ES2218575T3 - Aparato para la conmutacion, almacenamiento y deteccion a alta velocidad de canal y metodo asociado. - Google Patents
Aparato para la conmutacion, almacenamiento y deteccion a alta velocidad de canal y metodo asociado.Info
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Abstract
SE PRESENTA UN APARATO Y UN METODO PARA LA DETECCION, ALMACENAMIENTO Y CONMUTACION A ALTA VELOCIDAD DE CANALES DE EMISION. SE DISCRIMINA LA EXISTENCIA DE LA SEÑAL DE EMISION EN BASE A UNA SEÑAL DE CONTROL DE GANANCIA AUTOMATICA. ESTA DISCRIMINACION SE HACE A VELOCIDAD MUY ALTA MEDIANTE EL USO DE UNIDADES ACELERADORAS. LA INVENCION TAMBIEN REALIZA LAS OPERACIONES DE ALMACENAMIENTO Y CONMUTACION DE CANAL A ALTA VELOCIDAD MEDIANTE EL USO DE UNIDADES ACELERADORAS.
Description
Aparato para la conmutación, almacenamiento y
detección a alta velocidad de canal y método asociado.
La presente invención se refiere a una técnica y
a un aparato para utilizar en receptores de señales de
radiodifusión, tales como, por ejemplo, aparatos de televisión, que
automáticamente buscan y almacenan canales en los cuales existen las
señales de radiodifusión. Adicionalmente, la técnica y el aparato
proporcionan una muy alta velocidad de discriminación de señales de
radiodifusión para utilizar durante la selección de canal y las
operaciones de conmutación.
La figura 1 es un diagrama de bloques de un
aparato de almacenamiento automático de canales de un aparato de
televisión convencional. En referencia a la figura 1, el aparato
convencional de almacenamiento automático de canales comprende un
sintonizador (1), el cual selecciona el canal pertinente de acuerdo
con los datos de sintonización emitidos por el microcomputador (8).
El sintonizador (1) emite señales de frecuencia intermedia para una
unidad de proceso (2) de frecuencia intermedia, la cual procesa las
señales de frecuencia intermedia de una señal de imagen emitida por
el sintonizador (1). La unidad de proceso (2) de frecuencia
intermedia también detecta la señal de imagen original. Una unidad
de proceso (3) de la imagen/color/desviación recibe la señal de
imagen emitida por la unidad de proceso (2) de frecuencia intermedia
y la convierte a un formato adecuado para visualizar en una CPT (4).
Una unidad (5) de detección de sincronización se utiliza para
detectar señales síncronas emitidas por la unidad de proceso (2) de
frecuencia intermedia. El microcomputador (8) emite secuencialmente
una serie de datos de sintonización para el sintonizador (1).
En el sistema convencional, la modalidad de
almacenamiento automático de canales funciona de la siguiente
manera. En primer lugar, las señales del teclado son introducidas en
una matriz de teclas (6) para inicializar el funcionamiento de la
modalidad de almacenamiento automático de canales. La modalidad de
almacenamiento funciona para discriminar si la señal de
radiodifusión existe en el canal pertinente. Cada vez que una señal
síncrona es introducida a través de la unidad (5) de detección de
sincronización, los datos sintonizados asociados son almacenados,
como un canal, en la memoria (7).
La figura 2 es un diagrama de bloques detallado
del sintonizador (1) y la unidad de proceso (2) de la señal de
frecuencia intermedia. La figura 2 representa un diagrama de bloques
del sintonizador (1) y la unidad de proceso (2) de la señal de
frecuencia intermedia. El sintonizador (1) comprende un amplificador
de alta frecuencia (1a) para amplificar las señales de entrada de
alta frecuencia obtenidas de la entrada de la antena (9) en base a
los datos pertinentes de canal introducidos desde el microcomputador
(8) en una unidad (1b) del circuito de sincronización de fase (PLL).
La unidad (1b) del PLL realiza también el proceso del PLL. La unidad
(1b) del PLL ajusta la frecuencia de oscilación de una unidad de
oscilación local (1c). Una unidad mezcladora (1d) recibe la salida
del amplificador de alta frecuencia (1a) y emite cualquiera de las
señales recibidas en la frecuencia sintonizada, o fijada, por la
frecuencia de la unidad de oscilación local (1c). La salida de la
unidad mezcladora (1d) es transmitida a un filtro (1e) de onda
elástica de superficie para dar forma a la frecuencia intermedia de
la salida.
