BRPI0706296A2 - aparelho e método para controle de nìvel de sinal - Google Patents

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David Glen White
Brian David Bajgrowicz
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Abstract

APARELHO E MéTODO PARA CONTROLE DE NìVEL DE SINAL Uma caixa de sinais de freqUência é descrita, que inclui sintonizadoreS múltiplos, e um aparelho (100) e um método (800) para controlar o nível de sinal. O aparelho 100) inclui um divisor de sinal (102) para dividir a potência de sinal de um sinal entre uma entrada e pelo menos duas saídas, um controlador (116) acoplado a uma saida, e um circuito (310, 410) controlado pelo controlador (116) e acoplado seletivamente ao divisor de sinal (102), para alterar uma característica de resposta de transferência de sinal do sinal. O método (800) descreve o controle do nível de sinal de sinais transmitidos por um divisor de sinal, incluindo determinar (808) uma característica de qualidade de sinal de um dos sinais de saida, e alterar (814) uma resposta de sinal no divisor de sinal, em resposta à comparação (810) da característica de qualidade de sinal a um limiar de característica de qualidade de sinal predeterminado.

Description

"APARELHO E MÉTODO PARA CONTROLE DE NÍVEL DE SINAL"
Este pedido de patente reivindica o beneficio sobU.S.C ξ de um pedido de patente provisório 60/756.103,depositado nos Estados Unidos em 4 de janeiro de 2006, e deum pedido de patente provisório 60/756.165, depositado nosEstados Unidos em 4 de janeiro de 2006.
CAMPO DA INVENÇÃO
A presente descrição se refere, de uma maneira ge-ral, a um dispositivo e a um método para o controle de nívelde sinal, e, mais especificamente, voltada para um divisorde potência de sinal, incluindo um circuito e um controlepara ajuste do nível de sinal.
ANTECEDENTES DA INVENÇÃO
Essa seção é pretende introduzir o leito a váriosaspectos da técnica, que podem ser relacionados a vários as-pectos da presente invenção, que são descritos e/ou reivin-dicados abaixo. Essa discussão é considerada como sendo útilem proporcionar o leito com informações de antecedentes, pa-ra facilitar um melhor entendimento dos vários aspectos dapresente invenção. Conseqüentemente, deve-se entender queesses relatos são para ser lidos dentro desse âmbito e nãocomo acolhimentos da técnica anterior.
Os sintonizadores e sistemas sintonizadores, taiscomo aqueles usados nas caixas de sinais de freqüência dereceptores de satélite, têm ficado cada vez mais complexos.Por exemplo, sintonizadores múltiplos podem ser usados paraproporcionar, simultaneamente, sinais recebidos separados aunidades de disco rígido, para gravar e armazenar, e a dis-positivos de vídeo externos, tais como televisões, bem comoa outros ambientes em um lar. Além disso, os provedores deserviços via satélite têm uma maior capacidade de adicionaruma capacidade de canais adicionais, bem como novos formatosde modulação.
A maior capacidade de sinal pode requerer queos sintonizadores e os sistemas sintonizadores operem comsinais tendo uma grande variação em requisitos de desempenhoe condições de entrada. As complexidade e capacidade adicio-nais estreitaram subseqüentemente os requisitos de projetopara os sintonizadores e sistemas sintonizadores.
Para abordar a complexidade incorporada do uso desintonizadores múltiplos em uma caixa de sinais de freqüên-cia, um divisor de potência de sinal é freqüentemente usadopara proporcionar os sinais recebidos a cada sintonizadorindividual. No entanto, os simples divisores de potência desinal podem degradar o desempenho dos sintonizadores e dosistema sintonizador. Em muitos casos, a degradação resultaem um desempenho considerado inaceitável por toda a faixa derecepção de sinal possível, particularmente, considerando osrequisitos da capacidade incorporada.
Uma possível solução para a divisão do sinal deentrada para mais de um sintonizador, em uma caixa de divi-são de freqüência, envolve adicionar um amplificador extra,para proporcionar ganho de sinal e tentar superar a degrada-ção de desempenho do divisor de potência de sinal. Para sa-tisfazer aos requisitos de desempenho em relação a todaspossíveis condições de sinal usando o amplificador extra,alguma forma de controle de sinal de nível dos sinais pro-porcionados aos sintonizadores individuais no sistema sinto-nizador é necessária. Por conseguinte, o amplificador é ti-picamente um amplificador de ganho continuamente variável.
0 controle adicional necessário para operar um am-plificador continuamente variável aumenta ainda mais a com-plexidade do sistema sintonizador. Além disso, os amplifica-dores de ganho variável introduzem freqüentemente uma degra-dação de desempenho por suas próprias contas no sistema sin-tonizador e são mais caros do que um amplificador de ganhofixo alternativo.
Para abordar as conseqüências com essesrequisitos de aumento no sistema sintonizador, uma solução ébuscada, que permita uma solução de baixa complexidade efe-tiva em custo, para controlar o nível de sinal em um sistemasintonizador, por uma ampla gama de requisitos de sinal.
SUMÁRIO DA INVENÇÃO
As modalidades descritas se referem a um aparelhoe a um método para o controle de nível de sinal. Em uma mo-dalidade, um aparelho inclui um divisor de sinal, para divi-dir a potência do sinal entre uma entrada e pelo menos duassaídas, um controlador acoplado a uma saída, e um circuitocontrolado pelo controlador e acoplado seletivamente ao di-visor de sinal, para alterar uma característica de respostade transferência de sinal do sinal.
Em outra modalidade, um método para controlar onível de sinal dos sinais transmitidos por um divisor de si-nal incluir: determinar uma características de qualidade desinal de um dos sinais de saída; e alterar uma resposta desinal no divisor de sinal, em resposta à comparação da ca-racterística de resposta de sinal a um limiar de caracterís-tica de qualidade de sinal predeterminado.
Em outra modalidade, um método para controlar onível de sinal do sinal transmitido por um divisor de potên-cia inclui: determinar uma primeira característica de quali-dade de sinal de um dos sinais de saída; alterar uma respos-ta de sinal no divisor de potência; determinar uma segundacaracterística de qualidade de sinal de uma das saídas, emresposta à alteração da resposta; e comparar a primeira ca-racterística de qualidade de sinal à segunda característicade qualidade de sinal e a um limiar de característica dequalidade de sinal predeterminado.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS
Nos desenhos:
a Figura 1 é um diagrama de blocos de um sistemaexemplificativo usando uma modalidade da presente invenção;
a Figura 2 é um diagrama de uma modalidade da pre-sente invenção;
a Figura 3 é um diagrama de circuito de uma moda-lidade da presente invenção;
a Figura 4 é um diagrama de circuito de outra mo-dalidade da presente invenção;
a Figura 5 é um gráfico mostrando o sinal de saídade uma modalidade da presente invenção operando em um modo;
a Figura 6 é um gráfico mostrando o sinal de saídade uma modalidade da presente invenção operando em outro modo;a Figura 7 é um gráfico mostrando o sinal de saidade uma modalidade da presente invenção operando em outro modo;
a Figura 8 é um fluxograma ilustrando um processoexemplificativo de uma modalidade da presente invenção; e
a Figura 9 é um fluxograma ilustrando outro pro-cesso exemplificativo de uma modalidade da presente invenção.
