KR20180116119A - 폐쇄 통신 시스템에 응용되는 신호 복조 장치 및 방법 - Google Patents

폐쇄 통신 시스템에 응용되는 신호 복조 장치 및 방법 Download PDF

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KR20180116119A
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선전 구딕스 테크놀로지 컴퍼니, 리미티드
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Abstract

본원 발명은 폐쇄 통신 시스템에 응용되는 신호 복조 장치 및 방법을 제공한다. 본원 발명의 신호 복조 장치는, 수신된 변조 신호를 디지털 신호로 변환시키고, 상기 디지털 신호를 출력시키는 아날로그 전압 비교기; 수신된 상기 디지털 신호를 샘플링하고, 샘플링 디지털 신호의 특징에 따라 상기 디지털 신호가 대표하는 값을 획득하여 신호 복조를 완성하는 샘플링 판정기를 포함한다. 본원 발명은 압력 검출의 신호 대 잡음 비를 향상시키고, 전력을 감소시키며, 리프레시 비율(refresh rate)을 증가시킨다. 본원 발명은 회로 구조가 간단하고, 실현하기 쉬우며, 회로 면적이 작고, 전력이 작은 등 장점을 가지고 있으며, 전력과 면적에 대해 요구가 비교적 엄격한 장면, 예컨대, 웨어러블 기기 등에 사용된다.

Description

폐쇄 통신 시스템에 응용되는 신호 복조 장치 및 방법{APPARATUS AND METHOD FOR DEMODULATING SIGNALS USED IN CLOSED COMMUNICATION SYSTEMS}
본원 발명은 신호 복조 기술 분야에 관한 것으로, 특히 폐쇄 통신 시스템에 응용되는 신호 복조 장치 및 방법에 관한 것이다.
통상적으로 사용되는 디지털 변조 방식에는 이진 진폭 편이 변조(Binary Amplitude Shift Keying, 즉 2ASK), 이진 주파수 편이 변조(Binary Frequency Shift Keying, 즉2FSK), 이진 위상 편이 변조(Binary Phase Shift Keying, 즉 2PSK) 등 방식이 있고, 대응되는 복조 방식은 일반적으로 필터링, 포락 검출, 로컬 반송파 상승(相乘), 샘플링 판정 등을 포함한다.
비폐쇄 통신 시스템에 있어서, 수신단이 송신단의 변조 방식에 대해 불확실하기에, 기타 변조 신호가 복조를 진행하여야 하는 변조 신호에 간섭하는 것을 방지하기 위하여 복잡한 복조 회로를 설치하여야 한다.
도1을 참조하면, 전형적인 2FSK 복조 방법은 2ASK, 2PSK 등 기타 변조 신호가 2FSK 신호에 대해 간섭하는 것을 방지하기 위하여 4개의 필터, 두 개의 포락 검파기, 하나의 샘플링 판정기를 배치하여야 한다. 상기 복조 방법은 비교적 복잡하고, 실현하는데 소모되는 회로 면적과 전력이 비교적 크며, 매우 낮은 전력의 사용을 만족시키기 어렵다. 폐쇄된 통신 시스템에 있어서, 수신단이 송신단의 변조 방식에 대해 결정하기에 반송파의 폭, 주파수와 길이 등 정보를 포함하고, 수신단은 이러한 하나의 변조 신호만 수신하며, 비폐쇄 통신 시스템처럼 기타 변조 신호의 간섭을 고려할 필요가 없다.
이상에서 알 수 있다시피, 폐쇄된 통신 시스템은 하기와 같은 특징이 있다. 통신 신호가 단일하고, 변조 방식이 고정되며, 전기 에너지 전력이 제한되어 있다. 만약 기존의 통신 시스템의 신호 복조 장치를 폐쇄된 통신 시스템에 응용하면, 회로가 복잡한 장치를 추가하여야 하기에 통신 시스템의 전기 에너지 전력이 크게 증가된다.
따라서, 기존 기술에 존재하는 문제를 해결하기 위하여 폐쇄 통신 시스템에 응용되는 신호 복조 장치가 필요하다.
본원 발명은 상기 문제를 감안하여 상기 문제 또는 적어도 부분적으로 상기 문제를 해결하는 폐쇄 통신 시스템에 응용되는 신호 복조 장치 및 방법을 제공한다.