La salida del filtro (1e) de onda elástica de
superficie del sintonizador (1) es recibida por la unidad de proceso
(2) de la señal de frecuencia intermedia. La unidad de proceso (2)
de la señal de frecuencia intermedia comprende un amplificador IF
(2a) para amplificar la salida del filtro (1e) de onda elástica de
superficie a un primer, segundo y tercer amplificadores. La señal
amplificada es enviada a un detector de imagen (2b) para detectar
señales de imagen y transmitir las señales a un amplificador de
imagen (2c) para amplificar y emitir las señales de imagen a la
unidad de proceso (3) de imagen/color/ desviación y a la unidad (5)
de detección de sincronización. La salida del detector de imagen
(2b) es también enviada a un detector AGC (2d) para detectar las
señales AGC de la salida del detector de imagen (2b). La salida del
detector AGC (2d) es amplificada por un amplificador IF AGC (2e)
cuya salida es, a su vez, invertida y amplificada por un
amplificador (2f) de inversión RF AGC.
El sintonizador (1) también contiene un
amplificador (1f) de alta frecuencia AGC que amplifica la tensión de
salida RF AGC del amplificador (2f) de inversión RF AGC. La
resistencia R1 y el condensador C1 han eliminado el rizado de la
tensión RF AGC. El rizado de la tensión RF AGC es eliminado después
de que ésta salga del amplificador (2f) de inversión RF AGC. La
salida del amplificador (1f) de alta frecuencia AGC es transmitida
al amplificador (1a) de alta frecuencia. Finalmente, la salida del
detector de imagen (2b) es emitida a la tensión AFT a través del
circuito tampón (2g).
Las figuras 3(a) a 3(c) son
diagramas de forma de onda de cada unidad de microcomputadores (8)
como se muestra en la figura 1. La figura 4 es un diagrama de la
trayectoria de la tensión del control automático de ganancia
mostrando la operación de sintonización por técnicas convencionales.
La figura 5(a) es un diagrama de flujo que muestra como la
modalidad de almacenamiento automático de canales es aplicada a
aparatos de televisión convencionales. Finalmente, la figura
5(b) es un diagrama de flujo que muestra un método de
conmutación de canales de aparatos de televisión convencionales.
A continuación se describe la modalidad de
almacenamiento automático de canales y el método de conmutación de
selección de canales de un aparato de televisión convencional, en
referencia a las figuras 1, 5a y 5b. Cuando un telespectador
presiona la tecla pertinente en la matriz de teclas para llevar a
cabo el almacenamiento automático de canales, el microcomputador (8)
la detecta, busca en los canales donde existen señales de
radiodifusión incrementando uno a uno el número de canal, y almacena
esos canales detectados para tener una señal de radiodifusión en la
memoria (7). En el caso en que el telespectador desea conmutar el
canal en funcionamiento, presiona la tecla de incrementar o
disminuir el canal (no mostrada) y el siguiente canal seleccionado,
cada vez por arriba/abajo, es el siguiente canal pertinente
almacenado en la memoria (7), durante la modalidad de almacenamiento
automático de canal (descrita anteriormente), a partir del canal
utilizado actualmente.
En primer lugar, la modalidad de almacenamiento
automático de canales como se muestra en la figura 5(a) es
descrita en referencia a la figura 1 y la figura 4. Cuando se
establece la modalidad de almacenamiento automático de canales, el
microcomputador (8) inicializa en primer lugar los canales para
sintonización, etapa S1 de la figura 5A, y después de accionar los
datos del PLL del canal pertinente, emite los datos del PLL
accionado al sintonizador (1).
