BE1012885A3 - Appareil de selection de canal muni d'une fonction de prereglage automatique. - Google Patents

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BE1012885A3 BE9900151A BE9900151A BE1012885A3 BE 1012885 A3 BE1012885 A3 BE 1012885A3 BE 9900151 A BE9900151 A BE 9900151A BE 9900151 A BE9900151 A BE 9900151A BE 1012885 A3 BE1012885 A3 BE 1012885A3
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mhz
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broadcast
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Kazuhiko Yamamoto
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Funai Electric Co
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Abstract

Cet appareil de sélection de canal comporte un micro-ordinateur 14. Si une instruction de préréglage automatique est donnée, le micro-ordinateur 14 fixe une valeur initiale d'une fréquence fO dans un registre de verrouillage 16, réglé fO pour rechercher une station de diffusion située dans la partie la plus basse d'une bande de réception et une station de diffusion voisine de celle-ci, préétablit chaque donnée de canal dans une mémoire 14a. Le micro-ordinateur 14 détermine un intervalle de fréquence entre des stations de diffusion successives, sur la base de la fréquence des deux stations de diffusion. Une troisième station et la suivante peuvent être recherchées en réglant, pour chaque intervalle de fréquence déterminé, fO dans le registre 16, au moyen du micro-ordinateur 14.

Description


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  APPAREIL DE SELECTION DE CANAL MUNI D'UNE FONCTION
DE PREREGLAGE AUTOMATIQUE 
ARRIÈRE-PLAN DE L'INVENTION
Domaine de l'invention
Cette invention concerne des appareils de sélection de canal, et plus particulièrement un appareil de sélection de canal pour réaliser une recherche automatique, par exemple, d'une bande de réception à partir d'une de ses extrémités jusqu'à son autre extrémité, de manière à effectuer un préréglage automatique. 



   Description de la technique antérieure
Dans de nombreux appareils conventionnels de sélection de canal de ce type, le préréglage automatique est généralement réalisé conformément à un plan de canal prédéterminé. 



   Par exemple, de nombreux pays ont adopté le système PAL. Afin que l'appareil soit adapté pour effectuer le préréglage dans tous les pays, des plans de canal doivent être préalablement mémorisés, pour chaque pays, dans une mémoire non volatile. Ceci, 

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 cependant, soulève un problème en ce sens que la mémoire nécessite une capacité accrue et, de ce fait, il en résulte un coût de montage plus élevé des appareils. 



   En outre, dans le cas où un préréglage automatique est effectué par un synthétiseur de tension indépendamment d'un plan de canal, un autre problème est que le synthétiseur met trop de temps pour effectuer un préréglage. 



   Il doit être noté que le présent inventeur a développé précédemment un appareil de sélection de canal qui est capable d'effectuer un préréglage automatique en un temps court sans la nécessité d'utiliser un plan de canal quelconque. Cette technologie a été proposée dans la Demande de Modèle d'Utilité Japonais NO H9-10 353 (modèle d'utilité japonais enregistré le 13 mai 1998 sous le No 3 050 697). Cette technique antérieure, cependant, n'est rien de plus que la simple utilisation d'un intervalle habituellement de 6 MHz ou plus entre des stations de diffusion pour effectuer une recherche par saut de cet intervalle de 6 MHz. Ainsi, le temps de recherche n'a pas encore été réduit de manière satisfaisante. 



   RÉSUMÉ DE L'INVENTION
Par conséquent, le but principal de la présente invention est de fournir un nouvel appareil de sélection de canal. 



   Un autre but de la présente invention est de fournir un appareil de sélection de canal qui peut 

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 effectuer un préréglage dans un temps bref même si aucun plan de canal n'est utilisé. 
 EMI3.1 
 



  La présente invention est un appareil de sélection 1 de canal pouvant effectuer un préréglage automatique en recherchant automatiquement une bande de réception à partir d'une de ses extrémités jusqu'à son autre extrémité, ledit appareil de sélection de canal comprenant un moyen de détection pour détecter les stations de diffusion, un moyen de détermination pour déterminer un intervalle de fréquence entre des stations de diffusion successives sur la base de deux stations de diffusion, et un moyen de préréglage pour effectuer un préréglage automatique en utilisant ledit intervalle de fréquence. 



