WO1996004739A1 - Procede et dispositif de decodage d'un signal electrique multivalent et ensemble de reception comportant un tel dispositif de decodage - Google Patents

Procede et dispositif de decodage d'un signal electrique multivalent et ensemble de reception comportant un tel dispositif de decodage Download PDF

Info

Publication number
WO1996004739A1
WO1996004739A1 PCT/FR1995/001020 FR9501020W WO9604739A1 WO 1996004739 A1 WO1996004739 A1 WO 1996004739A1 FR 9501020 W FR9501020 W FR 9501020W WO 9604739 A1 WO9604739 A1 WO 9604739A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
values
signal
during
value
electrical quantity
Prior art date
Application number
PCT/FR1995/001020
Other languages
English (en)
Inventor
Jacques Lewiner
Eric Carreel
Original Assignee
Jacques Lewiner
Eric Carreel
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jacques Lewiner, Eric Carreel filed Critical Jacques Lewiner
Priority to EP95926990A priority Critical patent/EP0774188B1/fr
Priority to DE69526089T priority patent/DE69526089T2/de
Priority to JP8506250A priority patent/JPH11509376A/ja
Priority to US08/776,547 priority patent/US5942994A/en
Publication of WO1996004739A1 publication Critical patent/WO1996004739A1/fr

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L7/00Arrangements for synchronising receiver with transmitter
    • H04L7/0054Detection of the synchronisation error by features other than the received signal transition
    • H04L7/0066Detection of the synchronisation error by features other than the received signal transition detection of error based on transmission code rule
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M5/00Conversion of the form of the representation of individual digits
    • H03M5/02Conversion to or from representation by pulses
    • H03M5/20Conversion to or from representation by pulses the pulses having more than three levels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/06Dc level restoring means; Bias distortion correction ; Decision circuits providing symbol by symbol detection
    • H04L25/061Dc level restoring means; Bias distortion correction ; Decision circuits providing symbol by symbol detection providing hard decisions only; arrangements for tracking or suppressing unwanted low frequency components, e.g. removal of dc offset
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L7/00Arrangements for synchronising receiver with transmitter
    • H04L7/0054Detection of the synchronisation error by features other than the received signal transition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L7/00Arrangements for synchronising receiver with transmitter
    • H04L7/04Speed or phase control by synchronisation signals
    • H04L7/10Arrangements for initial synchronisation

Abstract

Pour décoder un signal électrique multivalent pouvant prendre un nombre d'états n supérieur à deux, on effectue des mesures successives d'une grandeur électrique représentative de l'état du signal dans des périodes de palier successives (T1, T2, T3... Ti) de durée constante T au cours desquelles cette grandeur électrique reste sensiblement constante. Ces mesures sont effectuées à intervalles de temps (T) constants depuis un instant d'origine (t0) qui est déterminé en effectuant des mesures rapprochées pendant une période de synchronisation afin de repérer les périodes de palier: l'instant d'origine est alors fixé à la moitié d'une de ces périodes de palier.