As características e vantagens da presente descri-ção podem ficar evidentes da descrição apresentada a seguir,dada por meio de exemplo.
DESCRIÇÃO DETALHADA
Uma ou mais modalidades específicas da presentedescrição vão ser descritas abaixo. Em uma tentativa de pro-porcionar uma descrição concisa dessas modalidades, nem to-dos os aspectos de uma implementação efetiva são descritosno relatório descritivo. Deve-se considerar que no desenvol-vimento de quaisquer dessas implementações efetivas, como emquaisquer projetos de engenharia ou de elaboração, váriasdecisões específicas das implementações devem ser feitas pa-ra atingir os objetivos específicos dos desenvolvedores, talcomo concordância com as restrições relativas ao sistema erelativas à parte comercial, que podem variar de uma imple-mentação para outra. Além do mais, deve-se considerar queessa tentativa de desenvolvimento pode ser complexa e inten-sa em tempo, mas seria, não obstante, um compromisso roti-neiro de projeto, fabricação e manufatura para aqueles ver-sados na técnica tendo o benefício dessa descrição.Descreve-se a seguir um circuito usado para rece-ber sinais de satélite. Outros sistemas utilizados para re-ceber outros tipos de sinais, nos quais a entrada de sinalpode ser suprida por algum outro meio, podem incluir estru-turas muito similares. Aqueles versados na técnica vão con-siderar que a modalidade dos circuitos aqui descrita é mera-mente uma modalidade potencial. Como tal, nas modalidadesalternativas, os componentes do circuito podem ser redispos-tos ou omitidos, ou componentes adicionais podem ser adicio-nados. Por exemplo, com pequenas modificações, os circuitosdescritos podem ser configurados para uso em serviços de ví-deo e áudio não satélites, tais como aqueles transmitidos deuma rede de cabos.
Voltando agora aos desenhos e com referência ini-cial à Figura 1, uma modalidade exemplificativa de uma caixade sinais de freqüência 100, para receber sinais de satéli-te, usando os aspectos da presente invenção, é apresentada.Um fluxo de sinal contendo uma pluralidade de canais étransmitido de uma unidade externa, não mostrada, ao circui-to de divisão de sinal 102, na entrada da caixa de sinais defreqüência, usando um cabo coaxial. A unidade externa é con-figurada para receber o fluxo de sinal de transponders desatélite localizados em um ou mais satélites. Em uma modali-dade preferida, dois conjuntos de dezesseis canais são rece-bidos pela unidade externa e convertidos em uma faixa defreqüência de 950 a 2.150 megahertz (MHz), referida comobanda L. O fluxo de sinal na faixa de freqüência de banda Lé transmitido ao circuito de divisão de sinal 102.O circuito de divisão de sinal 102 gera dois flu-xos de sinais divididos do fluxo de sinal original. Os doisfluxos de sinais divididos contêm um conteúdo idêntico e sãogerados por divisão da potência de sinal disponível entre osdois fluxos de sinais divididos. 0 circuito de divisão desinal 102 pode usar circuitos elétricos, tais como amplifi-cadores, resistores, capacitores, indutores ou outros dispo-sitivos eletromagnéticos, para fazer a divisão ou partiçãode potência de sinal.
Cada um dos fluxos de sinais divididos é processa-do em uma rota de processamento de sinal separada. A rota dosinal superior contém um sintonizador 104, um circuito deligação 106 e um decodificador de transporte 108, com a rotade sinal ligada de uma forma em série. A rota inferior tam-bém contém um sintonizador, um circuito de ligação 102 e umdecodificador de transporte 114, com a rota de sinal tambémligada de um modo em série.
Cada rota de processamento podeexecutar um processamento de sinal essencialmente idênticoem um dos fluxos de sinais divididos. Portanto, apenas a ro-ta de processamento de sinal superior vai ser descrita adi-cionalmente nesse relatório descritivo.
Um dos fluxos de sinais divididos do circuito dedivisão de sinal 102 é proporcionado ao sintonizador 104. 0sintonizador processa o fluxo de sinal dividido por seleçãoou sintonização de um dos canais no fluxo de sinal dividido,para produzir um ou mais sinais de faixa de base. 0 sintoni-zador 104 contém circuitos, tais como amplificadores, fil-tros, misturadores e osciladores, para amplificar, filtrar econverter a freqüência do fluxo de sinal dividido. 0 sinto-nizador 104 é controlado ou sintonizado tipicamente por umcircuito de ligação 106 ou por outro controlador, tal como ocontrolador 116, que vai ser descrito posteriormente. Os co-mandos de controle incluem os comandos para alterar a fre-qüência de um oscilador usado com um misturador no sintoni-zador 104, para fazer a conversão de freqüência.
Tipicamente, os sinais da faixa de base na saidado sintonizador 104 podem ser referidos coletivamente como osinal recebido desejado e representam um canal satélite se-lecionado de um grupo de canais que foram recebidos como ofluxo de sinal de entrada. Embora o sinal seja descrito comoum sinal de faixa de base, esse sinal pode ser posicionadode fato a uma freqüência que é efetivamente apenas próximada faixa de base.
0 um ou mais sinais de faixa de base do sintoniza-dor 104 são proporcionados ao circuito de ligação 106. 0circuito de ligação 106 contém tipicamente os circuitos deprocessamento necessários para converte um ou mais sinais defaixa de base em um sinal digital para desmodulação peloconjunto de circuitos remanescente do circuito de ligação106. Em uma modalidade, o sinal digital pode representar umaversão digital do um ou mais sinais de faixa de base. Em ou-tra modalidade, o sinal digital pode representar a forma devetor de um ou mais sinais de faixa de base. 0 circuito deligação 106 também desmodula e executa uma correção de errono sinal digital, para produzir um sinal de transporte. Osinal de transporte pode representar um fluxo de dados paraum programa, freqüentemente referido como um único fluxo detransporte de programa (SPTS), ou pode representar múltiplosfluxos de programas multiplexados conjuntamente, referidocomo o fluxo de transporte de programa múltiplo (MPTS).
0 circuito de ligação 106 também inclui um conjun-to de circuitos para caracterizar o ou os sinais de faixa debase de entrada. A caracterização do sinal é usada para de-terminar a qualidade do sinal do ou dos sinais de entrada, epode incluir medidas em diferentes pontos dentro do circuitode ligação e controlar determinados circuitos dentro da cai-xa de sinais de freqüência 100. A caracterização de sinalpode incluir medidas de nivel de sinal relativo, razão desinal para ruido, ou taxa de erro de bits de sinal digital.
Adicionalmente, se o circuito de ligação 106 contém um equa-lizador, a caracterização pode incluir valores derivados doselementos do equalizador.
Em uma modalidade preferida, o nivel de sinal re-lativo é monitorado como parte de um circuito fechado decontrole de ganho automático, para ajustar o ganho de sinalno sintonizador 104. Um sinal é proporcionado do circuito deligação 106 para o sintonizador 104, para ajustar o ganho desinal no sintonizador 104. O sinal de ajuste de ganho é ba-seado no circuito de ligação 106 medindo o nivel relativo deum ou mais sinais de faixa de base e integrando ou nivelandoo valor medido por um período de tempo constante. 0 valornivelado é comparado a um valor de limiar e, se necessário,processado e proporcionado ao sintonizador 104, como o sinalde ajuste para um amplificador de ganho controlável no sin-tonizador 104.