   Si une instruction de préréglage automatique est donnée, la fréquence est réglée à sa valeur initiale pour rechercher une station de diffusion située à une extrémité (la plus basse) d'une bande de réception. Si une première station de diffusion est détectée, des données de canal de cette station de diffusion sont préétablies dans une mémoire. Une station de diffusion suivante (seconde) est alors détectée, et ses données de canal sont similairement préétablies dans la mémoire. Un intervalle de fréquence entre des stations de diffusion successives est déterminé à partir des fréquences des deux stations de diffusion détectées. Dans le système PAL, par exemple, l'intervalle de fréquence entre des stations de diffusion successives est de 6 MHz, 7 MHz et 8 MHz (intervalle de fréquence prédéterminé).

   Par conséquent, ces intervalles de fréquence sont préalablement maintenus dans un second 

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 moyen de maintien. Une différence de fréquence entre les deux stations de diffusion détectées est calculée par un moyen de détection de différence. Un moyen opératoire effectue une opération arithmétique pour déterminer si la différence de fréquence est oui ou non un multiple entier de l'un quelconque des intervalles de fréquence (6 MHz, 7 MHz ou 8 MHz) maintenus dans le second moyen de maintien. Un moyen de détermination détermine un intervalle de fréquence sur la base du résultat d'opération. En utilisant l'intervalle de fréquence (6 MHz, 7 MHz ou 8 MHz) ainsi déterminé, on recherche une troisième station et les suivantes. S'il   n'y   a qu'une station, un préréglage de celle-ci est effectué.

   Le préréglage est ainsi effectué jusqu'à une station de diffusion située à l'autre extrémité (la plus haute). 



   Selon la présente invention, un intervalle de fréquence entre des stations de diffusion successives est déterminé sur la base d'une détection de deux stations de diffusion pour effectuer, de manière à effectuer un préréglage. Il est possible de réaliser un préréglage dans un temps bref même si aucun plan de canal n'est disponible. 



   Les buts décrits ci-dessus, ainsi que d'autres buts, caractéristiques, aspects et avantages de la présente invention ressortiront davantage à partir de la description détaillée qui va suivre de la présente invention donnée en référence aux dessins annexés. 

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   BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS
La figure 1 est un schéma fonctionnel montrant un mode de réalisation de la présente invention ; la figure 2 est un organigramme montrant un programme principal d'un traitement de micro-ordinateur dans le mode de réalisation de la figure 1 ; la figure 3 est un organigramme montrant une partie d'une opération de détection d'intervalle de fréquence réalisée par le programme principal de la figure 2 ; et 1 la figure 4 est un organigramme montrant une autre partie de l'opération de détection d'intervalle de fréquence, réalisée par le programme principal de la figure 2. 



   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES MODES DE RÉALISATION PRÉFÉRÉS
En se référant à la figure 1, un appareil de sélection de canal 10 d'un système de synthétiseur de fréquence de ce mode de réalisation comprend une partie de commande de sélection de canal 12. Une fréquence fO, adaptée à un canal sélectionné par la partie de commande de sélection de canal 12, est fournie par un micro-ordinateur 14 à un registre de verrouillage 16'. 



  La fréquence fO de canal sélectionné est mémorisée (préétablie) dans une mémoire 14a placée dans le microordinateur 14. Le registre de verrouillage 16 maintient cette fréquence fO jusqu'à ce qu'une fréquence suivante (autre) fO soit donnée. La sortie (fréquence fO) du registre de verrouillage 16 est fournie à un circuit de 

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 détection de phase 20 via un diviseur de fréquence variable 18. 1
L'appareil de sélection de canal 10 comprend aussi un oscillateur de référence 22. Sur la base d'une sortie (fréquence d'oscillation) de l'oscillateur de référence 22, un circuit de génération d'impulsion d'horloge 24 génère une impulsion d'horloge et la fournit au micro-ordinateur 14.

   En outre, la fréquence d'oscillation de l'oscillateur de référence 22 est divisée, avec un rapport de division prédéterminé, par un diviseur de fréquence 26 de rapport fixe, puis fournie à un circuit de détection de phase 20. Dans le circuit de détection de phase 20, une sortie de détection est obtenue sur la base d'une fréquence   fl   fournie par un diviseur de fréquence variable 18 et une fréquence f2 du diviseur de fréquence 26 de rapport fixe. Ainsi, si la fréquence   fl   et la fréquence f2 sont égales, la sortie de détection est nulle. Lorsque la fréquence   f1   est supérieure à la fréquence f2, une sortie de détection positive est obtenue. Lorsque la fréquence   fl   est inférieure à la fréquence f2, une sortie de détection négative est obtenue.