Description

PROCEDE ET DISPOSITIF DE DECODAGE D'UN SIGNAL ELECTRIQUE MULTIVALENT ET ENSEMBLE DE RECEPTION COMPORTANT UN TEL DISPOSITIF DE DECODAGE.
La présente invention est relative aux procédés et aux dispositifs de décodage d'un signal électrique multiva¬ lent, et aux ensembles récepteurs comportant de tels dispositifs de décodage.
Plus particulièrement, l'invention concerne un procédé de décodage d'un signal électrique multivalent pouvant prendre un nombre d'états n supérieur à 2, ce signal présentant une grandeur électrique caractéristique qui varie au cours du temps pour prendre successivement des valeurs représentatives chacune d'un des n états du signal électri- que, la grandeur électrique caractéristique conservant sensiblement ces valeurs successives pendant des périodes de palier qui ont chacune une durée prédéterminée T constante, ce procédé comportant les étapes suivantes : a) mesurer une valeur de la grandeur électrique caractéristique du signal pendant chaque période de palier, b) et identifier l'état représenté par chaque valeur mesurée.
Dans un tel procédé, le choix de l'instant où est effectuée chaque mesure est délicat. En effet, une mesure effectuée trop au début ou trop à la fin d'un palier peut être faussée par le fait que la grandeur électrique caractéristique ne reste pas parfaitement constante sur tout le palier. Dans ce cas, l'identification de l'état repré¬ senté par la valeur mesurée peut elle-même être faussée. La présente invention a notamment pour but de pallier ces inconvénients.
A cet effet, selon l'invention, un procédé du genre en question est essentiellement caractérisé en ce que les mesures de la grandeur électrique caractéristique sont effectuées à des instants séparés d'un instant d'origine par un nombre entier de fois la durée T, l'instant d'origine étant déterminé en effectuant des mesures rapprochées de ladite grandeur électrique caractéristique pendant une période prédéterminée dite de synchronisation, à des instants séparés les uns des autres par une durée T/m, ou m est un nombre entier au moins égal à 3, ces mesures rappro¬ chées étant utilisées pour repérer les périodes de palier de la grandeur électrique caractéristique, l'instant d'origine étant fixé sensiblement à la moitié d'une de ces périodes de palier. De plus, au contraire du décodage d'un signal bivalent où il est facile de discriminer un niveau haut et un niveau bas du signal, l'identification de l'état repré¬ senté par chaque valeur mesurée peut être perturbée relati¬ vement facilement par des variations de ladite grandeur électrique caractéristique qui peuvent être dues notamment aux variations de température des circuits électroniques qui traitent le signal et au vieillissement de ces circuits.
En outre, lorsque le procédé de décodage s'applique à un signal électrique qui résulte de la démodulation d'un signal radioélectrique précédemment capté, par exemple lorsque ce signal radioélectrique est modulé en fréquence, en amplitude ou en phase, les variations perturbatrices de la grandeur électrique caractéristique peuvent également être dues à la plus ou moins bonne qualité de réception du signal radioélectrique.
Afin de permettre une adaptation aux variations perturbatrices de la grandeur électrique caractéristique du signal électrique multivalent, selon une forme de réalisa¬ tion avantageuse de l'invention, l'étape b) susmentionnée est réalisée en comparant la valeur mesurée à n-1 seuils Sl r S2... S.,.! qui délimitent n plages de valeurs correspondant chacune à un état du signal électrique, ces seuils étant fixés préalablement au moins en fonction d'une valeur minimale Uα et une valeur maximale U„ de la grandeur électri- que caractéristique (U), mesurées pendant une période prédéterminée dite d'adaptation. Dans d'autres modes de réalisation préférés du procédé de l'invention, on a recours en outre à l'une et/ou à l'autre des dispositions suivantes :
- on détermine les différents seuils Sl f S2... Sn,x non seulement en fonction des valeurs mesurées U U2... Un, mais également en fonction de valeurs théoriques U10, U20... Un0 que devrait prendre la grandeur électrique caractéristi¬ que (U) pour les différents états du signal ;
- les différents seuils valent :
(II) Sk = Ux + (Uk0 - UiO) Un - i uno - Ux0
+
Figure imgf000005_0001
où k est un nombre entier compris entre 1 et n-1, Ux0 étant la plus petite des valeurs théoriques susmentionnées, Uπ0 étant la plus grande des valeurs théoriques susmentionnées, et Uk0 et Uk 0 étant respectivement les k ièmes et (k+1) iè es de ces valeurs théoriques par ordre croissant ;
- pendant la période d'adaptation, on mesure des valeurs Ux, U2... Un de la grandeur électrique caractéristi- que (U) qui correspondent respectivement aux n états du signal, les différents seuils valant alors
Sk - Uk + Ute
où k est un nombre entier compris entre 1 et n-1, Uk et Uktl étant respectivement les k ièmes et (k+1) ièmes desdites valeurs mesurées, par ordre croissant ; - les différents seuils valent :
(I) Sk = Ux + (k - 0,5) . Ur - U, n - 1
où k est un nombre entier compris entre 1 et n - 1 - les n - 1 seuils Sl r S2... Sn . x sont mis à jour régulièrement pendant le décodage du signal, en déterminant au moins les valeurs minimales U1 et maximale Un de la grandeur électrique caractéristique pendant des périodes d'adaptation successives ;
- lors du calcul des seuils Sx, S2... Sn.1# on compare les valeurs minimale Ux et maximale Un, déterminées pendant la période d'adaptation, respectivement à une première et à une deuxième plages de valeurs prédéterminées, la valeur minimale étant rejetée si elle n'est pas située à l'inté¬ rieur de la première plage de valeurs et la valeur maximale étant rejetée si elle n'est pas située à l'intérieur de la deuxième plage de valeurs ;