본원 발명의 실시형태는, 수신된 변조 신호를 디지털 신호로 변환시키고, 상기 디지털 신호를 출력시키는 아날로그 전압 비교기; 수신된 상기 디지털 신호를 샘플링하고, 샘플링 디지털 신호의 특징에 따라 상기 디지털 신호가 대표하는 값을 획득하여 신호 복조를 완성하는 샘플링 판정기를 포함하는 폐쇄 통신 시스템에 응용되는 신호 복조 장치를 제공한다.
본원 발명의 다른 실시형태는, 수신된 변조 신호를 디지털 신호로 변환시키는 단계; 수신된 상기 디지털 신호를 샘플링하고, 샘플링 디지털 신호의 특징에 따라 상기 디지털 신호가 대표하는 값을 획득하여 신호 복조를 완성하는 단계를 포함하는 폐쇄 통신 시스템에 응용되는 신호 복조 방법을 제공한다.
본원 발명에 따른 폐쇄 통신 시스템에 응용되는 신호 복조 장치 및 방법은, 아날로그 전압 비교기를 통해 아날로그 변조 신호를 디지털 신호로 변환시키고, 샘플링 판정기가 상기 디지털 신호를 샘플링하고 특징을 판정하여 상기 디지털 신호가 대표하는 값을 획득하여 신호 복조를 완성한다. 따라서, 본원 발명은 간단한 회로 구조를 사용하여 폐쇄 통신 시스템의 변조 신호에 대해 복조를 진행하고, 회로 구조가 간단하며, 실현하기 쉽고, 회로 면적이 작으며, 전력이 작은 등 장점을 가지고 있고, 전력과 면적에 대해 요구가 비교적 엄격한 장면, 예컨대, 웨어러블 기기 등에 사용된다.
상기 설명은 단지 본원 발명의 기술적 해결수단에 대한 개념적인 서술이고, 본원 발명의 기술적 해결 수단을 더욱 명확하게 이해하기 위하여 명세서의 내용에 따라 실시할 수 있으며, 또한 본원 발명의 상기 및 기타 목적, 특징과 장점을 더욱 명확하고 이해하기 쉽게 하기 위해 이하에서 본원 발명의 구체적인 실시형태를 서술한다.
하기의 바람직한 실시형태의 구체적인 서술을 통해 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자에 있어서 여러가지 기타 장점과 유익한 점이 명확해질 것이다. 첨부 도면은 바람직한 실시형태의 목적을 나타내는 것인 바, 본원 발명을 한정하기 위한 것은 아니다. 또한, 전체 첨부 도면에서 동일한 참조 부호는 동일한 부재를 표시한다. 첨부 도면은 하기와 같다.
도1은 기존의 2FSK 복조 회로를 나타내는 모식도이다.
도2는 본원 발명의 폐쇄 통신 시스템에 응용되는 신호 복조 장치의 일 실시예를 나타내는 모식도이다.
도3은 본원 발명의 폐쇄 통신 시스템에 응용되는 신호 복조 장치에서 아날로그 전압 비교기의 일 실시예를 나타내는 모식도이다.
도4는 입력 신호가 2ASK 변조 신호가 아날로그 전압 비교기와 샘플링 판정기를 거친 신호인 것을 나타내는 모식도이다.
도5는 입력 신호가 2FSK 변조 신호가 아날로그 전압 비교기와 샘플링 판정기를 거친 신호인 것을 나타내는 모식도이다.
도6은 입력 신호가 2PSK 변조 신호가 아날로그 전압 비교기와 샘플링 판정기를 거친 신호인 것을 나타내는 모식도이다.
도7은 본원 발명의 폐쇄 통신 시스템에 응용되는 신호 복조 장치에서 샘플링 판정기의 일 실시예를 나타내는 모식도이다.
도8은 본원 발명의 폐쇄 통신 시스템에 응용되는 신호 복조 방법의 일 실시예를 나타내는 흐름도이다.
도9는 본원 발명의 폐쇄 통신 시스템에 응용되는 신호 복조 방법에서 단계S1의 일 실시예를 나타내는 흐름도이다.
도10은 본원 발명의 폐쇄 통신 시스템에 응용되는 신호 복조 방법에서 단계S2의 일 실시예를 나타내는 흐름도이다.