A caracterização da qualidade de sinal é tambémusada para determinar o sinal de controle para o circuito dedivisão de sinal 102. As informações da caracterização podemser processadas no circuito de ligação 106 e podem ser aindaproporcionadas ao controlador 116, para processamento adi-cional.
O sinal de transporte é proporcionado ao decodifi-cador de transporte 108. O decodificador de transporte 108separa, tipicamente, o sinal de transporte, que é proporcio-nado como STPS ou MPTS, em fluxos de programas individuais esinais de controle. O decodificador de transporte 108 tambémdecodifica os fluxos de programas e cria sinais de áudio evídeo desses fluxos de programas decodificados. Em uma moda-lidade, o decodificador de transporte 108 é dirigido por en-tradas de usuário ou por um controlador, tal como o contro-lador 116, para decodificar apenas aquele fluxo de programaque tenha sido selecionado por um usuário e criar apenas umsinal de áudio e vídeo correspondente a esse um fluxo deprograma decodifiçado. Em outra modalidade, o decodificadorde transporte 108 pode ser dirigido para decodificar todosos fluxos de programas disponíveis e depois criar um ou maissinais de áudio e vídeo, dependendo de pedido de usuário.
Os sinais de áudio e vídeo, juntamente com quais-quer sinais de controle necessários, de ambos o decodifica-dor de transporte 108 e do decodificador de transporte 114,são proporcionados ao controlador 116. 0 controlador 116controla o roteamento e a formação de interface dos sinaisde áudio, vídeo e controle, e, além do mais, controla as vá-rias funções dentro da caixa de sinais de freqüência 100.
Por exemplo, os sinais de áudio e vídeo do decodificador detransporte 108 podem ser roteados pelo caixa de sinais defreqüência 116 a uma saída de áudio / vídeo (A/V) 126. A sa-ída A/V 126 supre os sinais de áudio e vídeo da caixa de si-nais de freqüência 100, para uso pelos dispositivos exter-nos, tais como televisões ou computadores. Também, os sinaisde áudio e vídeo do decodificador de transporte 114 podemser roteados pelo controlador 116 para o bloco de memória130, para gravação e armazenamento. 0 bloco de memória 130pode conter várias formas de memória, incluindo memória deacesso aleatório (RAM), instantânea, meios rígidos, tal comauma unidade de disco rígido. O bloco de memória 130 pode in-cluir uma seção de memória, para armazenamento de instruçõesde dados usados pelo controlador 116, bem como uma seção dememória para armazenamento de sinais de áudio e vídeo. Ocontrolador 116 pode também permitir o armazenamento de si-nais no bloco de memória 130, em uma forma alternativa, talcomo um MPTS ou SPTS do decodif icador de transporte 108 oudecodificador de transporte 114.
O controlador 116 é também conectado a uma inter-face de comunicações externas 120, tal como um modem de te-lefone, para proporcionar conexão por telefone a um provedorde serviço. A interface de comunicações externas 120 propor-ciona sinais para autorizar o uso dos sinais de áudio e ví-deo. O controlador 116 também é ligado a uma interface desegurança 118, tal como um cartão inteligente, para os si-nais de comunicação, para controlar o uso dos sinais de áu-dio e video e impedir uso desautorizado. 0 controle de usuá-rio é feito pelo painel de usuário 122, para proporcionaruma entrada direta de comandos do usuário, para controlar acaixa de sinais de freqüência e o receptor de controle remo-to 124, para receber os comandos de um dispositivo de con-trole. remoto externo. Ambos o painel de usuário 122 e o re-ceptor de controle remoto 124 são ligados ao controlador116.
Embora não mostrado, o controlador 116 também pode serligado aos sintonizadores 104, 110, circuitos de ligação106, 112, e decodif icadores de transporte 108, 114, paraproporcionar informações de ajuste iniciais, bem como passaras informações de controle entre os blocos. Finalmente, afonte de energia 128 é tipicamente ligada a todos os blocosna caixa de sinais de freqüência 100 e fornece energia a es-ses blocos, bem como proporciona energia a quaisquer dos e-lementos carentes de energia externa, tal como uma unidadeexterna satélite.
0 controlador 116 também proporciona um sinal decontrole para o circuito de divisão de sinal 102. O sinal decontrole pode ser determinado com base na caracterização daqualidade de sinal conduzida no circuito de ligação 106 oucircuito de ligação 112, de qualquer uma das rotas de pro-cessamento de sinal. 0 controlador 116 pode processar as in-formações de caracterização de sinal, para determinar o a-juste do sinal de controle. O controlador 116 pode tambémcomparar a qualidade de sinal de cada rota de processamento,para determinar o ajuste para o sinal de controle para ocircuito de divisão de sinal 102. Além disso, o controlador116 pode comparar os valores de qualidade de sinal de qual-quer um ou de ambos os ajustes do sinal de controle propor-cionados ao circuito de divisão de sinal.
Aqueles versados na técnica vão considerar que osblocos descritos dentro da caixa de sinais de freqüência 100têm inter-relações importantes, e alguns blocos podem sercombinados e/ou redispostos e ainda proporcionar a mesmafuncionalidade global básica. Por exemplo, o decodificadorde transporte 108 e o decodificador de transporte 114 podemser combinados e ainda integrar algumas ou todas as funçõesdo controlador 116, para agir como o controlador principalpara a caixa de sinais de freqüência 100. Além disso, o con-trole de várias funções pode ser distribuído ou alocado, combase em aplicações e requisitos de projeto específicos. Porexemplo, as rotas de processamento para os dois fluxos desinais divididos podem operar para os tipos específicos desinais.
0 sintonizador 104, o circuito de divisão de sinal106 e o decodificador de transporte 108 podem receber, des-modular e decodificar os sinais, empregando um formato deáudio e vídeo de alta definição, enquanto que o sintonizador110, o circuito de ligação 112 e o decodif icador de trans-porte 114 podem receber os sinais para manter a operação deum guia de programas. Nessa disposição, o controle para ocircuito de divisão de sinal 102 pode ser proporcionado docircuito de ligação 106, com base apenas nos requisitos dedesempenho e na caracterização de sinal da rota de sinal,produzindo sinais de áudio e vídeo de alta definição.Voltando agora à Figura 2, uma modalidade exempli-ficativa de um circuito de divisão de sinal 200, usando osaspectos da presente invenção, é mostrada. 0 circuito de di-visão de sinal 200 executa a mesma funcionalidade global quea do circuito de divisão de sinal 102 dentro da caixa de si-nais de freqüência 100, mostrada na Figura 1. O fluxo de si-nal de entrada é proporcionado ao amplificador 202. O ampli-ficador 202 aumenta o nível de sinal ou potência de sinal dosinal entrante, proporcionando ganho de sinal ou ganho depotência para o fluxo de sinal de entrada. O amplificador202 aumenta a potência do sinal para superar as perdas dosinal, devido a outros equipamento e cablagem usados parareceber o fluxo de sinal em uma caixa de sinais de freqüên-cia, o que resulta em um nível de sinal ou potência de sinalmais baixo. O amplificador 202 pode também aumentar a potên-cia do sinal para superar as perdas do sinal, que são ine-rentes no processo de divisão ou partição do fluxo de sinalde entrada. Em uma modalidade preferida, o amplificador 202proporcionar aproximadamente 13 decibéis (dB) de ganho desinal relativo ao nível de sinal do fluxo de sinal de entrada.