- les n - 1 seuils comportent un seuil minimum Sx et un seuil maximum Sn . l t et pendant l'étape b), chaque valeur mesurée de la grandeur électrique caractéristique du signal est comparée d'une part à une valeur Sj - Δ et d'autre part à une valeur Sn _ x + Δ, Δ étant une valeur prédéterminée, la valeur mesurée n'étant pas prise en compte si elle est inférieure à S1 - Δ ou supérieure à Sn . j + Δ ;
- la valeur Δ représente une fraction constante de la différence entre le seuil maximum Sn . x et le seuil minimum Sx ;
- m est un entier au moins égal à 7 ; - le signal électrique résulte de la démodulation d'un signal radioélectrique qui peut être modulé en fréquen¬ ce, en amplitude ou en phase.
L'invention a également pour objet un dispositif de décodage d'un signal électrique multivalent pouvant prendre un nombre d'états n supérieur à 2, ce signal présentant une grandeur électrique caractéristique qui varie au cours du temps pour prendre successivement des valeurs représenta¬ tives chacune d'un des n états du signal électrique, la grandeur électrique caractéristique conservant sensiblement ces valeurs successives pendant des périodes de palier qui ont chacune une durée prédéterminée T constante, ce disposi- tif comportant des moyens de décodage pour : a) mesurer une valeur de la grandeur électrique caractéristique du signal pendant chaque période de palier, b) et identifier l'état représenté par chaque valeur mesurée, caractérisé en ce que les moyens de décodage effectuent les mesures de la grandeur électrique à des instants séparés d'un instant d'origine par un nombre entier de fois la durée T, lesdits moyens de décodage étant prévus pour déterminer l'instant d'origine en effectuant des mesures rapprochées de ladite grandeur électrique caractéristique pendant une période prédéterminée dite de synchronisation, à des instants séparés les uns des autres par une durée T/m où m est un nombre entier au moins égal à 4, les moyens de décodage étant également conçus pour utiliser ces mesures rapprochées afin de repérer les périodes de palier de la grandeur électrique caractéristique et les moyens de décodage étant enfin conçus pour fixer l'instant d'origine sensiblement à la moitié d'une de ces périodes de palier. Dans des modes de réalisation préférés du dispositif de décodage selon l'invention, on a recours en outre à l'une et/ou à l'autre des dispositions suivantes :
- les moyens de décodage sont prévus pour identifier 1'état représenté par chaque valeur mesurée en comparant cette valeur mesurée à n - 1 seuils S^ S2... S,,.! qui délimitent n plages de valeurs correspondant chacune à un état du signal électrique, les moyens de décodage étant également prévus pour fixer préalablement ces seuils au moins en fonction d'une valeur minimale U: et d'une valeur maximale Un de la grandeur électrique caractéristique mesurées pendant une période prédéterminée dite d'adap¬ tation ;
- les moyens de décodage sont prévus pour mesurer, pendant la période d'adaptation, des valeurs Jl t U2... Un de la grandeur électrique caractéristique qui correspondent respectivement aux n états du signal et pour calculer les différents seuils par la formule suivante :
. + U *.-ι
où k est un nombre entier compris entre 1 et n-1, et le dispositif comportant en outre une mémoire rémanente dans laquelle sont stockées lesdites différentes valeurs U U2... Un mesurées pendant la période d'adaptation.
L'invention a également pour objet un ensemble récepteur comportant une antenne pour recevoir un signal radioélectrique modulé en fréquence, des moyens pour générer un signal électrique démodulé à partir du signal radioélec- trique modulé en fréquence capté par l'antenne, et un dispositif de décodage tel que défini ci-dessus pour décoder le signal électrique démodulé.
D'autres caractéristiques et avantages de l'inven¬ tion apparaîtront au cours de la description détaillée suivante d'une de ses formes de réalisation, donnée à titre d'exemple non limitatif, en regard des dessins joints. Sur les dessins :
- la figure 1 est une vue d'un ensemble récepteur de radio essagerie pouvant recevoir et décoder des signaux multivalents conformément à la présente invention,
- la figure 2 est un schéma fonctionnel partiel de l'ensemble récepteur de la figure 1, et
- la figure 3 représente un exemple d'évolution du signal électrique résultant de la démodulation du signal radioélectrique capté par l'ensemble récepteur de la figure 1.
La présente invention s'applique particulièrement, mais de façon non limitative, à un boîtier portatif 1 de radiomessagerie, représenté sur la figure 1. Ce boîtier 1 peut recevoir des messages par voie hertzienne, et il présente un écran 2 pour afficher ces messages et un clavier 3 permettant notamment de faire défiler ces messages, de les effacer, etc.
Comme représenté schématiquement sur la figure 2, le boîtier 1 contient notamment un récepteur 5 et une unité centrale 6 qui peut être constituée par un microprocesseur
doté d'une horloge.
Le récepteur 5 comporte un amplificateur 7 et un démodulateur 8, l'amplificateur 7 présentant une entrée reliée à une antenne 4 et une sortie reliée à une entrée du démodulateur 8, ce démodulateur 8 présentant lui-même une sortie reliée à une entrée analogique de l'unité centrale 6.
Le boîtier récepteur 1 est spécialement conçu pour recevoir un signal radioélectrique modulé ultivalent pouvant prendre un nombre d'états n supérieur à 2 et dans le cas présent égal à 4.