이하에서 첨부 도면을 참조하여 본 발명의 예시적 실시예에 대해 구체적으로 설명하도록 한다. 첨부 도면에서는 본 발명의 예시적 실시예를 나타냈으나, 여러가지 형식으로 본 발명을 실현할 수 있으며 여기에 서술된 실시예에 한정되어서는 아니됨을 이해하여야 한다. 반대로, 이러한 실시예를 제공하는 것은 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자에게 본 발명을 더욱 확실하게 이해하게 하기 위함이고 본 발명의 범위를 완전하게 전달하기 위함이다.
도2를 참조하면, 본원 발명의 실시예는, 수신된 변조 신호를 디지털 신호로 변환시키고, 상기 디지털 신호를 출력시키는 아날로그 전압 비교기(21); 수신된 상기 디지털 신호를 샘플링하고, 샘플링 디지털 신호의 특징에 따라 상기 디지털 신호가 대표하는 값을 획득하여 신호 복조를 완성하는 샘플링 판정기(22)를 포함하는 폐쇄 통신 시스템에 응용되는 신호 복조 장치를 제공한다.
본원 발명은 간단한 회로 구조를 사용하여 폐쇄 통신 시스템의 변조 신호에 대해 복조를 진행하고, 회로 구조가 간단하며, 실현하기 쉽고, 회로 면적이 작으며, 전력이 작은 등 장점을 가지고 있고, 전력과 면적에 대해 요구가 비교적 엄격한 장면, 예컨대, 웨어러블 기기 등에 사용된다.
본원 발명의 다른 일 실시예는 아날로그 전압 비교기(21) 및 샘플링 판정기(22)를 포함하는 폐쇄 통신 시스템에 응용되는 신호 복조 장치를 제공한다.
도3을 참조하면, 상기 아날로그 전압 비교기(21)는 상기 변조 신호를 수신하는 신호 입력단(211); 비교기 임계값 전압을 수신하는 임계값 입력단(212); 상기 변조 신호와 상기 비교기 임계값 전압의 비교 결과에 따라 디지털 신호를 출력시키는 신호 출력단(213)을 포함한다.
신호 출력단(213)은 구체적으로, 상기 변조 신호의 전압이 상기 비교기 임계값 전압보다 클 때, 제1 수치 디지털 신호를 출력시키고; 그러하지 아니할 경우, 제2 수치 디지털 신호를 출력한다.
구체적으로, 상기 제1 수치는 1이고; 상기 제2 수치는 0이다.
신호 입력단(211)에 의해 수신된 변조 신호가 상기 아날로그 전압 비교기(21)를 흐를 때, 전압 비교기(21)의 비교기 임계값 전압을 하나의 적합한 값으로 설정하기만 하면 되고, 통상적인 디지털 변조 신호 2ASK, 2FSK와 2PSK는 상기 아날로그 비교기(21)를 흐른 후, 바로 상기 변조 신호와 상기 비교기 임계값 전압을 비교한 후, 수치 0과 수치 1은 모두 비교적 현저하게 상이한 특징을 가진다. 따라서, 상기 비교적 현저하게 상이한 특징에 따라 아날로그 전압 비교기(21)의 상기 신호 출력단(213)에 의해 출력되는 1 또는 0으로 이루어진 디지털 신호를 획득할 수 있다.
도4에 도시된 바와 같이, 2ASK 변조 신호는 상기 아날로그 전압 비교기(21)의 복조 단계를 거치고, 도5에 도시된 바와 같이, 2PSK 변조 신호는 전압 비교기의 복조 단계를 거치며, 도6에 도시한 바와 같이, 2PSK 변조 신호는 전압 비교기의 복조 단계를 거친다. 상기 첨부 도면에서 알 수 있다시피, 특정된 디지털 변조 신호에 있어서, 상기 아날로그 전압 비교기(21)를 흐른 후, 획득된 네모파는 모두 비교적 현저하게 상이한 특징을 가지고 있는데, 그 특징은 하기와 같다. 2ASK 신호는 전압 비교기의 복조를 거친 후 네모파의 높은 값은 수치 1을 대표하고, 네모파의 낮은 값은 수치 0을 대표하며, 2FSK 신호는 전압 비교기의 복조를 거친 후 네모파의 밀착은 수치 1을 대표하고, 네모파의 성김(sparse)은 수치 0을 대표하며, 2PSK 신호는 전압 비교기의 복조를 거친 후 코사인파는 수치 1을 대표하고, 사인파는 수치 0을 대표한다. 상기 특징에 따라 아날로그 전압 비교기(21)의 상기 신호 출력단(213)에 의해 출력되는 1 또는 0으로 이루어진 디지털 신호를 획득한다.