Além do ganho de sinal, o amplificador pode tambémproduzir resultados espúrios de desempenho indesejados, talcomo ruído adicional comumente conhecido como figura de ruí-do, distorção e estreitamento de ganho. Os níveis de desem-penho de cada um desses parâmetros podem ser basicamentecontrolados por seleção de projeto do amplificador particu-lar, como é bem conhecido daqueles versados na técnica. Noentanto, é importante notar que um amplificador de ganho fi-xo, como descrito no presente relatório, particularmente, umamplificador com apenas um grau moderado de ganho de sinal,tal como de 13 dB, vai alcançar melhores níveis de desempe-nho do que um amplificador de ganho variável alternativo.Além disso, um amplificador com um ganho moderado vai tambémpossuir um grau mais uniforme de ganho de sinal em relação àfaixa de freqüência, ou menos estreitamento de ganho, para ofluxo de sinal de freqüência de banda L.
0 fluxo de sinal amplificado é proporcionado aodivisor de potência 204. O divisor de potência 204 gera doisfluxos de sinais divididos do fluxo de sinal amplificado. Odivisor de potência 204 pode usar vários circuitos conheci-dos para a divisão da potência do sinal, tal como um trans-formador de enrolamento múltiplo empregando princípios ele-tromagnéticos, ou uma disposição particular de resistores ououtros dispositivos de impedância elétrica. Em uma modalida-de preferida, o divisor de potência 204 usa uma disposiçãode três resistores, para gerar os fluxos de sinais dividi-dos. Uma saída de sinal dividido é ligado à primeira rota dosinal, incluindo o sintonizador 104, o circuito de ligação-106 e o decodificador de transporte 108, mostrados na Figura-1. A outra saída de sinal dividido é ligada à segunda rotado sinal, incluindo o sintonizador 110, o circuito de liga-ção 112 e o decodificador de transporte 114, mostrados naFigura 1.
Cada um dos dois fluxos de sinais divididos cria-dos por circuito do tipo passivo, descritos acima, contêm,necessariamente, menos potência de sinal do que o fluxo desinal amplificado na entrada para o divisor de potência 204.
A divisão ou partição de potência entre os dois fluxos desinais divididos pode ou não ser igual. No entanto, a somatotal das potências dos sinais dos dois fluxos de sinais di-vididos deve ser necessariamente igual ou menor do que aque-la potência de sinal do sinal amplificado na entrada do di-visor de potência 204.
0 divisor de potência 204 também pode incluir ou-tros componentes de sinais ativos, tais como transistores ediodos, além, ou em vez, dos componentes passivos descritosacima. Os componentes dos sinais ativos podem permitir que odivisor de potência 204 opere sem as restrições na soma to-tal das potências dos sinais descritas acima.
0 divisor de potência 204 também inclui uma entra-da de sinal de controle. 0 sinal de controle é proporcionadodo, por exemplo, controlador 116 descrito acima. 0 sinal decontrole permite que o conjunto de circuitos incluido dentrodo divisor de potência 204 seja conectado ou desconectado,para ajustar o desempenho do divisor. Por exemplo, os resis-tores, capacitores e indutores podem ser incluídos e conec-tados de uma maneira que afeta a característica de respostade transferência de sinal do divisor de potência 204. A ca-racterística de resposta de transferência de sinal, ou res-posta de transferência, representa a relação do sinal pre-sente nas saídas do divisor de potência 204 para o sinalpresente na entrada do divisor de potência 204. 0 conjuntode circuitos adicional com o divisor de potência 204 podeproduzir uma característica de resposta de transferência desinal alterada, relativa, a uma característica de resposta detransferência de sinal relativa a uma característica de res-posta de transferência de sinal nominal, na ausência do con-junto de circuitos adicional.
Voltando à Figura 3, um diagrama de circuito deuma modalidade exemplificativa de um divisor de potência300, usando os aspectos da presente invenção, é mostrado. Umsinal de entrada, tal como o fluxo de sinal amplificado des-crito acima, é proporcionado em um terminal do resistor 302.
0 resistor 302 é parte de uma rede de resistores, também in-cluindo o resistor 304 e o resistor 306, formando coletiva-mente um divisor de potência de sinal resistivo. Os diviso-res de potência usando resistores, como descrito acima, per-mitem que o sinal de entrada seja dividido em duas rotas desinal de saída, cada rota introduzindo alguma perda de po-tência de sinal. Além do mais, um divisor resistivo permiteque as conexões de entrada e de saída apresentem uma resis-tência ou impedância de entrada e de saída nominal e tambémproporcionem algum isolamento entre cada uma das conexões deentrada e saída. Os valores de resistência para o resistor302, o resistor 304 e o resistor 306 são, tipicamente, umaquestão de seleção de projeto. Em uma modalidade preferida,o resistor 302 tem um valor de 20 ohms, o resistor 304 temum valor de 20 ohms e o resistor 306 tem um valor de 20ohms. O divisor resistivo formado por essa rede de resisto-res resulta em aproximadamente 6 dB de perda de potência desinal para cada fluxo de sinal dividido em cada saída, emrelação à potência de sinal no terminal de entrada do divi-sor de resistor no resistor 1.
Além disso, a rede de diviso-res resistivos proporciona e mantém aproximadamente uma im-pedância de entrada e de saida de 75 ohms, pela faixa defreqüência da banda L do fluxo de sinal.
0 resistor 302, o resistor 304 e o resistor 306são conectados conjuntamente a um terminal de cada resistorconectado a um nó comum. O outro terminal do resistor 304 éconectado à rota de processamento de sinal para um fluxo desinal dividido, como uma saida. 0 outro terminal do resistor306 é conectado à rota de processamento de sinal para o ou-tro fluxo de sinal dividido, como uma saida.
A chave 308 é conectada a um circuito para alterara resposta de transferência da rede de divisores resistivosformada pelo resistor 302, resistor 304 e resistor 306. Achave 308 inclui, de preferência, dois terminais de conexãoou chave selecionáveis e um terminal comum, em uma disposi-ção comumente conhecida como uma disposição de lançamentoduplo de pólos únicos (SPDT). Em uma modalidade preferida, achave é um dispositivo SPDT de transistor de efeito de campode arsenieto de gálio (GaAsFET). A chave 308 pode também u-tilizar outros componentes, tal como um diodo PIN ou umachave de relê controlada magneticamente. De preferência, achave 308 proporciona uma conexão de impedância de baixa re-sistência entre o terminal conectado e o terminal comum noestado "ligado". A chave 308 também proporciona um alto ní-vel de isolamento de sinal entre o terminal desconectado e oterminal comum no estado "desligado", bem como um alto iso-lamento entre os terminais conectados e desconectados.
Um terminal de chave 308 é conectado ao resistor302, resistor 304 e resistor 306 de conexão de nó comum con-juntamente. O outro terminal de chave da chave 308 é conec-tado à terra. O terminal comum da chave 308 é conectado aocircuito usado para alterar a característica de resposta detransferência de sinal da rede de divisores resistivos dasua resposta de transferência nominal. Em uma modalidade, oterminal comum da chave 308 é conectado ao resistor 310. 0outro terminal de resistor 310 é conectado à terra. O valorde resistência do resistor 310 é de 50 ohms.