De plus, l'invention s'applique plus spécifiquement, mais de façon non limitative au cas où le signal radioélec¬ trique est modulé en fréquence.
L'invention s'applique encore plus spécifiquement, mais également de façon non limitative, au cas où le signal radioélectrique est émis selon la norme européenne ERMES (Directives CEE 85/374 et 92/59).
Le signal radioélectrique est reçu par l'antenne 4, amplifié par l'amplificateur 7, et démodulé par le démodula- teur 8, qui génère un signal démodulé d.
Comme représenté sur la figure 3, le signal démodulé d en sortie du démodulateur 8 présente une tension U qui varie au cours du temps en prenant successivement des valeurs représentatives chacune d'un des quatre états de signal radioélectrique, la tension U conservant sensiblement ces valeurs successives pendant des périodes dites de palier Tl t T2, T3... Tj ayant chacune une durée prédéterminée T constante.
Le signal démodulé d généré à la sortie du démodula- teur 8 est traité au sein de l'unité centrale 6 par un décodeur 9 constitué généralement par un programme chargé dans l'unité centrale 6.
A chaque mise en service du boîtier 1, le décodeur
9 commence par se synchroniser sur le signal démodulé d en effectuant un grand nombre de mesure de la tension U à des instants très proches les uns des autres, et ce pendant une période dite de synchronisation T0.
Au cours de cette période de synchronisation, les mesures de la tension U sont effectuées à des instants qui sont séparés les un des autres par une durée T/m, où m est un entier au moins égal à 3, ou de préférence au moins égal à 7.
Grâce à ces mesures rapprochées les unes des autres, le décodeur 9 détermine les différentes périodes de palier contenues à l'intérieur de la période de synchronisation T0, et il fixe un instant d'origine t0 sensiblement à la moitié d'une de ces périodes de palier.
Après la période de synchronisation T0, le décodeur
9 effectue une seule mesure de la tension U pour chaque période de palier Tlr T2, T3... Ti t à des instants t1# t2 t3... ti qui sont séparés chacun de l'instant d'origine t0 par un nombre entier de fois la durée prédéterminée T.
Eventuellement, le décodeur 9 peut à nouveau se synchroniser sur le signal démodulé d au bout d'un certain temps de fonctionnement, selon le processus décrit ci- dessus.
Par ailleurs, pour identifier l'état du signal qui correspond à chaque valeur mesurée de la tension U aux instants Tl f T2, T3... TA, le décodeur 9 compare chaque valeur mesurée de la tension U à trois seuils Sl t S2, S3, qui délimitent quatre plages de valeurs correspondant chacune à un état du signal électrique :
Figure imgf000011_0001
De préférence, les trois seuils S:, S2, S3 sont fixés préalablement en déterminant une valeur minimale Ux et une valeur maximale U4 de la tension U pendant une période dite d'adaptation, les différents seuils valant alors :
(I) Sk = Ux + (k - 0,5) . υλ - U,
3 où k est un nombre entier compris entre 1 et 3.
Lorsque les écarts entre les différentes valeurs Ux, 2» U3, U4 ne sont pas égaux, en particulier lorsque le démodulateur 8 n'est pas linéaire, on peut calculer les différents seuils Sl t S2, S3 non plus avec la formule (I) ci- dessus, mais en fonction de valeurs théoriques U^, U20, U30, U40 que devrait prendre la tension U pour les différents états du signal, ces valeurs théoriques étant stockées dans une mémoire rémanente, par exemple une mémoire de type EEPROM du décodeur 9.
La valeur des différents seuils est alors
(II) Ux + (Uk0 - Ux0) . U, - u.
U40 - Ut0
Figure imgf000011_0002
où k est un nombre entier compris entre 1 et 3.
Il est également possible de mesurer les valeurs U1 , U2, U3, U4 de la tension U pendant la période d'adaptation et de calculer ensuite les différents seuils par la formule :
U- + Ufc»l où k est un nombre entier compris entre 1 et 3.
Dans ce cas, de préférence, les valeurs mesurées U U2, U3, U4 pendant la période d'adaptation sont ensuite sto kées dans une mémoire rémanente du décodeur 9. Lors de la mise en service du boîtier 1, la pério d'adaptation peut être confondue avec la période de synchr nisation T0, ou bien cette période d'adaptation peut êt postérieure à la période de synchronisation T0. De préfére ce, les seuils Sl f S2, S3, sont mis à jour régulièreme pendant le décodage du signal d, en déterminant les valeu minimale et maximale Ur et U4 de la tension pendant d périodes d'adaptation successives, ces périodes d'adaptati pouvant revenir à intervalles de temps réguliers, ou bi l'adaptation étant permanente, et la période d'adaptati correspondant alors par exemple aux p dernières mesures la tension U, où p est un nombre entier.
Par ailleurs, lors du calcul des seuils Sl r S2, S il est possible de comparer les valeurs Ux et U4 respect vement à une première et à une deuxième plages de valeu prédéterminées, la valeur Ux n'étant pas prise en compte elle n'est pas située à l'intérieur de la première plage valeur, et la valeur U4 n'étant pas prise en compte si el n'est pas située à l'intérieur de la deuxième plage valeur. Eventuellement pendant le décodage, les valeu mesurées de la tension U qui sont inférieures à une vale Sx - Δ ou supérieur à une valeur S3 + Δ, Δ étant une tensi prédéterminée, sont éliminées comme étant des parasites.
La tension Δ peut éventuellement représenter u fraction constante de la différence entre le seuil maximu S3 et le seuil minimum S:, par exemple Δ = (S3 - Sx)/2 comm représenté sur la figure 3.
Comme il va de soi, et comme il résulte d'ailleur déjà de ce qui précède, l'invention ne se limite nullemen à ceux de ses modes d'application et de réalisation qui on été plus spécialement envisagés ; elle en embrasse, a contraire, toutes les variantes.