   Un filtre passe bas 28 fournit une tension de syntonisation à un syntoniseur 30, laquelle dépend de la sortie du circuit de détection de phase 20. Cette tension de syntonisation commande une fréquence d'oscillation d'un oscillateur local 30a incorporé dans le syntoniseur 30. 



   Dans le syntoniseur 30, un signal de télévision radio fréquence reçu par une antenne non représentée est amplifié par un amplificateur de fréquence radio 30b, puis mélangé à la fréquence d'oscillation fournie 

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 par l'oscillateur local 30a, de manière à fournir un signal vidéo de   fréquence- intermédiaire. Ce   signal vidéo de fréquence intermédiaire est amplifié par un circuit vidéo d'amplification de fréquence intermédiaire 32, puis fourni via une borne 34 à un circuit de traitement de signal vidéo non représenté. En outre, la fréquence d'oscillation de l'oscillateur local 30a est divisée, avec un rapport de division prédéterminé, par un diviseur de fréquence de pré-étage 36, puis fournie au diviseur de fréquence variable 18.

   Le rapport de division du diviseur de. fréquence variable 18 varie en fonction d'une fréquence f3 fournie par le diviseur de fréquence de pré-étage 36, et est ajusté pour que la fréquence fl et la fréquence f2 deviennent égales. 



   La sortie du circuit vidéo d'amplification de fréquence intermédiaire 32 est fournie à un circuit de réglage automatique de fréquence (AFT) 38. Le circuit AFT 38 extrait une onde porteuse vidéo, et cette onde porteuse vidéo est amplifiée. Le signal amplifié est rendu constant en amplitude et est soumis à une détection d'onde FM. La variation de fréquence est ainsi obtenue sous la forme d'une variation de tension continue. Cette tension est amplifiée et ensuite séparée de ses composantes indésirables, puis fournie au syntoniseur 30. La fréquence d'oscillation locale est corrigée par la sortie (tension AFT) du circuit AFT 38, de manière à rendre constante la fréquence intermédiaire du signal vidéo de fréquence intermédiaire.

   La tension AFT est également fournie au micro-ordinateur 14, et le micro-ordinateur 14 

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 détermine à son tour, sur la base de la tension AFT, si le réglage de la fréquence est effectué ou non. C'est à dire que lorsque la tension AFT varie, la fréquence d'oscillation locale est ajustée. On détermine alors qu'une station de diffusion est en train d'être recherchée. D'autre part, lorsque la tension AFT est constante, la fréquence d'oscillation locale est aussi ajustée à une valeur constante. On détermine que la recherche d'une station de diffusion est terminée lorsqu'une station de diffusion a été détectée. 



   La sortie du circuit vidéo d'amplification de fréquence intermédiaire 32 est aussi fournie à un circuit de séparation synchrone 40. Le circuit de séparation synchrone 40 extrait un signal synchrone horizontal (Hsync) qui est fourni au micro-ordinateur 14. Le micro-ordinateur détermine s'il existe un signal vidéo ou non, sur la base de la présence ou de l'absence d'un signal synchrone horizontal. C'est à dire que lorsqu'il y a un signal synchrone horizontal, on détermine qu'un signal vidéo est présent. Lorsqu'il y a un signal synchrone horizontal, on détermine l'absence d'un signal vidéo. 



   Par exemple, si une instruction de   préréglage   automatique est donnée, des données associées à deux canaux de diffusion sont détectées. Sur la base des fréquences de ces deux canaux, un intervalle de fréquence est déterminé entre des stations de diffusion successives. La recherche et le préréglage d'une troisième station et la suivante sont effectués en utilisant cet intervalle de fréquence. 

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   Plus précisément, lorsqu'un intervalle de fréquence est déterminé, une valeur initiale de la fréquence   fO   est d'abord réglée. Dans ce mode de réalisation, la valeur initiale de la fréquence fO est réglée à une valeur inférieure à la fréquence limite inférieure de la bande de réception de chaque pays. La fréquence fO est réglée en incrémentant, par exemple, de 0,5 MHz à la fois, jusqu'à ce qu'une station de diffusion (première station) située dans la partie la plus basse de la bande de réception soit détectée, de manière à effectuer une recherche de station de diffusion. 