이상적인 복조 효과를 달성하기 위해, 상기 비교기 임계값 전압은 상기 변조 신호의 피크 전압의 절반이고 구체적인 수치는 상기 신호 복조 장치 응용 장면에 따라 조절될 수 있다.
본원 발명의 또 다른 일 실시예는 아날로그 전압 비교기(21) 및 샘플링 판정기(22)를 포함하는 폐쇄 통신 시스템에 응용되는 신호 복조 장치를 제공한다.
도7을 참조하면, 상기 샘플링 판정기(22)는 고주파 클록 샘플링 회로(221)와 특징 추출 판정 회로(222)를 포함한다.
상기 고주파 클록 샘플링 회로(221)는 고주파 클록을 이용하여 상기 디지털 신호를 샘플링하고, 샘플링 신호를 출력시킨다.
구체적으로, 상기 고주파 클록의 주파수는 상기 디지털 신호의 펄스 폭과 상기 신호 복조 장치의 응용 장면에 따라 결정된다.
이상적인 복조 효과를 달성하기 위해, 상기 고주파 클록 샘플링 회로는 고주파 클록을 이용하여 상기 디지털 신호의 어느 하나의 펄스의 하이레벨에 대해 적어도 두 개의 점을 샘플링한다.
상기 샘플링 신호는 연속되는 이진 비스 스트림이다.
상기 특징 추출 판정 회로(222)는 수신된 상기 샘플링 신호에 대해 특징 추출을 진행하고, 추출된 특징과 이미 알고 있는 디지털 변조 신호의 특징을 비교하여 상기 디지털 신호가 대표하는 값을 획득하여 신호 복조를 완성한다.
상기 추출의 특징은, 상기 샘플링 신호의 검출 펄스 폭, 주기, 상승 에지, 하강 에지 중 적어도 하나이다.
도4 내지 도6에 도시된 바와 같이, 상기 추출된 특징과 이미 알고 있는 디지털 변조 신호의 특징을 비교하여 상기 디지털 신호가 대표하는 값을 획득하여 상기 신호 복조를 완성한다.
도8을 참조하면, 본원 발명의 실시예는, 수신된 변조 신호를 디지털 신호로 변환시키는 단계S1; 수신된 상기 디지털 신호를 샘플링하고, 샘플링 디지털 신호의 특징에 따라 상기 디지털 신호가 대표하는 값을 획득하여 신호 복조를 완성하는 단계S2를 포함하는 폐쇄 통신 시스템에 응용되는 신호 복조 방법을 제공한다.
본원 발명은 간단한 회로 구조를 사용하여 폐쇄 통신 시스템의 변조 신호에 대해 복조를 진행하고, 회로 구조가 간단하며, 실현하기 쉽고, 회로 면적이 작으며, 전력이 작은 등 장점을 가지고 있고, 전력과 면적에 대해 요구가 비교적 엄격한 장면, 예컨대, 웨어러블 기기 등에 사용된다.
본원 발명의 다른 일 실시예는 단계S1과 단계S2를 포함하는 폐쇄 통신 시스템에 응용되는 신호 복조 방법을 제공한다.
도9를 참조하면, 상기 단계S1는 상기 변조 신호를 수신하는 단계S11; 비교기 임계값 전압을 수신하는 단계S12; 및 상기 변조 신호와 상기 비교기 임계값 전압의 비교 결과에 따라 디지털 신호를 출력시키는 단계S13를 포함한다.
상기 단계S13는 구체적으로, 상기 변조 신호의 전압이 상기 비교기 임계값 전압보다 클 때, 제1 수치 디지털 신호를 출력시키고; 그러하지 아니할 경우, 제2 수치 디지털 신호를 출력시키는 단계를 포함한다.
구체적으로, 상기 제1 수치는1이고; 상기 제2 수치는 0이다.