Claims

11 REVENDICATIONS
1. Procédé de décodage d'un signal électrique (d) multivalent pouvant prendre un nombre d'états n supérieur à 2, ce signal présentant une grandeur électrique caracté¬ ristique (U) qui varie au cours du temps pour prendre successivement des valeurs représentatives chacune d'un des n états du signal électrique (d), la grandeur électri¬ que caractéristique conservant sensiblement ces valeurs successives pendant des périodes de palier (Tx, T2, T3... Ti) qui ont chacune une durée prédéterminée T constante, ce procédé comportant les étapes suivantes : a) mesurer une valeur de la grandeur électrique caractéristique du signal pendant chaque période de palier (Tlf T2, T3... Tt), b) et identifier l'état représenté par chaque valeur mesurée, caractérisé en ce que les mesures de la grandeur électri¬ que caractéristique (U) sont effectuées à des instants (t1# t2... ti ) séparés d'un instant d'origine (t0) par un nombre entier de fois la durée T, l'instant d'origine (t0) étant déterminé en effectuant des mesures rapprochées de ladite grandeur électrique caractéristique pendant une période prédéterminée dite de synchronisation, à des instants séparés les uns des autres par une durée T/m, ou m est un nombre entier au moins égal à 3, ces mesures rapprochées étant utilisées pour repérer les périodes de palier de la grandeur électrique caractéristique (U), l'instant d'origine (t0) étant fixé sensiblement à la moitié d'une de ces périodes de palier.
2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel l'étape b) susmentionnée est réalisée en comparant la valeur mesurée à n-1 seuils S1# S2... S-,^ qui délimitent n plages de valeurs correspondant chacune à un état du signal électrique, ces seuils étant fixés préalablement au moins en fonction d'une valeur minimale U: et d'une valeur maximale Un de la grandeur électrique caractéristique (U) mesurées pendant une période prédéterminée dite d'adapta¬ tion.
3. Procédé selon la revendication 2, dans lequel on détermine les différents seuils Sl t S2... S,,.! non seule¬ ment en fonction des valeurs mesurées Uλ, U2... Un, mais également en fonction de valeurs théoriques Ux0, U20... Un0 que devrait prendre la grandeur électrique caractéristique (U) pour les différents états du signal.
4. Procédé selon la revendication 3, dans lequel les différents seuils valent :
(II) Sk = Uj + (Uk0 - Ux0) . Ur - U,
Un0 - U,0 + 1 (Uktl0 - Uk0) . H, - U,
2 Un0 - Ux0
où k est un nombre entier compris entre 1 et n-1, U20 étant la plus petite des valeurs théoriques susmention¬ nées, Un0 étant la plus grande des valeurs théoriques susmentionnées, et Uk0 et UkU0 étant respectivement les k ièmes et (k+1) ièmes de ces valeurs théoriques par ordre croissant.
5. Procédé selon la revendication 2, dans lequel pendant la période d'adaptation, on mesure des valeurs Ul f U2... Un de la grandeur électrique caractéristique (U) qui correspondent respectivement aux n états du signal, les différents seuils valant alors
U- + U *•!
où k est un nombre entier compris entre 1 et n-1, Uk et
Uktl étant respectivement les k ièmes et (k+1) ièmes desdi¬ tes valeurs mesurées, par ordre croissant.
6. Procédé selon la revendication 2, dans lequel les différents seuils valent :
Figure imgf000015_0001
où k est un nombre entier compris entre 1 et n - 1.
7. Procédé selon l'une quelconque des revendica¬ tions 2 à 6 dans lequel les n-1 seuils S^ S2... Sn . r sont mis à jour régulièrement pendant le décodage du signal
(d), en déterminant au moins les valeurs minimale U1 et maximale Un de la grandeur électrique caractéristique pendant des périodes d'adaptation successives.
8. Procédé selon l'une quelconque des revendica¬ tions 2 à 7, dans lequel, lors du calcul des seuils S^ S2... S.,.!, on compare les valeurs minimale Uα et maximale Un déterminées pendant la période d'adaptation, respecti¬ vement à une première et à une deuxième plages de valeurs prédéterminées, la valeur minimale étant rejetée si elle n'est pas située à l'intérieur de la première plage de valeurs et la valeur maximale étant rejetée si elle n'est pas située à l'intérieur de la deuxième plage de valeurs.
9. Procédé selon l'une quelconque des revendica¬ tions 2 à 8, dans lequel les n - 1 seuils comportent un seuil minimum Sx et un seuil maximum Sn . l r et dans lequel, pendant l'étape b), chaque valeur mesurée de la grandeur électrique caractéristique du signal est comparée d'une part à une valeur Sx - Δ et d'autre part à une valeur Sn . x + Δ, Δ étant une valeur prédéterminée, la valeur mesurée n'étant pas prise en compte si elle est inférieure à S: - Δ ou supérieure à Sn . x + Δ.