A chave 308 também contém uma entrada de sinal decontrole, proporcionada de um dispositivo, tal como um con-trolador 116 descrito acima. O sinal de controle é usado pa-ra controlar o estado de comutação da chave 308. O estado decomutação da chave 308 determina que terminal da chave 308está conectado ao terminal comum.
Outros componentes do circuito também podem estarpresentes, embora não mostrados no presente relatório des-critivo, para introduzir, passar ou excluir outros sinais,tais como sinais de energia de corrente contínua, no circui-to elétrico. Por exemplo, os capacitores para bloqueio dossinais de corrente contínua podem ser incluídos em série como resistor 302, o resistor 304 e o resistor 306. Esses com-ponentes de circuito podem ser incorporados se necessários,como é bem conhecido daqueles versados na técnica.
Em um modo operacional preferido, quando o sinalde controle para a chave 308 indicar que a operação nominalda rede divisora resistiva seja usada, a chave 308 conecta oterminal da chave inferior do terminal comum, conectando am-bos os terminais do resistor 310 à terra. O resistor 310 nãoé conectado à rede divisora resistiva, formada pelo resistor302, resistor 304 e resistor 306. Por conseguinte, a respos-ta de transferência da rede divisora resistiva opera de umamaneira normal.
No entanto, quando o controle para a chave 308 in-dicar que uma operação alterada da rede divisora resistivafor usado, a chave 308 conecta o terminal da chave superiorao terminal comum, conectando o resistor 310 à conexão de nócomum do resistor 320, resistor 304 e resistor 306. 0 cir-cuito incorporado incluindo o resistor 310, conectado à rededivisora resistiva, altera a característica de resposta detransferência de sinal da rede divisora resistiva por aumen-to da perda de potência do sinal. A adição do resistor 310,tendo um valor de 50 ohms, à rede divisora resistiva resultaem 9 dB de perda de potência de sinal adicional para cadafluxo de sinal dividido. Uma impedância de entrada e saídanominal de aproximadamente 75 ohms se mantém, a despeito daadição do resistor 310.
Voltando à Figura 4, um diagrama de circuito deoutra modalidade exemplificativa de um divisor de potência400, usando os aspectos da presente invenção, é mostrado. Aconexão e a função do resistor 402, resistor 404 e resistor406, formando um divisor resistivo, são similares àquelasdos resistores descritos na Figura 3, e, como tal, não vãoser descritas adicionalmente no presente relatório descriti-νο. A função de comutação é feita usando o diodo 408. O dio-do 408 é um diodo de pino, tendo, de preferência, as carac-terísticas de resistência em série muito baixa na condiçãopolarizada de avanço e uma impedância em série muito alta,resultando em alto isolamento na condição polarizada rever-sa. 0 anodo do diodo 4 08 é conectado ao nó comum, conectandoo resistor 402, o resistor 404 e o resistor 406. O catodo dodiodo 408 é conectado ao circuito de alteração de respostade transferência, um terminal do indutor 410. O outro termi-nal do indutor 410 é conectado pelo capacitor 412, usado emum bloco para os sinais de corrente contínua, à terra. O ca-todo do diodo 4 08 é também conectado a um terminal do resis-tor 414. O outro terminal do resistor 414 é conectado à rotade sinal de controle proporcionada, por exemplo, pelo con-trolador 116 descrito acima. Uma conexão adicional a umafonte de voltagem de corrente contínua, a um nível de volta-gem inferior a uma voltagem lógica de nível de voltagem "al-to", tal como dois volts, é ligada ao terminal do resistor402, comum com o sinal de entrada. Como antes, componentesadicionais podem ser incorporados para impedir, introduzirou passar sinais, tais como sinais de corrente contínua, co-mo é bem conhecido daqueles versados na técnica.
Por introdução do indutor 410 como o circuito dealteração de resposta de transferência, uma resposta de fil-tro de passagem de freqüências elevadas pode ser introduzidana rede divisora resistiva. O valor da indutância para o in-dutor 410 é uma questão de seleção de projeto. Em uma moda-lidade preferida, o valor de indutância é aproximadamente de1,5 nanohenrys (nH). Em uma implementação real, a realizaçãodessa indutância de pequeno valor pode ser feita por uso daindutância intrínseca dos outros componentes, tais como odiodo 408 e o capacitor 413, bem como por uso de traços decobre em uma placa de circuito impresso, como é bem conheci-do daqueles versados na técnica. Em conseqüência da introdu-ção do indutor 410, como o elemento de alteração de respostade transferência, o nível de sinal de cada sinal passandopelas diferentes rotas na rede divisora resistiva, formadapelo resistor 402, resistor 404 e resistor 406, alterada deforma variável pela faixa de freqüência de sinal de banda L.
Por exemplo, o nível de sinal a 950 MHz é aproximadamente 22dB mais baixo do que o nível de sinal a 1.950 MHz, em rela-ção aos níveis dos sinais na entrada.
Em um modo operacional preferido, quando o sinalde controle do controlador 116 indicar que a operação nomi-nal é usada, um sinal de controle representando uma voltagemlógica de alto nível, por exemplo, 3,3 volts, é proporciona-do ao resistor 414. A alta voltagem conectada ao catodo dodiodo 408, combinada com a voltagem de corrente contínuamais baixa aplicada ao anodo do diodo 408 pelo resistor 402coloca o diodo 408 em uma condição de polarização reversa. Acondição de polarização reversa permite que o diodo 408 a-presente uma alta impedância ao nó comum da rede de resisto-res, impedindo efetivamente que o circuito de alteração deresposta de transferência, o indutor 410, altere a caracte-rística de resposta de transferência de sinal nominal da re-de divisora resistiva formada pelo resistor 402, resistor404 e resistor 406.
No entanto, quando o sinal de controle do contro-lador 116 indicar que a operação alterada é usada, um sinalde controle, representando voltagem zero é proporcionado aoresistor 414. A voltagem zero age virtualmente como terra,e, em combinação com a voltagem de corrente continua aplica-da ao anodo do diodo 408, permite que o diodo 408 seja colo-cado em uma condição de polarização de avanço. A corrente depolarização escoa da fonte de corrente continua pelo resis-tor 402 e para o diodo 408. A corrente escoa do diodo 408 epelo resistor 414 e para a terra virtual da rota de sinal decontrole para o controlador 116, que age como um dreno decorrente.
O diodo polarizado de avanço 408 apresenta uma re-sistência muito pequena, em série com o indutor 410, conec-tando efetivamente o indutor 410 à rede divisora resistivano nó comum conectando o resistor 402, o resistor 404 e oresistor 406.
Embora os diagramas tenham ilustrado os elementossimples ilustrados, introduzidos como circuitos para alterara característica de resposta de transferência de sinal deuma rede divisora resistiva, elementos múltiplos podem serusados, Por exemplo, pode ser possível adicionar um resistorem paralelo a um indutor, para alterar a resposta de trans-ferência com ambas uma resposta de filtro de passagem defreqüências elevadas, bem como uma redução de nível de po-tência de sinal adicionada por toda a faixa de freqüênciasde sinal.