De acuerdo con lo anterior, se selecciona el
primer canal en el sintonizador (1) y, en ese momento, el
microcomputador (8) espera el tiempo necesario para leer las señales
síncronas, es decir, durante el tiempo de espera (aproximadamente
300 ms) que es el tiempo requerido para que las señales síncronas
sean detectadas a través del filtro (1e) de onda elástica de
superficie del sintonizador (1), del detector de imagen (2b) de la
unidad de proceso (2) de la señal intermedia y de la unidad (5) de
detección de sincronización, etapa S4 de la figura 5a. Esto se
muestra en los diagramas de forma de onda de cada unidad de
microcomputador (8) en las figuras 3(a) y 3(b). Es
decir, si una señal de conmutación de canal, CD como se muestra en
la figura 3(a), es enviada al sintonizador (si los datos de
sintonización del PLL del canal pertinente son enviados al
sintonizador), y si hay una señal de radiodifusión, son necesarios
aproximadamente 300 ms hasta que la señal de reconocimiento ID es
introducida a través de la unidad (5) de detección de
sincronización, como se muestra en el diagrama de forma de onda en
la figura 3(b).
Después de confirmar si las señales síncronas
existen en el canal seleccionado actualmente en curso, etapa S5 de
la figura 5(a), si hay alguna, se discrimina si existe una
señal de radiodifusión en el canal seleccionado. Los datos del canal
pertinente (número de canal o frecuencia) son almacenados en la
memoria (7).
En la etapa siguiente, se confirma si todos los
canales han sido encontrados, etapa S7 en la figura 5a. Si queda
algún canal por buscar, el número de canal es incrementado en uno
(N+1, incremento de canal), etapa S8 de la figura 5A, y la búsqueda
se repite hasta que todos los canales han sido buscados. Después de
buscar todos los canales, la operación finaliza.
En segundo lugar, la selección de canal y el
método de conmutación como se muestra en la figura 5(b) es
descrito en referencia a la figura 1 y a la figura 4. Cuando un
telespectador desea cambiar un canal cuando está en funcionamiento
presiona la tecla numérica correspondiente al número de canal
pertinente o selecciona el siguiente canal usando las teclas de
incremento o decremento de canal. El microcomputador (8) acciona los
datos del PLL del canal seleccionado, y los envía al sintonizador
(1), etapa S1 de la figura 5B. De acuerdo con lo anterior, se
selecciona el canal pertinente es seleccionado en el sintonizador
(1), y en ese instante el microcomputador (8) se mantiene en espera
durante el tiempo necesario para leer exactamente las señales
síncronas, es decir, el tiempo de espera es de 300 ms hasta que las
señales síncronas son detectadas a través del filtro (1e) de onda
elástica de superficie del sintonizador (1), el detector de imagen
(2b) de la unidad de proceso (2) de la señal de frecuencia
intermedia, y la unidad (5) de detección de sincronización, etapa S2
de la figura 5B. Es entonces cuando se discrimina si existe alguna
señal síncrona, etapa S3 de la figura 5B, y si se discrimina alguna
señal, se recibe la imagen óptima mediante sintonización automática
precisa (AFT) (no mostrada), etapa S4 de la figura 5B. Esto se
muestra en los diagramas de forma de onda del microcomputador (8) en
las figuras 3(a,b,c). En otras palabras, si una señal de
conmutación de canal CD, como se muestra en la figura 3(a),
se envía al sintonizador (1), y si existe alguna señal de
radiodifusión, hacen falta 300 ms hasta que se introduce la señal de
reconocimiento ID en la unidad (5) de detección de sincronización,
como se muestra en el diagrama de forma de onda de la figura
3(b). Si hay alguna señal síncrona, un diagrama de forma de
onda para hacer el ajuste AFT se muestra en la figura 3(c).
Es necesario aproximadamente 500 ms hasta que una imagen estable es
emitida después de seleccionar la operación de conmutación de canal.
Consecuentemente, se pueden emplear métodos, tales como activar la
imagen silenciosa o emitir una imagen azul-negra
durante aproximadamente un periodo de 500 ms, para prevenir
cualquier parpadeo de la pantalla durante la conmutación de
canales.
El proceso de salida de la tensión con control de
ganancia automático de alta frecuencia (RF AGC) y con control de
ganancia automático en frecuencia intermedia (IF AGC) es descrito a
continuación en referencia a la figura 2 y a la figura 4.
Como se muestra en la figura 2, las señales de
radiodifusión recibidas a través de la antena (ANT) (9) son
amplificadas al nivel prescrito a través del amplificador de alta
frecuencia (1a), y mezcladas con las señales de oscilación de la
unidad local de oscilación (1c) en el mezclador (1d). La onda
elástica de superficie generada por la mezcla es filtrada por el
filtro (1e) de onda elástica de superficie y proporcionada a la
unidad de proceso (2) de la señal de frecuencia intermedia.