수신된 변조 신호가 상기 아날로그 전압 비교기를 흐를 때, 전압 비교기의 비교기 임계값 전압을 하나의 적합한 값으로 설정하기만 하면 되고, 통상적인 디지털 변조 신호 2ASK, 2FSK와 2PSK는 상기 아날로그 비교기를 흐른 후, 바로 상기 변조 신호와 상기 비교기 임계값 전압을 비교한 후, 수치 0과 수치 1은 모두 비교적 현저하게 상이한 특징을 가진다. 따라서, 상기 비교적 현저하게 상이한 특징에 따라 아날로그 전압 비교기(21)의 상기 신호 출력단(213)에 의해 출력되는 1 또는 0으로 이루어진 디지털 신호를 획득할 수 있다.
도4에 도시된 바와 같이, 2ASK 변조 신호는 상기 아날로그 전압 비교기(21)의 복조 단계를 거치고, 도5에 도시된 바와 같이, 2PSK 변조 신호는 전압 비교기의 복조 단계를 거치며, 도6에 도시된 바와 같이, 2PSK 변조 신호는 전압 비교기의 복조 단계를 거친다. 상기 첨부 도면에서 알 수 있다시피, 특정된 디지털 변조 신호에 있어서, 상기 아날로그 전압 비교기(21)를 흐른 후, 수치 ?0"과 수치 "1"은 모두 비교적 현저하게 상이한 특징을 가지고, 아날로그 전압 비교기(21)의 상기 신호 출력단(213)에 의해 출력되는 1 또는 0으로 이루어진 디지털 신호를 획득한다.
이상적인 복조 효과를 달성하기 위해, 상기 비교기 임계값 전압은 상기 변조 신호의 피크 전압의 절반이고, 구체적인 수치는 상기 신호 복조 장치 응용 장면에 따라 조절될 수 있다.
본원 발명의 또 다른 일 실시예는 단계S1 및 단계S2를 포함하는 폐쇄 통신 시스템에 응용되는 신호 복조 방법을 제공한다.
도10을 참조하면, 상기 단계S2는 단계S21와 단계S22를 포함한다.
단계S21에서, 고주파 클록을 이용하여 상기 디지털 신호를 샘플링한다.
구체적으로, 상기 고주파 클록의 주파수는 상기 디지털 신호의 펄스 폭과 상기 신호 복조 장치의 응용 장면에 따라 결정된다.
이상적인 복조 효과를 달성하기 위해, 상기 고주파 클록 샘플링 회로는 고주파 클록을 이용하여 상기 디지털 신호의 어느 하나의 펄스의 하이레벨에 대해 적어도 두 개의 점을 샘플링한다.
상기 샘플링 신호는 연속되는 이진 비스 스트림이다.
단계S22에서, 샘플링 신호에 대해 특징 추출을 진행하고, 추출된 특징과 이미 알고 있는 디지털 변조 신호의 특징을 비교하여 상기 디지털 신호가 대표하는 값을 획득하여 신호 복조를 완성한다.
상기 추출의 특징은, 상기 샘플링 신호의 검출 펄스 폭, 주기, 상승 에지, 하강 에지 중 적어도 하나이다.
도4 내지 도6에 도시된 바와 같이, 상기 추출된 특징과 이미 알고 있는 디지털 변조 신호의 특징을 비교하여 상기 디지털 신호가 대표하는 값을 획득하여 상기 신호 복조를 완성한다.
여기서 제공되는 산법과 표시는 임의의 특정 컴퓨터, 가상 시스템 또는 기타 기기와 고유적인 연관이 존재하지 아니한다. 각 통상적인 시스템은 여기에 기반한 시사와 함께 사용할 수 있다. 상기의 설명에 따라, 이러한 시스템을 구성하는 요구에 대한 구조는 자명한 것이다. 또한, 본원 발명은 임의의 특정 프로그래밍 언어를 겨냥하지 아니한다. 여기에서 설명하는 본원 발명의 내용은 여러가지 프로그래밍 언어를 이용하여 실현할 수 있고, 상기 특정 언어에서 사용된 설명은 본원 발명의 최적의 실시형태를 제시하기 위함을 이해하여야 한다.
여기서 제공되는 명세서에서 대량의 구체적인 내용에 대해 설명하였다. 그러나, 본원 발명의 실시예는 이러한 구체적인 내용이 없는 경우에도 실현될 수 있음을 이해할 수 있다. 일부 구현예에서는 공지된 방법, 구조와 기술에 대해 상세하게 나타내지는 아니하였는데 이는 본 명세서의 이해를 흐리지 않게 하기 위함이다.