Voltando à Figura 5, um gráfico ilustrando o sinalem uma saída do divisor de potência 300 ou divisor de potên-cia 400, operando no modo nominal, é mostrado. O eixo χ dográfico é freqüência em MHz e o eixo y o nível ou amplitudede sinal mostrado em escala logarítmica de dB. O sinal é re-presentando por grupos de canais, 510 e 520, transmitidos dosistema de satélite para a caixa de sinais de freqüência 100na faixa de freqüência de banda L, cobrindo de 950 a 2.150MHz.
0 número de canais e o agrupamento dos canais podem de-pender da operação de um sistema de satélite particular. Emuma modalidade, um primeiro grupo de dezesseis canais, 510,é transmitido por transponders de um primeiro satélite eproporcionado à caixa de sinais de freqüência 100, em umaregião de freqüência próxima da parte inferior da faixa defreqüência de banda L. Um segundo grupo de dezesseis canais,520, é transmitido pelos transponders de um segundo satélitee proporcionados à caixa de sinais de freqüência 100, em umaregião de freqüência próxima da parte superior da faixa defreqüência de banda L.
O gráfico mostrando o sinal de saída do divisor depotência 300 ou divisor de potência 400 ilustra a diferençaem nível de sinal, mostrada em uma escala de decibel (dB)para cada um dos grupos de canais 510, 520. O gráfico tambémilustra o nível de sinal afunilado, introduzido pelo equipa-mento conectado à caixa de sinais de freqüência 100, usadapara proporcionar o sinal e outro conjunto de circuitos nacaixa de sinais de freqüência 100.
O gráfico na Figura 6 ilustra o sinal em uma saídado divisor de potência 300 operando em modo alterado. O eixoχ, ο eixo y e os grupos de canais são iguais àqueles na Fi-gura 5. A adição do resistor 310 reduz o nivel de sinal deambos os grupos de canais 510, 520 por aproximadamente 9 dBuniformemente pela faixa de freqüência de banda L, relativosaos níveis dos sinais mostrados na Figura 5.
O gráfico na Figura 7 ilustra o sinal em uma saídado divisor de potência 400 operando em modo alterado. 0 eixoχ, o eixo y e os grupos de canais são iguais àqueles nas Fi-gura 5 e 6.
A adição do indutor 410, formando uma respostade freqüência de filtro de passagem de freqüências elevadasno divisor de potência 4 00, proporciona uma redução variávelno nível de sinal pela faixa de freqüência de banda L. Osníveis dos sinais relativos do grupo inferior de canais,510, é mais reduzido do que aqueles do grupo superior de ca-nais 520. Além disso, os canais inferiores dentro do grupoinferior dos canais, 510, são reduzidos ou atenuados por ummaior nível do que os' canais superiores.
Voltando agora para a Figura 8, um fluxograma i-lustrando um processo exemplificativo 800 de proporcionarcontrole de nível de sinal, usando os aspectos da presenteinvenção, é mostrado'. 0 processo 800 vai ser descrito usandoos blocos associados com a rota de processamento de sinalsuperior na Figura 1, embora o processo 800 possa ser apli-cado a qualquer uma ou ambas as rotas de processamento naFigura 1. Na etapa 802, o sintonizador 104 é comandado parasintonizar um canal particular, dentro do fluxo de sinal deentrada proporcionado na caixa de sinais de freqüência 100.
A função de sintonização é controlada com base em entradasde um usuário, que geram comandos enviados do controlador116 ou subseqüentemente do circuito de ligação 106 para osintonizador 104. A etapa 802 inclui o envio do comando etendo o sintonizador 104 de traduzir o comando para progra-mar um oscilador de freqüência ajustável usado no processode mistura ou de conversão de freqüência dentro do sintoni-zador 104. A freqüência efetiva é sintonizada usando um cir-cuito fechado de controle, tal como um circuito fechado detravagem de fase.
Na etapa 804, a iniciação do circuito de divisão102 é feita. A iniciação ajusta previamente o modo operacio-nal para o circuito de divisão 102. Por exemplo, o circuitode divisão 102 pode ser ajustado para uma operação nominal.
Na operação nominal, o nivel de desempenho esperado normaldo circuito de divisão de sinal 102 é mantido e a caracte-rística de resposta de transferência normal é aplicada aossinais passando pelo divisor de sinal 102. Nenhuma caracte-rística de nível de amplitude ou freqüência adicional é in-troduzida.
Na etapa 806, o canal desejado, que foi sintoniza-do na etapa 802, é proporcionado ao circuito de ligação 106,para processamento, e o circuito fechado de controle de ga-nho entre o circuito de ligação 106 e o sintonizador 104 édeixado atingir um valor de estado constante final. 0 cir-cuito de controle de ganho pode incluir uma ou mais constan-tes de tempo, para permitir que o controle de ganho atinjaum valor de estado constante.
Na etapa 808, após o circuito fechado de controlede ganho ter atingido um valor de estado constante, a carac-terização do sinal no circuito de ligação 106 é usada paradeterminar a qualidade de sinal do canal desejado. A carac-terização do sinal pode envolver uma ou mais medidas de pa-râmetros associados com os sinais analógicos ou digitais,tal como um nivel de sinal, a razão de sinal para ruido, ataxa de erro de bits, a taxa de erro de quadros ou a efici-ência do equalizador. Além disso, dois ou mais dos parâme-tros podem ser combinados em uma função de ponderação, paraaperfeiçoar a estimativa de qualidade do sinal por todas ascondições de sinais possíveis.
É importante notar que a qualidade do sinal podeser influenciada por vários fatores associados com as condi-ções dos sinais, tais como o grau de ruído presente, o núme-ro de canais, ou a força do sinal recebido dos canais dife-rentes do canal recebido no fluxo de sinal.
Na etapa 810, o valor da qualidade do sinal, de-terminado na etapa 808, é comparado com um valor de qualida-de de sinal de limiar.
O valor de qualidade de sinal de li-miar pode ser determinado, com base no desempenho de sinalrequerido, que é necessário para desmodulação e recuperaçãodo sinal adequadas, e pode ser pré-ajustado quando do proje-to ou manufatura. Em uma modalidade para recepção de sinalde satélite, o valor de qualidade de sinal de limiar é de -45 decibéis relativo a um miliwatt (dBm). 0 valor de quali-dade de sinal de limiar também pode ser determinado com baseem uma previsão da operação da caixa de sinais de freqüência100 e de uma previsão dos valores de qualidade de sinal de-terminados durante a operação. 0 valor de qualidade de sinalde limiar pode ser tipicamente programado em uma memória. 0valor de qualidade de sinal de limiar pode ser um valor úni-co para todos os canais que podem ser recebidos do fluxo desinal, ou pode ser de valores diferentes para cada canal.
Na etapa 810, a comparação do valor de qualidadede sinal para o canal desejado sintonizado para o valor dequalidade de sinal de limiar indica que a qualidade de sinaldo canal desejado sintonizado é aceitável, nenhum ajuste docontrole de nivel de sinal no circuito divisor 102 é neces-sário. Na etapa 812, o processo de desmodulação e de recupe-ração continua no circuito de ligação 106.