   Si un signal synchrone horizontal est détecté par le micro-ordinateur 14, la recherche AFT est effectuée, par exemple, sur un intervalle de 0,5 MHz. C'est-à-dire que le micro-ordinateur 14 contrôle la tension AFT tout en ajoutant à chaque fois 0,5 MHz à la fréquence fO, de manière à déterminer la présence ou l'absence d'une station de diffusion. Lorsque la tension AFT reste constante, le micro-ordinateur 14 détermine la présence d'une station. Cependant, lorsque la tension AFT continue de varier au-delà d'une largeur de bande fréquence prédéterminée (2 MHz dans ce mode de réalisation), on détermine qu'il n'existe pas de station. Dans le cas où il y a une station, les données de canal de cette station de diffusion sont préétablies dans la mémoire 14a.

   Ensuite, la fréquence   fO   est incrémentée de 6 MHz afin de rechercher une station de diffusion suivante (seconde). Incidemment, dans le système PAL, un plan de canal a un intervalle de fréquence de 6 MHz, 7 MHz ou 8 MHz entre des stations 

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 de diffusion successives. Par conséquent, 6 MHz sont ajoutés en raison du raccourcissement du temps de recherche. 



   Par ailleurs, si aucune station n'a été déterminée en dépit de la détection d'un signal synchrone horizontal et d'une recherche AFT de stations de diffusion, c'est-à-dire lorsqu'une recherche AFT est effectuée au-delà de 2 MHz, le signal synchrone horizontal détecté est déterminé de façon erronée. 



   Si deux stations de diffusion sont détectées, le micro-ordinateur 14 détecte une différence de fréquence entre ces deux stations de diffusion. Le microordinateur 14 calcule alors si cette différence de fréquence est un multiple entier de l'un quelconque des intervalles de fréquence, afin de déterminer un intervalle de fréquence sur la base du résultat de calcul. Incidemment, les intervalles de fréquence (6 MHz, 7 MHz et 8 MHz) du système PAL sont préalablement mémorisés dans la mémoire 14b. Un intervalle de fréquence adapté au plan de canal peut être déterminé à partir des intervalles de fréquence mémorisés dans la mémoire 14b. Le micro-ordinateur 14 divise d'abord par 8 la valeur absolue d'une différence de fréquence. Si ce résultat de calcul (N) est un entier, le micro-ordinateur 14 détermine l'intervalle de fréquence à 8 MHz.

   Si ce résultat n'est pas un entier, la valeur absolue de la différence de fréquence est alors divisée par 7. Si ce résultat de division (P) est un entier, l'intervalle de fréquence est déterminé à 7 MHz, alors que si ce résultat n'est pas un entier, l'intervalle de fréquence est déterminé à 6 MHz. La 

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 recherche et le préréglage sont ensuite effectués pour un intervalle de fréquence-dans lequel les dernières stations de diffusion (troisième et suivantes) ont été déterminées. De cette manière, un préréglage peut être effectué sur toute la bande de réception. 



   Le micro-ordinateur 14 effectue une opération telle que décrite ci-dessus, selon un organigramme tel qu'indiqué sur les figures 2 à 4. Comme indiqué sur la figure 2, le micro-ordinateur 14 commence le traitement lorsqu'un préréglage de canal est sélectionné. A l'étape S1, un traitement est effectué pour détecter un intervalle de fréquence. A l'étape S3, une fréquence fO est réglée pour une seconde station de diffusion, et à l'étape suivante S5, on détermine si la fréquence fO dépasse ou non 900 MHz (valeur maximum de la bande de fréquence). Si   c'est"OUI",   c'est-à-dire si le préréglage du canal préréglé a été effectué sur toute la bande de réception, alors le traitement est terminé. 



  Si   c'est"NON",   à l'étape S7, la fréquence fO est incrémentée d'un intervalle de fréquence détecté (6 MHz, 7 MHz ou 8 MHz). A l'étape S9, on détermine s'il y a une station ou non. Si c'est"OUI", à l'étape   S11,   les données de canal sont préétablies dans la mémoire 14a, et le traitement retourne à l'étape S5. 