유사하게, 본 발명을 간소화하고 각 발명에서의 하나 또는 복수개의 이해를 돕기 위해, 상기 본원 발명의 예시적인 실시예의 설명에서, 본원 발명의 각 특징은 가끔 함께 하나의 실시예, 도면 또는 이에 대한 설명으로 조를 나뉘었다. 그러나, 본 발명의 방법을 본원 발명이 보호받고자 하는 범위의 특징이 각 청구항에 명확하게 기재된 특징보다 더 많다는 의도로 해석하거나 반영하여서는 아니된다. 더 구체적으로 말하자면, 특허청구범위에서 반영한 바와 같이, 발명의 실시형태는 앞서 공개한 하나의 실시예의 모든 특징보다 적다는데 있다. 따라서, 구체적인 실시형태를 따른 특허청구범위는 이에 따라 당해 구체적인 실시형태에 명확하게 병합되며, 여기서 매 하나의 청구항 자체는 모두 본원 발명의 단독적인 실시예로 된다.
본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는, 실시예에서의 기기의 모듈을 대응되게 변화시키고 이들을 당해 실시예와 상이한 하나 또는 복수개의 기기에 설치할 수 있음을 이해할 수 있다. 실시예에서의 모듈 또는 유닛 또는 어셈블리를 하나의 모듈 또는 유닛 또는 어셈블리로 조합할 수 있고, 이 밖에 이들을 복수개의 서브 모듈 또는 서브 유닛 또는 서브 어셈블리로 나눌 수 있다. 이러한 특징 및/또는 단계 또는 유닛 중의 적어도 일부가 상호 배척하는 외에 임의의 조합을 사용하여 본 명세서(수반되는 청구항, 요약서와 첨부 도면을 포함)에서 공개된 모든 특징 및 이렇게 공개된 임의의 방법 또는 기기의 모든 단계 또는 유닛을 조합할 수 있다. 다른 명확한 진술이 있지 아니하는 한, 본 명세서(수반되는 청구항, 요약서와 첨부 도면을 포함)에서 공개된 각 특징은 동일하거나 균등하거나 비슷한 목적의 대체 특징으로 대체할 수 있다.
이 밖에, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는, 상기 일부 실시예에서는 기타 실시예에 포함된 기타 특징이 아닌 일부 특징을 포함하였으나, 다른 실시예의 특징의 조합은 본원 발명의 범위 내에 있음을 의미하고 다른 실시예를 형성하는 것을 이해할 수 있다. 예컨대, 특허청구범위에서 보호받고자 하는 실시예의 임의의 하나는 모두 임의의 조합의 방식으로 사용될 수 있다.
본원 발명의 각 부재 실시예는 모두 하드웨어로 실현될 수 있거나 하나 또는 복수개의 프로세서에서 실행되는 소프트웨어 모듈로 실현될 수 있거나, 이들의 조합으로 실현될 수 있다. 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는, 실천에서 마이크로 프로세서 또는 디지털 신호 프로세서(DSP)를 사용하여 본원 발명에 따른 실시예의 메시지 알림 장치에서의 일부 또는 전부 부품의 일부 또는 전부 기능을 실현할 수 있다. 본원 발명은 또 여기에서 설명한 방법의 일부분 또는 전부를 진행하는 기기 또는 장치 프로그램으로 실현될 수 있다(예컨대, 컴퓨터 프로그램과 컴퓨터 프로그램 제품). 본원 발명을 실현하는 이러한 프로그램은 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체에 저장될 수 있거나, 하나 또는 복수개의 신호 형태를 가질 수 있다. 이러한 신호는 인터넷 사이트에서 다운로드하여 얻을 수 있거나, 반송파 신호에서 제공될 수 있거나, 임의의 기타 형식으로 제공될 수 있다.
본 명세서에서 일컫는 "하나의 실시예”, "실시예” 또는 "하나 또는 복수개의 실시예”는 실시예에 결부하여 설명한 특정 특징, 구조 또는 특성이 본원 발명의 적어도 하나의 실시예에 포함되는 것을 의미한다. 이밖에, 여기에서 "하나의 실시예에서”라는 단어의 예는 동일한 하나의 실시예만을 가리키는 것이 아님을 유의하여야 한다.