Se na etapa 810, a comparação do valor de qualida-de de sinal para o canal desejado sintonizado com o valor dequalidade de sinal de limiar indicar que a qualidade de si-nal do canal desejado sintonizado não for aceitável, então oajuste do controle de nivel de sinal para o circuito de di-visão 102 é feito. Na etapa 814, o controle para ajuste docircuito de divisão de sinal é alterado do estado prévio ouinicial para um segundo ou estado alterado. Se o primeiro ouestado inicial não introduzir um ajuste de freqüência ou am-plitude, o segundo estado pode então introduzir uma mudançade resposta à característica de resposta de transferência desinal.
A mudança de resposta pode ser na forma de um nívelde sinal diminuído de todo o nível de sinal, resultando emuma redução de amplitude de resposta de transferência uni-forme, aplicada aos sinais passando pelo circuito de divisão102. A mudança de resposta pode ser na forma de um mudançade amplitude seletiva de freqüência, tal como uma caracte-rística de resposta de transferência de filtro de passagemde freqüências elevadas, aplicada aos sinais passando pelocircuito de divisão 102. Na etapa 816, o circuito fechado decontrole de ganho é deixado se acomodar a um estado constan-te final, e retornando à etapa 812, a desmodulação e a recu-peração do sinal sintonizado, como o canal desejado, sãocontinuadas no circuito de ligação 106.
Alternativamente, o processo na etapa 816 pode re-tornar para a etapa 808 e repetir as etapas de determinar ecomparar um valor de qualidade de sinal a um valor de quali-dade de sinal de limiar, usando o segundo ajuste de controle.
Dessa maneira, os valores de qualidade de sinal para ca-da ajuste de controle podem ser comparados com o limiar, e,adicionalmente, uma comparação de qualidade de sinal de cadaajuste de controle pode ser feita. A comparação pode, porexemplo, permitir a seleção do melhor estado de controle pa-ra o circuito de divisão 102, mesmo de ambos os valores dequalidade- de sinal foram aceitáveis relativos ao valor dequalidade de sinal de limiar.
Voltando à Figura 9, um fluxograma ilustrando ou-tro processo 900 exemplificativo de proporcionar um controlede nível de sinal, usando os aspectos da presente invenção,é mostrado. O processo 900 inclui as etapas envolvendo doissintonizadores. O processo pode ser facilmente expandido pa-ra incluir mais de dois sintonizadores. Além do mais, algu-mas etapas descritas no processo 800 foram omitidas, mas po-de ser adicionadas de volta ao processo, se necessário.Na etapa 902, o primeiro sintonizador, tal como osintonizador 104, é comandado para sintonizar um canal par-ticular dentro do fluxo de sinal de entrada proporcionado aoreceptor. A função de sintonização na etapa 902 é similaràquela descrita previamente e não vai ser descrita adicio-nalmente no presente relatório descritivo. Na etapa 904,.oajuste inicial do circuito de divisão 102 é determinado. Oajuste inicial pode ser uma condição pré-ajustada, como des-crito acima.
Por exemplo, o circuito de divisão pode ser a-justado para uma operação nominal, de modo que nenhuma ca-racterística de nível de amplitude ou freqüência adicionalseja introduzida. O ajuste inicial pode ser determinado al-ternativamente por execução das etapas do processo 800 parao primeiro sintonizador, o sintonizador 104, e determinar ovalor, por exemplo, que exceda um valor de qualidade de si-nal de limiar.
A seguir, na etapa 906, o segundo sintonizador,tal como o sintonizador 110, é comandado para sintonizar umcanal particular dentro do fluxo de sinal de entrada propor-cionado ao receptor. O comando de sintonização é similar à-quele descrito previamente. O segundo sintonizador pode sersintonizado imediatamente após sintonização do primeiro sin-tonizador, por exemplo, quando a caixa de sinais de freqüên-cia 100 foi inicialmente sintonizada. O segundo sintonizadorpode ser também sintonizado em um momento muito diferente dasintonização do primeiro sintonizador. Por exemplo, o segun-do sintonizador pode ser sintonizado após conclusão de umprograma em curso, uma hora após sintonização do primeirosintonizador a um programa diferente.
Na etapa 908, a caracterização de sinal' de ambosos canais sintonizados, usando o circuito de ligação 106 e ocircuito de ligação 112, é usada para determinar a qualidadede sinal de cada canal sintonizado. Um valor de qualidade desinal para cada sinal é determinado com base nas técnicas decaracterização de sinal descritas previamente.
Na etapa 910, o valor de qualidade de sinal paracada canal sintonizado, determinado na etapa 908, é compara-do a um valor de qualidade de sinal de limiar. 0 valor dequalidade de sinal de limiar pode ser determinado como des-crito previamente, e pode ser um valor diferente para cadacanal sintonizado.
Se na etapa 910, a comparação dos valores de qua-lidade de sinal para cada canal sintonizado, para o ou osvalores de limiar, indica que os valores de qualidade de si-nal de ambos os canais sintonizados é aceitável, depois naetapa 916, o processo de desmodulação e recuperação continu-am, respectivamente, para cada canal sintonizado no circuitode ligação 106 e no circuito de ligação 112.
Se na etapa 910, a comparação dos valores de qua-lidade de sinal para cada canal sintonizado com o ou os va-lores de limiar indica que os valores de qualidade de sinalde qualquer um ou de ambos os canais sintonizados não é a-ceitável, então o ajuste do controle de nivel de sinal parao circuito de divisão de sinal 102 é feito. Na etapa 918, ocontrole para ajuste do circuito de divisão de sinal 102 éalterado do estado inicial ou prévio a um segundo estado. 0processo então retorna da etapa 918 para a etapa 908, paradeterminar de novo a caracterização do sinal de cada um doscanais sintonizados.
Alternativamente, uma segunda comparação pode serfeita, se na etapa 910, a comparação de ambos os valores dequalidade de sinal para cada canal sintonizado com o ou osvalores de limiar indicar que os valores de qualidade de si-nal de ambos os canais sintonizados for aceitável. A segundacomparação o valor de qualidade de sinal do primeiro canaldesejado sintonizado ao valor de qualidade de sinal do se-gundo canal desejado sintonizado. Além do mais, a comparaçãopode incluir valores de qualidade de sinal para qualquer ca-nal desejado sintonizado, enquanto que o controle do circui-to de divisão de sinal 102 está no primeiro estado de con-trole ou segundo estado de controle. Os valores de qualidadede sinal podem ser armazenados em uma memória, tal como namemória 130, e recuperados quando necessário para propiciara comparação.
Dessa maneira, um estado de controle pode serselecionado com base, por exemplo, que estado de controleproporciona o mais alto desempenho para qualidade de sinalpara ambos os canais desejados sintonizados simultaneamente.
Embora as etapas mostradas representem processosexemplificativos, pode ser possível omitir algumas das eta-pas, ou combinar ou reordenar algumas das etapas, enquantonão alterando a função global do processo. Pode ser possíveldeterminar certas condições ou cenários operacionais de si-nal, baseados, por exemplo, na localização no país. As in-formações de controle para a operação do circuito de divisão102 e os valores de qualidade de sinal de limiar podem serarmazenados na memória, durante projeto ou manufatura paraesses cenários operacionais e a operação do circuito de di-visão 102 ajustado com base no uso das informações propor-cionadas para essas condições ou cenários operacionais desinal. Além disso, embora as modalidades descrevam apenasdois estados de controle para o controle do circuito de di-visão de sinal 102, mais do que dois estados de controle po-dem ser possíveis por adição de circuitos em paralelo.
