14 and the received data “19” are stored in the time data storage means 15b. Here, when the data is stored in all the storage means, the calculation means 16 performs the calculation using all the data. The contents of the calculation are as follows. First, in order to specify the time when the minute is detected, the elapsed time counter value “1” of the minute is subtracted from the minute data “00”. In this case, the minute digit is “59” because it is in hexadecimal. Further, the maximum value “4” of the “59” elapsed time counter is added. As a result, the data becomes “63” and it is understood that there was a carry of time during reception. Here, it is necessary to determine whether the hour data is stored before or after the carry of the hour. Therefore, when the minute detection time “59” is added to the elapsed time counter value “4” when the hour data is stored, “63” is obtained, and it is understood that the data is stored after the carry. Therefore, it can be seen that the minute detection time is 18:59. Further, since the minute data is obtained by adding the maximum value of the elapsed time counter value to the minute detection and becomes the current time, in this case, it is “63” and the minute digit is in 60's, so the minute data is finally “03”. It becomes. In this case, since the hour digit is determined to be “19” in this case, there is no carry-up of the integrated date, so that the reception date “176” is determined. From the above results, the final received data output from the calculating means 16 is 176th 19:03. In this example, there was no carry of the accumulated day digit during reception, but if there is, the value of the elapsed time counter that specified the minute detection time as described above and the accumulated date was stored at that time And the received data on the final integration date can be determined depending on whether the result is before or after 0:00.
[0014]
Also, if the integration date is 365 days and 0:00 is received, there is no problem if the integration date digit is determined after 0:00, but if it is determined before 0:00, it cannot be determined whether it is a leap year. After all the minute, hour and date data are determined, only the date of integration may be received again.
[0015]
Further, when the reception is completed by the ON time counter 13, the data of the main counter saving unit 17 is substituted into the main counter and displayed on the display unit 11. However, only the blocks for which reception has been completed are left as they are in the main counter, and the data is stored. The data of the main counter saving unit 17 may be used only for blocks that cannot be extracted, and in this case, only the blocks that cannot be extracted may be turned on so that the user can correct the portion.
[0016]
If the minute detection is different from the first detected position, the second counter 5, the elapsed time 14, the received data storage unit 6 and the data storage unit 15 may be cleared so that all the display units are turned on. .
[0017]
In this embodiment, the data storage unit 6 stores data for two frames. However, the storage amount is increased. For example, the data storage unit 6 has a storage amount of 5 frames. May be treated as correctly received data.
[0018]
【The invention's effect】
As described above, according to the present invention, it is possible to effectively use received data by dividing one frame of received data and comparing a plurality of frames for each divided block. Data can be extracted for the blocks that can be received, and the probability of successful reception is increased.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a block diagram showing an embodiment of the present invention.
FIG. 2 is a block diagram according to the prior art.
FIG. 3 is a diagram illustrating an example of data transmission of a standard radio wave JG2AS.
FIG. 4 is a waveform diagram showing 0, 1, and P codes of a standard radio wave JG2AS.
FIG. 5 is a diagram illustrating an example of received data.
FIG. 6 is a received data pattern diagram showing an error in received data.
[Explanation of symbols]
6 Received data storage section 7 Comparison means 14 Elapsed time counter 15 Data storage means 16 Calculation means 17 Main counter saving means

Claims (11)

標準電波を受信し時刻を修正する電波修正時計において、
時計機能部と、標準電波を受信するアンテナと、
所望する周波数を抽出し増幅・検波を行う受信回路と、
該受信回路より出力される検波データからコードを判定するコード判定手段と、
該コード判定手段の判定結果によりフレームの先頭位置を検出する正分検出手段と、
前記フレームに含まれる時刻データを複数時刻分蓄積する受信データ蓄積部と、
該受信データ蓄積部に蓄積された複数の時刻データを所定単位のブロック同士で比較することで受信データが正しいものかどうか判断する比較手段とを有し、
前記ブロック毎に受信データが正しいものかどうかの判断を行い、
不正なデータを含むブロックのみ、継続して受信を行うとともに、
前記正分検出手段が正分を検出してからの時間をカウントする経過時間カウンタと、
前記比較手段が受信データが正しいと判断したときに
前記受信データと前記経過時間カウンタの値を記憶するデータ記憶手段と、
該データ記憶手段の結果から最終的な時刻データを決定する演算手段とを有する事を特徴とする電波修正時計。
In the radio correction clock that receives the standard radio wave and corrects the time,
A clock function, an antenna that receives standard radio waves,
A receiving circuit that extracts a desired frequency and performs amplification and detection; and
Code determination means for determining a code from detection data output from the receiving circuit;
An exact part detecting means for detecting the head position of the frame based on the determination result of the code determining means;
A reception data storage unit for storing time data included in the frame for a plurality of times;
Comparing means for judging whether or not the received data is correct by comparing a plurality of time data stored in the received data storage unit between blocks of a predetermined unit,
Determine whether the received data is correct for each block,
Only receive blocks that contain invalid data,
An elapsed time counter that counts the time since the minute detection means detects a minute; and
Data storage means for storing the received data and the value of the elapsed time counter when the comparing means determines that the received data is correct;
A radio-controlled timepiece comprising arithmetic means for determining final time data from the result of the data storage means.