여기에서 제공되는 명세서에서 대량의 구체적인 내용에 대해 설명하였다. 그러나, 본원 발명의 실시예는 이러한 구체적인 내용이 없는 경우에도 실현될 수 있음을 이해할 수 있다. 일부 구현예에서는 공지된 방법, 구조와 기술에 대해 상세하게 나타내지는 아니하였는데 이는 본 명세서의 이해를 흐리지 않게 하기 위함이다.
상기 실시예는 본원 발명에 대해 설명을 하기 위함일 뿐 본원 발명을 한정하지 아니하고, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 청구항의 범위를 이탈하지 않는 전제하에서 대체 실시예를 설계해 낼 수 있는 것을 유의해야 한다. 청구항에서, 괄호안에 위치한 임의의 참조 부호가 청구항에 대한 한정이 되어서는 아니된다. 단어 "포함”은 청구항에 없는 소자 또는 단계를 배제하지 아니한다. 소자 이전에 위치하는 단어 "일” 또는 "하나”는 복수개의 이러한 소자가 존재함을 배제하지 아니한다. 본원 발명은 여러개의 다른 소자를 포함하는 하드웨어 및 적당한 프로그래밍 컴퓨터에 의해 실현될 수 있다. 여러개의 장치를 열거한 유닛 청구항에서, 이러한 장치에서의 몇 개는 하나의 동일한 하드웨어로 구체적으로 구현될 수 있다. 단어 제1, 제2 및 제3 등의 사용은 어떤 순서를 나타내는 것이 아니다. 이러한 단어들은 명칭으로 해석될 수 있다.

Claims (20)

  1. 수신된 변조 신호를 디지털 신호로 변환시키고, 상기 디지털 신호를 출력시키는 아날로그 전압 비교기;
    수신된 상기 디지털 신호를 샘플링하고, 샘플링 디지털 신호의 특징에 따라 상기 디지털 신호가 대표하는 값을 획득하여 신호 복조를 완성하는 샘플링 판정기를 포함하는 것을 특징으로 하는 폐쇄 통신 시스템에 응용되는 신호 복조 장치.
  2. 제1항에 있어서, 상기 아날로그 전압 비교기는,
    상기 변조 신호를 수신하는 신호 입력단;
    비교기 임계값 전압을 수신하는 임계값 입력단;
    상기 변조 신호와 상기 비교기 임계값 전압의 비교 결과에 따라 디지털 신호를 출력시키는 신호 출력단을 포함하는 것을 특징으로 하는 폐쇄 통신 시스템에 응용되는 신호 복조 장치.
  3. 제2항에 있어서, 상기 신호 출력단은 구체적으로, 상기 변조 신호의 전압이 상기 비교기 임계값 전압보다 클 때, 제1 수치 디지털 신호를 출력시키고, 그러하지 아니할 경우, 제2 수치 디지털 신호를 출력시키는 것을 특징으로 하는 폐쇄 통신 시스템에 응용되는 신호 복조 장치.
  4. 제3항에 있어서, 상기 제1 수치는 1이고, 상기 제2 수치는 0인 것을 특징으로 하는 폐쇄 통신 시스템에 응용되는 신호 복조 장치.
  5. 제2항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 비교기 임계값 전압은 상기 변조 신호의 피크 전압의 절반인 것을 특징으로 하는 폐쇄 통신 시스템에 응용되는 신호 복조 장치.
  6. 제1항에 있어서, 상기 샘플링 판정기는,
    고주파 클록을 이용하여 상기 디지털 신호를 샘플링하고, 샘플링 신호를 출력시키는 고주파 클록 샘플링 회로;
    수신된 상기 샘플링 신호에 대해 특징 추출을 진행하고, 추출된 특징과 이미 알고 있는 디지털 변조 신호의 특징을 비교하여 상기 디지털 신호가 대표하는 값을 획득하여 신호 복조를 완성하는 특징 추출 판정 회로를 포함하는 것을 특징으로 하는 폐쇄 통신 시스템에 응용되는 신호 복조 장치.
  7. 제6항에 있어서, 상기 고주파 클록의 주파수는 상기 디지털 신호의 펄스 폭과 상기 신호 복조 장치의 응용 장면에 따라 결정되는 것을 특징으로 하는 폐쇄 통신 시스템에 응용되는 신호 복조 장치.