Os divisores de sinal são freqüentemente requeri-dos para proporcionar sinal para dois ou mais sintonizadoresem um sistema sintonizador, e a adição do divisor de sinalrequer freqüentemente a adição de um amplificador. A intro-dução de um divisor que propicie modificação da caracterís-tica de resposta de transferência de sinal, com base na con-dição de sinal,, introduz uma solução minimamente complexa decusto baixo para o problema de operação de um sistema sinto-nizador usando sintonizador múltiplos sob requisitos de si-nal difíceis.
Ainda que a descrição possa ser suscetível a vá-rias modificações e formas alternativas, as modalidades es-pecíficas foram apresentadas por meio de exemplo e não vãoser descritas em detalhes no presente relatório descritivo.
No entanto, deve-se entender que a descrição não é intencio-nada para ser limitada às formas particulares descritas. Emvez disso, a descrição é para cobrir todas as modificações,equivalentes e alternativas caindo dentro dos espírito e âm-bito da invenção, como definidos pelas seguintes reivindica-ções em anexo.

Claims (20)

1. Aparelho de sintonização de sinal (100),CARACTERIZADO pelo fato de que compreende:um divisor de sinal (102) para dividir a potênciade sinal de um sinal entre uma entrada e pelo menos duas saldas;um controlador (116) acoplado a pelo menos uma sa-ída das ditas pelo menos duas saídas; eum circuito (310, 410) controlado pelo dito con-trolador e acoplado seletivamente ao dito divisor de sinal,o dito circuito para alterar uma característica de respostade transferência de sinal.
2. Aparelho de sintonização de sinal (100), de a-cordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de quea dita característica de resposta de transferência de sinalé potência de sinal.
3. Aparelho de sintonização de sinal (100), de a-cordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de quea dita característica de resposta de transferência de sinaldo dito sinal e resposta de freqüência.
4. Aparelho de sintonização de sinal (100), de a-cordo com a reivindicação 3, CARACTERIZADO pelo fato de quea dita característica de resposta de transferência de sinalé uma resposta de freqüência de filtro de passagem de fre-qüências elevadas.
5. Aparelho de sintonização de sinal (100), de a-cordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de quecompreende ainda um primeiro detector, acoplado a uma pri-meira saída das ditas pelo menos duas saídas e ao dito con-trolador (116), em que o dito primeiro detector determinarum valor de qualidade de sinal do dito sinal na dita primei-ra saída.
6. Aparelho de sintonização de sinal (100), de a-cordo com a reivindicação 5, CARACTERIZADO pelo fato de queo dito circuito é acoplado seletivamente pelo dito controla-dor (116), em resposta ao dito primeiro detector.
7. Aparelho de sintonização de sinal (100), de a-cordo com a reivindicação 6, CARACTERIZADO pelo fato de queo dito controlador (116) compara o dito valor de qualidadede sinal a um valor predeterminado de qualidade de sinal.
8. Aparelho de sintonização de sinal (100), de a-cordo com a reivindicação 6, CARACTERIZADO pelo fato de queo dito fator de qualidade de sinal é pelo menos um de nívelde sinal, razão sinal para ruído e taxa de erro de bits.
9. Aparelho de sintonização de sinal (100), de a-cordo com a reivindicação 5, CARACTERIZADO pelo fato de quecompreende ainda um segundo detector acoplado a uma segundasaída das ditas pelo menos duas saídas e ao dito controlador(116), em que o dito segundo detector determina um valor dequalidade de sinal do dito sinal na dita segunda saída.
10. Aparelho de sintonização de sinal (100), deacordo com a reivindicação 9, CARACTERIZADO pelo fato de queo dito circuito é acoplado seletivamente pelo dito controla-dor (116), em resposta ao dito primeiro detector e ao ditosegundo detector.
11. Aparelho de sintonização de sinal (100), deacordo com a reivindicação 10, CARACTERIZADO pelo fato deque o dito controlador (116) compara o dito fator de quali-dade de sinal do dito sinal na dita segunda saida ao ditovalor de qualidade de sinal do dito sinal, na dita primeirasaida, e a um valor predeterminado de qualidade de sinal.
12. Aparelho de sintonização de sinal (100), deacordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de queo dito divisor de sinal (102) compreende três elementos re-sistivos conectados a um nó comum.
13. Aparelho de sintonização de sinal (100), deacordo com a reivindicação 12, CARACTERIZADO pelo fato deque o dito circuito (310, 410) é acoplado seletivamente aodito divisor de sinal no dito nó comum.
14. Aparelho de sintonização de sinal (100), deacordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de queo dito circuito (310, 410) compreende pelo menos um de umresistor, um controlador e um indutor.
15. Método (800) para controlar o nível . de sinaldos sinais transmitidos por um divisor de potência de sinal,CARACTERIZADO pelo fato de que compreende as etapas de:determinar (808) uma primeira característica dequalidade de sinal de um primeiro sinal de saída; ealterar (814) uma resposta de transferência de si-nal no dito divisor de potência de sinal, em resposta à com-paração (810) da dita primeira característica de qualidadede sinal a um limiar de característica de qualidade de sinalpredeterminado.
16. Método (800), de acordo com a reivindicação-15, CARACTERIZADO pelo fato de que compreendem ainda as eta-pas de:determinar (808) uma segunda característica dequalidade de sinal de um segundo sinal de saída; ealterar (814) uma resposta de transferência de si-nal no dito divisor de potência de sinal, em resposta à com-paração (810) da dita segunda característica de qualidade desinal a um limiar de característica de qualidade de sinalpredeterminado.
17. Método (800), de acordo com a reivindicação-16, CARACTERIZADO pelo fato de que compreende ainda alterar(814) da dita resposta de transferência de sinal no dito di-visor de sinal, em resposta à comparação da dita primeiracaracterística de qualidade de sinal à dita segunda caracte-rística de qualidade de sinal.
18. Método (800), de acordo com a reivindicação-15, CARACTERIZADO pelo fato de que a dita característica dequalidade de sinal é uma de pelo menos nível de sinal, razãosinal para ruído e taxa de erro de bits.
19. Método (900) para alterar as característicasde transferência de sinal, usando os sinais de saída de umdivisor de sinal, CARACTERIZADO pelo fato de que compreendeas etapas de:determinar (908) uma primeira característica dequalidade de sinal de um primeiro sinal de saída;alterar (918) uma resposta de sinal no dito divi-sor de sinal;determinar (908) uma segunda característica dequalidade de sinal do dito primeiro sinal de saída, em res-posta à alteração da dita resposta de sinal; ecomparar (910) a dita primeira característica dequalidade de sinal à dita segunda característica de qualida-de de sinal e a um limiar de característica de qualidade desinal predeterminado.
20. Aparelho (100), CARACTERIZADO pelo fato de quecompreende:um meio para determinar (106, 112) uma caracterís-tica de qualidade de sinal de um sinal; eum meio para alterar (310, 410) uma resposta detransferência de sinal em um divisor de sinal, em resposta àcomparação da dita característica de qualidade de sinal a umlimiar de característica de qualidade de sinal predeterminado.
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