前記受信データ蓄積部に蓄積される複数の時刻データは、前記所定単位のブロック毎に蓄積され、
前記比較手段は、
前記複数の時刻データ間の比較を、前記所定単位で蓄積されたブロック単位で行う事を特徴とする請求項1記載の電波修正時計。
A plurality of time data stored in the received data storage unit is stored for each block of the predetermined unit,
The comparison means includes
2. The radio-controlled timepiece according to claim 1, wherein the comparison between the plurality of time data is performed in units of blocks accumulated in the predetermined unit.
前記データ記憶手段は、前記受信データと前記経過時間カウンタの値を前記所定単位毎に記憶する事を特徴とする請求項1ないし2のいずれか1つに記載の電波修正時計。The radio-controlled timepiece according to claim 1, wherein the data storage unit stores the received data and the value of the elapsed time counter for each predetermined unit. 前記受信データ蓄積部に蓄積される時刻データの個数が2である事を特徴とする請求項1ないし3のいずれか1つに記載の電波修正時計。The radio-controlled timepiece according to any one of claims 1 to 3, wherein the number of time data stored in the reception data storage unit is two. 前記受信データ蓄積部に蓄積される時刻データが、
最新の受信データと1フレーム前に受信したデータである事を特徴とする請求項4記載の電波修正時計。
The time data stored in the received data storage unit is
5. The radio-controlled timepiece according to claim 4, wherein the latest received data and the data received one frame before.
前記受信データ蓄積部に蓄積される時刻データが、
最新の受信データと現在時刻のデータである事を特徴とする請求項4記載の電波修正時計。
The time data stored in the received data storage unit is
The radio-controlled timepiece according to claim 4, wherein the radio-controlled timepiece is the latest received data and data of the current time.
前記比較手段が、
前記受信データ蓄積部に蓄積される複数の時刻データ間で所定数以上の一致を検出した場合、受信成功と判定する
事を特徴とする請求項1ないし3のいずれか1つに記載の電波修正時計。
The comparing means is
The radio wave correction according to any one of claims 1 to 3, wherein when a predetermined number or more matches are detected among a plurality of time data stored in the reception data storage unit, the reception is determined to be successful. clock.
前記複数の時刻データの数が5であり、3個以上の前記受信データ蓄積部に蓄積される時刻データ間で一致を検出した場合、受信成功と判定する
事を特徴とする請求項7記載の電波修正時計。
The number of the plurality of time data is 5, and when a match is detected between three or more time data stored in the reception data storage unit, it is determined that reception is successful. Item 8. The radio-controlled timepiece according to item 7.
前記所定単位が分、時、積算日等の、時刻表示単位である事を特徴とする請求項1ないし8のいずれかに1つに記載の電波修正時計。 9. The radio-controlled timepiece according to claim 1 , wherein the predetermined unit is a time display unit such as minutes, hours, and accumulated days . 前記所定単位が時刻表示単位の桁単位である事を特徴とする請求項1ないし9のいずれかに1つに記載の電波修正時計。The radio-controlled timepiece according to any one of claims 1 to 9, wherein the predetermined unit is a digit unit of a time display unit . 前記時計機能部は、計時を行うカウンタと、
受信時に該カウンタの時刻情報を一時的に保持するカウンタ退避部と、該カウンタの値を表示する表示部を有し、
受信データが不正なデータを含むと判断した場合、
受信データが正しいと判断されたブロックは、そのデータをカウンタの対応するブロックに移し、
受信データが不正なデータを含むブロックは、対応する前記カウンタ退避部のデータをカウンタの対応するブロックに移す事を特徴とする請求項1ないし10のいずれかに1つに記載の電波修正時計。
The clock function unit includes a counter for measuring time,
A counter saving unit for temporarily holding time information of the counter at the time of reception, and a display unit for displaying the value of the counter;
If it is determined that the received data contains invalid data,
If the received data is determined to be correct, the block is moved to the corresponding block in the counter,
The radio-controlled timepiece according to any one of claims 1 to 10, wherein a block in which received data includes illegal data moves data of the corresponding counter saving unit to a corresponding block of the counter .
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