   Par ailleurs, si   c'est "NON" à   l'étape S9, le traitement retourne à l'étape S5 tel qu'il est. 



   Comme indiqué sur la figure 3, si un traitement pour détecter un intervalle de fréquence est établi, alors à l'étape S21, la fréquence fO est réglée à sa valeur initiale. A l'étape suivante S23, on détermine s'il y a un signal synchrone horizontal ou non. Si 

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 c'est"NON", à l'étape S25, la fréquence fO est incrémentée de 0,5 MHz à la fréquence fO, et le traitement revient à   l'étape 523.   Par contre, si c'est "OUI", le traitement avance à l'étape S27. A l'étape S27, une recherche AFT est effectuée pour déterminer à l'étape S29, s'il y a une station ou non. Si c'est   "NON"à l'étape S29,   on détermine à l'étape S31 si la largeur de bande de fréquence recherchée à l'étape S31 dépasse 2 MHz ou non.

   Si c'est"OUI", on détermine que le signal synchrone horizontal détecté à l'étape S23 est erroné, et le traitement retourne à l'étape S23. Par contre, si   c'est"NON",   le traitement   retourne 1 à   l'étape S27. 



   Par ailleurs, si   c'est "OUI" à   l'étape S29, le préréglage est effectué par les données de canal de la station de diffusion détectée à l'étape S33. On détermine alors à l'étape S35 si deux stations de diffusion ont été détectées ou non. Si   c'est"NON",   c'est-à-dire si seulement une station de diffusion a été détectée, fO est incrémentée de 6 MHz à l'étape S37 et le traitement retourne à l'étape S23 pour détecter une seconde station de diffusion. Par contre, si c'est "OUI", à l'étape S39 la valeur absolue d'une différence de fréquence entre les deux stations de diffusion est divisée par 8. A l'étape suivante S41, on détermine si le résultat (N) de la division est un entier ou non.

   Si   c'est"NON",   la valeur absolue de la différence de fréquence est divisée par 7 à l'étape S43 représentée sur la figure 4, alors que si   c'est"OUI",   on détermine l'intervalle de fréquence à 8 MHz à l'étape S45, et le traitement repart. 

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 EMI13.1 
 



  A l'étape S47, on détermine si le résultat (P) de la division est un entier ou non. Si c'est"OUI", J l'intervalle de fréquence est déterminé à 7 MHz à l'étape S49, et le traitement repart. Par contre, si   c'est"NON",   à l'étape S51, l'intervalle de fréquence est déterminé à 6 MHz, et le traitement repart. 



   Dans ce mode de réalisation, l'extrémité inférieure de la bande de réception et les stations de diffusion voisines sont détectées, et l'intervalle de fréquence entre des stations de diffusion successives est déterminé sur la base de ces deux stations de diffusion. Il est par conséquent possible d'effectuer un préréglage, même si un plan de canal du système PAL est disponible. 



   Du fait qu'une troisième station et les suivantes sont recherchées par un intervalle de fréquence déterminé, il est possible de réduire le temps nécessaire pour effectuer le préréglage. 



   Incidemment, dans ce mode de réalisation, un préréglage est effectué en commençant à partir d'une station de diffusion présente à l'extrémité inférieure de la bande de réception. Cependant, le préréglage peut être effectué à partir d'une station située à l'extrémité supérieure de la bande de réception. Dans un tel cas, le préréglage est réalisé en déterminant s'il existe ou non une station en soustrayant un intervalle de fréquence déterminé de la fréquence fO. 



   Dans ce mode de réalisation également, l'intervalle de fréquence est déterminé en détectant une station située à l'extrémité inférieure de la bande de réception et une station de diffusion suivante. 

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 Cependant, il est possible de détecter n'importe quelle station de diffusion située-dans la bande de réception. 



   De plus, bien que dans ce mode de réalisation le système synthétiseur de fréquence soit représenté, le traitement est également possible dans le cas où un système synthétiseur de tension est utilisé.   C'est-, à-   dire qu'une tension de syntonisation varie progressivement pour détecter deux stations de diffusion. Un intervalle de fréquence entre les deux stations de diffusion successives est ensuite déterminé sur la base des données de canal des deux stations de diffusion. Afin de déterminer s'il y a une station dans chaque intervalle de fréquence, une valeur de tension de syntonisation PWM est fournie par un circuit de commande de sélection de canal et convertie par un convertisseur N/A en une valeur de tension qui est stabilisée par un filtre passe-bas en une tension continue destinée à être fournie à un syntoniseur. 