10. Procédé selon la revendication 9, dans lequel la valeur Δ représente une fraction constante de la diffé¬ rence entre le seuil maximum Sn . x et le seuil minimum Sx .
11. Procédé selon l'une quelconque des revendica¬ tions précédentes, dans lequel m est un entier au moins égal à 7.
12. Procédé selon l'une quelconque des revendica¬ tions précédentes, dans lequel le signal électrique (d) résulte de la démodulation d'un signal radioélectrique modulé.
13. Dispositif de décodage d'un signal électrique (d) multivalent pouvant prendre un nombre d'états n supé- rieur à 2, ce signal présentant une grandeur électrique caractéristique (U) qui varie au cours du temps pour prendre successivement des valeurs représentatives chacune d'un des n états du signal électrique (d) , la grandeur électrique caractéristique conservant sensiblement ces valeurs successives pendant des périodes de palier (Tx, T2, T3... Tt) qui ont chacune une durée prédéterminée T cons¬ tante, ce dispositif comportant des moyens de décodage (9) pour : a) mesurer une valeur de la grandeur électrique caractéristique du signal pendant chaque période de palier
Figure imgf000016_0001
b) et identifier l'état représenté par chaque valeur mesurée, caractérisé en ce que les moyens de décodage (9) effec- tuent les mesures de la grandeur électrique à des instants (tlf t2... tj) séparés d'un instant d'origine (t0) par un nombre entier de fois la durée T, lesdits moyens de déco¬ dage (9) étant prévus pour déterminer l'instant d'origine (t0) en effectuant des mesures rapprochées de ladite grandeur électrique caractéristique pendant une période prédéterminée dite de synchronisation, à des instants séparés les uns des autres par une durée T/m où m est un nombre entier au moins égal à 3, les moyens de décodage étant également conçus pour utiliser ces mesures rappro- chées afin de repérer les périodes de palier de la gran¬ deur électrique caractéristique (U) et les moyens de décodage (9) étant enfin conçus pour fixer l'instant d'origine (t0) sensiblement à la moitié d'une de ces périodes de palier.
14. Dispositif selon la revendication 13, dans lequel les moyens de décodage (9) sont prévus pour iden- tifier l'état représenté par chaque valeur mesurée en comparant cette valeur mesurée à n - 1 seuils Sl f S2... Sn.x qui délimitent n plages de valeurs correspondant chacune à un état du signal électrique, les moyens de décodage étant également prévus pour fixer préalablement ces seuils au moins en fonction d'une valeur minimale Ux et d'une valeur maximale Un de la grandeur électrique caractéristique (U) mesurées pendant une période prédéterminée dite d'adapta¬ tion.
15. Dispositif selon la revendication 14, dans lequel les moyens de décodage sont prévus pour mesurer, pendant la période d'adaptation, des valeurs Ulf U2... Un de la grandeur électrique caractéristique qui correspon¬ dent respectivement aux n états du signal et pour calculer les différents seuils par la formule suivante :
sk = a, + υM
2
k étant un nombre entier compris entre 1 et n-1, et le dispositif comportant en outre une mémoire rémanente dans laquelle sont stockées lesdites différentes valeurs \Jl r U2... Un mesurées pendant la période d'adaptation.
16. Ensemble récepteur (1) comportant une antenne
(4) pour recevoir un signal radioélectrique modulé en fréquence, des moyens (7, 8) pour générer un signal élec¬ trique démodulé (d) à partir du signal radioélectrique modulé en fréquence capté par l'antenne (4), et un dispo- sitif selon l'une quelconque des revendications 13 à 15, pour décoder le signal électrique démodulé (d).
PCT/FR1995/001020 1994-08-01 1995-07-28 Procede et dispositif de decodage d'un signal electrique multivalent et ensemble de reception comportant un tel dispositif de decodage WO1996004739A1 (fr)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP95926990A EP0774188B1 (fr) 1994-08-01 1995-07-28 Procede et dispositif de decodage d'un signal electrique multivalent et ensemble de reception comportant un tel dispositif de decodage
DE69526089T DE69526089T2 (de) 1994-08-01 1995-07-28 Verfahren und vorichtung zum dekodieren eines multivalenten elektrischen signals und empfangsgerät mit einer dekodiervorrichtung
JP8506250A JPH11509376A (ja) 1994-08-01 1995-07-28 多値電気信号を復号する方法と装置、およびそのような復号装置を含む受信機
US08/776,547 US5942994A (en) 1994-08-01 1995-07-28 Method and device for decoding a multivalent electrical signal and receiver comprising such a decoding device