En la unidad de proceso (2) de la señal de
frecuencia intermedia, las señales de frecuencia intermedia
recibidas son amplificadas a través del amplificador de frecuencia
intermedia (2a) y cualquier señal de imagen es detectada por el
detector de imagen (2b). La señal de imagen detectada es enviada a
la unidad de proceso (3) de imagen/color/desviación y a la unidad
(5) de detección de sincronización después de ser amplificada a
través del amplificador de imagen (2c). La salida del detector de
imagen (2b) se envía también al detector AGC (2d) para detectar el
AGC. El detector AGC (2d) tiene su salida rectificada por una
resistencia R2 y un condensador C2. La salida rectificada del
detector AGC (2d) se envía al amplificador IF AGC (2e). Esta tensión
IF AGC emitida como un valor de corriente continua (DC) es ajustada
por la ganancia del primer y segundo amplificadores, desde el
amplificador de IF (2a) al amplificador IF AGC (2e). Se obtiene la
tensión RF AGC mediante la inversión y amplificación de la tensión
IF AGC utilizando el amplificador RF AGC (2f). A la tensión RG AGC
se le ha eliminado el rizado por medio de una resistencia R1 y un
condensador C1. La tensión RF AGC, después de haberle eliminado el
rizado, es enviada al amplificador (1f) de alta frecuencia AGC.
Las tensiones IF AGC y RF AGC son descritas
utilizando el diagrama de la trayectoria de la tensión AGC en la
figura 4. Mientras las señales del detector AGC (2d) son
introducidas en el amplificador IF AGC (2e), intenta cambiar el
valor de la tensión IF AGC, y cuando la fuerza de campo de la
tensión IF AGC se intenta cambiar, la tensión RF AGC se cambia de
tal manera que el valor de la tensión IF AGC se mantiene constante,
y cuanto más se incrementa la fuerza de campo de la tensión IF AGC,
más disminuye la tensión RF AGC, y por ello disminuye la ganancia
del amplificador de alta frecuencia (1a) en el sintonizador (1),
pudiendo garantizarse una imagen estable incluso en el caso de un
campo intenso.
En el aparato y método para el almacenamiento
automático de canales convencional mencionado anteriormente, se
necesitan aproximadamente 300 ms de retardo por canal para la
detección de las señales síncronas a través del filtro (1e) de onda
elástica de superficie del sintonizador (1), el detector de imagen
(2b) de la unidad de proceso (2) de la señal de frecuencia
intermedia, y la unidad (5) de detección de sincronización, para
leer exactamente las señales síncronas, lo que representa la base
para discriminar si la señal de radiodifusión existe en el canal en
el momento del almacenamiento automático del canal. En el caso de la
modalidad PAL B/G en áreas de Europa, se requiere de aproximdamente
2 a 5 minutos para explorar 115 canales. La modalidad NTSCM de 180
canales requiere de aproximadamente la misma cantidad de tiempo.
Esto no representa ventajas porque molesta a los
telespectadores.
Además, el aparato y el método convencional de
conmutación de selección de canal necesita aproximadamente de 500 ms
para emitir una imagen estable después de seleccionar el canal
mediante la operación de conmutación de canal. Por lo tanto, se
requiere considerar medios suplementarios, como activar la imagen
silenciosa o emitir una imagen azul-negra durante
dicho periodo, para impedir el parpadeo de la pantalla durante la
conmutación de canal.
El documento US4956711 da a conocer un sistema de
sintonización para un receptor de comunicaciones que se estabiliza
de manera completamente automática después de la selección de un
canal. El condensador conectado durante el proceso de estabilización
a la salida del AGC del dispositivo IF está controlado por un
microprocesador y conmutado a un valor más pequeño de manera que el
condensador es utilizado para el sistema de sintonización precisa.
Adicionalmente se hace referencia al documento US4827511 que da a
conocer un lazo de velocidad variable AGC.
La invención propone un aparato de discriminación
de señal de alta velocidad de acuerdo con la reivindicación 1.
También propone un método de discriminación de
señal de alta velocidad de acuerdo con la reivindicación 7.