  8. 제7항에 있어서, 상기 고주파 클록 샘플링 회로는 고주파 클록을 이용하여 상기 디지털 신호의 어느 하나의 펄스의 하이레벨에 대해 적어도 두 개의 점을 샘플링하는 것을 특징으로 하는 폐쇄 통신 시스템에 응용되는 신호 복조 장치.
  9. 제8항에 있어서, 상기 샘플링 신호는 연속되는 이진 비스 스트림인 것을 특징으로 하는 폐쇄 통신 시스템에 응용되는 신호 복조 장치.
  10. 제6항에 있어서, 상기 추출의 특징은, 상기 샘플링 신호의 검출 펄스 폭, 주기, 상승 에지, 하강 에지 중 적어도 하나인 것을 특징으로 하는 폐쇄 통신 시스템에 응용되는 신호 복조 장치.
  11. 수신된 변조 신호를 디지털 신호로 변환시키는 단계;
    수신된 상기 디지털 신호를 샘플링하고, 샘플링 디지털 신호의 특징에 따라 상기 디지털 신호가 대표하는 값을 획득하여 신호 복조를 완성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 폐쇄 통신 시스템에 응용되는 신호 복조 방법.
  12. 제11항에 있어서, 상기 수신된 변조 신호를 디지털 신호로 변환시키는 단계는,
    상기 변조 신호를 수신하는 단계;
    비교기 임계값 전압을 수신하는 단계;
    상기 변조 신호와 상기 비교기 임계값 전압의 비교 결과에 따라 디지털 신호를 출력시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 폐쇄 통신 시스템에 응용되는 신호 복조 방법.
  13. 제12항에 있어서, 상기 변조 신호와 상기 비교기 임계값 전압의 비교 결과에 따라 디지털 신호를 출력시키는 단계는 구체적으로, 상기 변조 신호의 전압이 상기 비교기 임계값 전압보다 클 때, 제1 수치 디지털 신호를 출력시키고, 그러하지 아니할 경우, 제2 수치 디지털 신호를 출력시키는 단계인 것을 특징으로 하는 폐쇄 통신 시스템에 응용되는 신호 복조 방법.
  14. 제13항에 있어서, 상기 제1 수치는 1이고, 상기 제2 수치는 0인 것을 특징으로 하는 폐쇄 통신 시스템에 응용되는 신호 복조 방법.
  15. 제12항 내지 제14항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 비교기 임계값 전압은 상기 변조 신호의 피크 전압의 절반인 것을 특징으로 하는 폐쇄 통신 시스템에 응용되는 신호 복조 방법.
  16. 제11항에 있어서, 상기 디지털 신호를 샘플링하고, 샘플링 디지털 신호의 특징에 따라 상기 디지털 신호가 대표하는 값을 획득하여 신호 복조를 완성하는 단계는,
    고주파 클록을 이용하여 상기 디지털 신호를 샘플링하는 단계;
    샘플링 신호에 대해 특징 추출을 진행하고, 추출된 특징과 이미 알고 있는 디지털 변조 신호의 특징을 비교하여 상기 디지털 신호가 대표하는 값을 획득하여 신호 복조를 완성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 폐쇄 통신 시스템에 응용되는 신호 복조 방법.
  17. 제16항에 있어서, 상기 고주파 클록의 주파수는 상기 디지털 신호의 펄스 폭과 상기 신호 복조 장치의 응용 장면에 따라 결정되는 것을 특징으로 하는 폐쇄 통신 시스템에 응용되는 신호 복조 방법.
  18. 제17항에 있어서, 상기 고주파 클록 샘플링 회로는 고주파 클록을 이용하여 상기 디지털 신호의 어느 하나의 펄스의 하이레벨에 대해 적어도 두 개의 점을 샘플링하는 것을 특징으로 하는 폐쇄 통신 시스템에 응용되는 신호 복조 방법.
  19. 제18항에 있어서, 상기 샘플링 신호는 연속되는 이진 비스 스트림인 것을 특징으로 하는 폐쇄 통신 시스템에 응용되는 신호 복조 방법.
  20. 제16항에 있어서, 상기 추출의 특징은, 상기 샘플링 신호의 검출 펄스 폭, 주기, 상승 에지, 하강 에지 중 적어도 하나인 것을 특징으로 하는 폐쇄 통신 시스템에 응용되는 신호 복조 방법.
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