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR94/09521 1994-08-01
FR9409521A FR2723276B1 (fr) 1994-08-01 1994-08-01 Procede et dispositif de decodage d'un signal electrique multivalent et ensemble de reception comportant un tel disposiif de decodage

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO1996004739A1 true WO1996004739A1 (fr) 1996-02-15

Family

ID=9465956

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/FR1995/001020 WO1996004739A1 (fr) 1994-08-01 1995-07-28 Procede et dispositif de decodage d'un signal electrique multivalent et ensemble de reception comportant un tel dispositif de decodage

Country Status (6)

Country Link
US (1) US5942994A (fr)
JP (1) JPH11509376A (fr)
CA (1) CA2195749A1 (fr)
DE (1) DE69526089T2 (fr)
FR (1) FR2723276B1 (fr)
WO (1) WO1996004739A1 (fr)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6396329B1 (en) 1999-10-19 2002-05-28 Rambus, Inc Method and apparatus for receiving high speed signals with low latency
US7124221B1 (en) 1999-10-19 2006-10-17 Rambus Inc. Low latency multi-level communication interface
US7012936B2 (en) 2000-10-05 2006-03-14 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Initializing method and data transmitter
US8861667B1 (en) 2002-07-12 2014-10-14 Rambus Inc. Clock data recovery circuit with equalizer clock calibration

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3991379A (en) * 1975-06-03 1976-11-09 United Technologies Corporation Logic level decoding circuit
US4163209A (en) * 1977-09-28 1979-07-31 Harris Corporation Technique for controlling memoryful non-linearities
WO1990016133A1 (fr) * 1989-06-20 1990-12-27 Motorola, Inc. Limiteur de donnees a couplage direct et autosyntonisation d'un recepteur de recherche de personne du type a economie de batterie
GB2276475A (en) * 1993-03-23 1994-09-28 Motorola Inc Generating threshold levels in a radio communication device for receiving four-level signals