Objetivos adicionales, realizaciones, y ventajas
de la invención son expuestas en parte en la descripción que sigue,
y los conocimientos serán obvios a partir de la descripción, o
pueden ser aprendidos mediante el uso de la invención. Los
objetivos, realizaciones y ventajas de la invención serán realizados
y logrados mediante los elementos y combinaciones particularmente
señaladas en las reivindicaciones adjuntas.
La figura 1 es un diagrama de bloques del aparato
de almacenamiento automático de canales de aparatos de TV
convencionales;
la figura 2 es un diagrama de bloques detallado
del sintonizador y de la unidad de proceso de la señal de frecuencia
intermedia del aparato de TV convencional mostrado en la figura
1;
las figuras 3(a) a 3(c) son
diagramas de forma de onda de cada unidad del microcomputador de la
figura 1;
la figura 4 es el diagrama de la trayectoria de
la tensión AGC que muestra la operación de sintonización de acuerdo
con los diseños convencionales;
la figura 5(a) es un diagrama de flujo de
la señal de la modalidad de almacenamiento automático de canal de
los aparatos de TV convencionales;
la figura 5(b) es un diagrama de flujo de
la señal del método de conmutación de canal de aparatos de TV
generales;
la figura 6 es un diagrama de bloques del aparato
de almacenamiento de canales a muy alta velocidad del aparato de TV
de acuerdo con la presente invención;
las figuras 7(a) a 7(c) son
diagramas de forma de onda de cada unidad del microcomputador de la
figura 6;
la figura 8 es un diagrama de forma de onda de
cada unidad del microcomputador de la figura 6 para la operación de
conmutación de canal de acuerdo con la presente invención;
la figura 9 es el diagrama de la trayectoria de
la tensión AGC que muestra la operación de sintonización a alta
velocidad de acuerdo con la presente invención;
la figura 10 es un diagrama de flujo de la señal
de la modalidad de almacenamiento de canal a muy alta velocidad de
acuerdo con la presente invención;
la figura 11 es un diagrama de flujo de la señal
del método de conmutación de canales a muy alta velocidad de acuerdo
con la presente invención; y
la figura 12 es otra realización del aparato de
almacenamiento de canales a muy alta velocidad de acuerdo con la
presente invención.
La figura 6 es un diagrama de bloques que ilustra
una realización de un aparato de almacenamiento de canales a muy
alta velocidad de acuerdo con la presente invención, y como se
muestra en la figura 6, comprende un sintonizador (11) para
seleccionar los canales pertinentes de acuerdo con los datos de
sintonización emitidos por el microcomputador (18). El sintonizador
(11) emite señales de frecuencia intermedia a una unidad de proceso
(12) de la señal de frecuencia intermedia, la cual procesa las
señales de frecuencia intermedia de la señal de imagen emitida por
el sintonizador (11) y detecta la señal original de imagen. La
unidad de proceso (13) de imagen/color/desviación recibe las señales
de imagen emitidas por la unidad de proceso (12) de la señal de
frecuencia intermedia para procesarlas en un formato adecuado para
mostrarlas en la CPT (14). Una unidad (15) de detección de
sincronización para detectar las señales síncronas emitidas por la
unidad de proceso (12) de la señal de frecuencia intermedia para
discriminar si existen algunas señales de radiodifusión en el
momento de la conmutación de canal y suministrarlas al
microcomputador (18).
El microcomputador (18) emite una serie de datos
de sincronización de la modalidad de almacenamiento automático de
canales al sintonizador (11) y acciona simultáneamente las unidades
de activación de aceleración (19) y (20) para una sintonización de
alta velocidad. El microcomputador (18) discrimina si existen
algunas señales de radiodifusión en el canal pertinente en base al
IF AGC proporcionado por la unidad de proceso (12) de la señal de
frecuencia intermedia a través del cambiador de nivel (22). Si una
señal de radiodifusión es discriminada, entonces el microcomputador
(18) almacena los datos de canal de este tipo en la memoria
(17).
Las unidades de activación de aceleración
comprenden la unidad de activación de aceleración (19) que cambia, a
alta velocidad, la RF AGC bajo el control del microcomputador (18);
la unidad (20) de activación de aceleración que cambia, a alta
velocidad, la IF AGC bajo el control del microcomputador (18); y una
unidad (21) de activación de aceleración que descarga, a alta
velocidad, la tensión AGC cargada en la unidad (19) de activación de
aceleración para la operación AGC de alta velocidad.