  C'est-à-dire qu'un préréglage peut être effectué dans un temps plus court que dans le cas d'une variation progressive de la tension de syntonisation. 



   De plus, bien que dans ce mode de réalisation le système PAL soit représenté, cela va sans dire que l'invention est aussi applicable à un système NTSC ou SECAM dans lequel les stations de diffusion sont situées selon un intervalle de fréquence prédéterminé. 



   Ce mode de réalisation a montré le cas de la détermination d'un intervalle de fréquence à partir de trois intervalles de fréquence. Cependant, il peut y avoir un cas où un intervalle de fréquence est déterminé à partir de deux intervalles de fréquence. 

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 Dans un tel cas, on calcule si un des deux intervalles de fréquence est oui ou non un multiple entier d'une différence de fréquence. Si c'est un multiple entier, l'intervalle de fréquence est utilisé. Si ce n'est pas un multiple entier, c'est l'autre intervalle de fréquence qui est utilisé. 



   Bien que la présente invention ait été décrite et illustrée en détail, il va de soi que celle-ci a été donnée à titre d'illustration et d'exemple purement indicatif et nullement limitatif, la portée de la présente invention n'étant limitée que par les termes des revendications annexées.

Claims (8)

  1. REVENDICATIONS 1. Appareil de sélection de canal pouvant effectuer un préréglage automatique en recherchant automatiquement une bande de réception à partir d'une de ses extrémités jusqu'à son autre extrémité, ledit appareil de sélection de canal comprenant : un moyen de détection pour détecter les stations de diffusion ; un moyen de détermination pour déterminer un intervalle de fréquence entre des stations de diffusion successives sur la base de deux stations de diffusion ; et, un moyen de préréglage pour effectuer un préréglage automatique en utilisant ledit intervalle de fréquence.
  2. 2. Appareil de sélection de canal selon la revendication 1, dans lequel l'intervalle de fréquence est un intervalle de fréquence prédéterminé.
  3. 3. Appareil de sélection de canal selon la revendication 1 ou 2, dans lequel ledit moyen de détermination comprend un moyen de détection de différence pour détecter une différence de fréquence EMI16.1 entre les deux stations de diffusion détectées par 1 ledit moyen de détection, afin de déterminer l'intervalle de fréquence qui est un multiple entier de la différence de fréquence. <Desc/Clms Page number 17>
  4. 4. Appareil de sélection de canal selon la revendication 3, dans lequel ledit moyen de détermination comprend en outre un premier moyen de maintien pour maintenir deux des intervalles de fréquence, dans lequel si la différence de fréquence n'est pas un entier multiple d'un des intervalles de fréquence maintenu dans ledit premier moyen de maintien, l'autre des intervalles de fréquence est déterminé.
  5. 5. Appareil de sélection de canal selon la revendication 4, dans lequel les deux intervalles de fréquence sont respectivement 7 MHz et 8 MHz.
  6. 6. Appareil de sélection de canal selon la revendication 3, dans lequel ledit moyen de détermination comprend en outre un second moyen de maintien pour maintenir trois ou plus des intervalles de fréquence, et un moyen opératoire pour effectuer une opération arithmétique afin de déterminer si la différence de fréquence est oui ou non un multiple entier de l'un quelconque des intervalles de fréquence maintenus dans ledit second moyen de maintien, de manière à déterminer un des intervalles de fréquence sur la base du résultat de l'opération obtenu par ledit moyen opératoire.
  7. 7. Appareil de sélection de canal selon la revendication 6, dans lequel ledit second moyen de maintien comprend trois des intervalles de fréquence, <Desc/Clms Page number 18> les trois intervalles de fréquence étant de 6 MHz, de 7 MHz et de 8 MHz.
  8. 8. Appareil de sélection de canal selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, dans lequel ledit moyen de préréglage comprend un moyen de mémorisation pour mémoriser des données de canal de la station de EMI18.1 diffusion détectée, de manière à ajouter l'intervalle 1 de fréquence à une fréquence de la station de diffusion détectée et, s'il y a une station, à mémoriser les données de canal dans ledit moyen de mémorisation.
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