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5204879A (en) * 1991-01-31 1993-04-20 Motorola, Inc. High speed data detection and clock recovery in a received multi-level data signal
US5684833A (en) * 1994-04-21 1997-11-04 Aichidenshi Kabushiki Kaisha Mutual conversion method of binary data and multilevel signal, its communication method, and its receiving device
US5670951A (en) * 1995-07-17 1997-09-23 Motorola, Inc. Radio communication device and method for generating threshold levels in a radio communication device for receiving four-level signals

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3991379A (en) * 1975-06-03 1976-11-09 United Technologies Corporation Logic level decoding circuit
US4163209A (en) * 1977-09-28 1979-07-31 Harris Corporation Technique for controlling memoryful non-linearities
WO1990016133A1 (fr) * 1989-06-20 1990-12-27 Motorola, Inc. Limiteur de donnees a couplage direct et autosyntonisation d'un recepteur de recherche de personne du type a economie de batterie
GB2276475A (en) * 1993-03-23 1994-09-28 Motorola Inc Generating threshold levels in a radio communication device for receiving four-level signals

Also Published As

Publication number Publication date
JPH11509376A (ja) 1999-08-17
FR2723276B1 (fr) 1996-10-04
CA2195749A1 (fr) 1996-02-15
FR2723276A1 (fr) 1996-02-02
DE69526089T2 (de) 2002-11-14
DE69526089D1 (de) 2002-05-02
US5942994A (en) 1999-08-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7839725B2 (en) Quadrature detection method, quadrature detection device and radio wave timepiece
EP0187081A1 (fr) Procédé et chaîne de traitement du signal analogique de sortie d'un capteur
FR2557410A1 (fr) Circuit de traitement de signaux
WO1996004739A1 (fr) Procede et dispositif de decodage d'un signal electrique multivalent et ensemble de reception comportant un tel dispositif de decodage
FR2615677A1 (fr) Circuit de boucle de verrouillage de phase numerique
FR2731125A1 (fr) Circuit de traitement d'un signal asynchrone presentant periodiquement des salves de synchronisation
EP0774188A1 (fr) Procede et dispositif de decodage d'un signal electrique multivalent et ensemble de reception comportant un tel dispositif de decodage
EP0023852A1 (fr) Procédé et dispositif pour la mise en phase d'une horloge locale
EP0355919B1 (fr) Dispositif de sychronisation sur des paquets de données numériques et lecteur le comprenant
EP2751583B1 (fr) Dispositif de mesure d'une durée d'un niveau d'un signal électrique
EP0178209A1 (fr) Détecteur de niveau de signal analogique
EP0781071A1 (fr) Procédé de commande d'un buzzer
EP0589749B1 (fr) Circuit de codage analogique-numérique à compensation automatique du décalage du zéro
EP0094040A2 (fr) Système de transmission synchrone de données à l'aide d'une porteuse modulée d'amplitude d'enveloppe constante
FR2519209A1 (fr) Filtre a boucle numerique
EP0125624B1 (fr) Dispositif de transmission électromagnétique d'un événement en milieu perturbé
JPH08146160A (ja) 時間測定装置
EP0045260B1 (fr) Démodulateur de signaux modulés suivant une modulation de phase continue et système de transmission comportant un tel démodulateur
US7472025B2 (en) Energy detection apparatus and method thereof
EP0883261B1 (fr) Circuit de détection d'erreur de réception dans une transmission asynchrone
FR3033411A1 (fr)
EP0201946B1 (fr) Dispositif pour mesurer la vitesse de défilement d'une surface
EP0055636B1 (fr) Récepteur d'écartométrie pour radar secondaire
FR2874259A1 (fr) Circuit electronique equipe pour evaluer sa temperature, procede d'evaluation de temperature, et applications
FR3002643A1 (fr) Procede de recherche de variation electrique d'un capteur capacitif de vehicule automobile

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 95194812.1

Country of ref document: CN

AK Designated states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): CA CN JP US

AL Designated countries for regional patents

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AT BE CH DE DK ES FR GB GR IE IT LU MC NL PT SE

DFPE Request for preliminary examination filed prior to expiration of 19th month from priority date (pct application filed before 20040101)
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2195749

Country of ref document: CA

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 1996 506250

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 1995926990

Country of ref document: EP

WWP Wipo information: published in national office

Ref document number: 1995926990

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 08776547

Country of ref document: US

WWG Wipo information: grant in national office

Ref document number: 1995926990

Country of ref document: EP