A continuación se describe el funcionamiento y el
efecto de la presente invención en referencia a las figuras de la 7
a la 11. En primer lugar, el método de almacenamiento automático de
canales a muy alta velocidad de acuerdo con la presente invención se
describe en referencia a la figura 7, la figura 9 y la figura
10.
En primer lugar, los canales son inicializados
para el almacenamiento automático de canal, etapa SA1 de la figura
10, y se activan las unidades de activación de aceleración (19) y
(20), etapa SA2 de la figura 10 (las señales del control rápido de
aceleración QSC son emitidas por el microcomputador (18) como se
muestra en la figura 8(b). A continuación, los datos del PLL
del canal pertinente son operados y emitidos, es decir, el canal
pertinente es seleccionado en el sintonizador (11) de acuerdo con
los datos de sintonización, mediante la emisión de los datos de
sintonización del canal pertinente, etapa SA3 y SA4 de la figura 10.
En otras palabras, el microcomputador (18) emite las señales CD,
como se muestra en la figura 8(a), al sintonizador (11). Las
señales de frecuencia intermedia son emitidas y, en la unidad de
proceso (12) de la señal de frecuencia intermedia, las señales de
frecuencia intermedia son procesadas y las señales AGC son
emitidas.
De acuerdo con lo anterior, el microcomputador
(18) emite los datos de sintonización del canal pertinente, etapa
SA3 de la figura 10, y, después de un retardo de un tiempo prescrito
(aproximadamente 15 ms, referido al tiempo tomado hasta que las
señales AGC son emitidas a través del sintonizador (11) y la unidad
de proceso (12) de la señal de frecuencia intermedia), recibe la
entrada de las señales AGC desde el cambiador de nivel (22) a través
del terminal de identificación de alta velocidad QID para
discriminar si existe alguna señal de radiodifusión, etapa SA5 de la
figura 10 (si hay alguna, las señales tal como se muestran en la
figura 7(c) son introducidas en el QID). Si se encuentra
alguna señal como resultado de la discriminación, se almacenan los
datos del canal actual, etapa SA6 de la figura 10. Posteriormente,
se discrimina si todos los canales han sido buscados, etapa SA7 de
la figura 10, y si se determina que han sido buscados todos los
canales, entonces se desconectan las unidades de activación de
aceleración (19) y (20), etapa SA9 de la figura 10, y se finaliza la
operación de almacenamiento automático de canal. De otra manera los
datos del canal actual son incrementados, etapa SA8 de la figura 10,
y la operación se repite hasta que han sido buscados todos los
canales.
A continuación el almacenamiento automático de
canal es descrito en detalle con referencia a la figura 6. La
secuencia de almacenamiento automático del canal empieza cuando un
telespectador emite una señal tecla pertinente en la matriz de
teclas (16) para llevar a cabo el almacenamiento automático de
canal. El microcomputador (18) detecta la señal y acciona las
unidades de activación de aceleración (19) y (20), y emite los datos
del canal al sintonizador (11) para seleccionar un canal. La tensión
RF AGC y la tensión IF AGC son emitidas por la unidad de proceso
(12) de la señal de frecuencia intermedia. Debido a que el
microcomputador (18) acciona la unidad de activación de aceleración
(19) y la unidad de activación de aceleración (20), la tensión de RF
AGC y la tensión de IF AGC son cambiadas a alta velocidad, y se
reduce el tiempo de búsqueda de canal en comparación con el tiempo
de búsqueda de la técnica convencional. Es decir, el microcomputador
(18) emite un potencial bajo, como se muestra en la figura
7(b), durante la modalidad de almacenamiento automático de
canal desde el terminal de control de alta velocidad QSC. El
potencial bajo desconecta los transistores Q1, de la unidad de
activación de aceleración (19), y Q2, de la unidad de activación de
aceleración (20). Cuando los transistores Q1 y Q2 se desconectan los
condensadores C1 y C2 son puestos en un estado flotante en los
terminales de tierra.
De acuerdo con lo anterior, debido a que
normalmente el condensador C1 está conectado en paralelo con el
condensador C3 y que el condensador C2 está conectado en paralelo
con el condensador C4, están en un estado único C3 y C4,
respectivamente, el valor de la capacidad de todos los condensadores
durante la modalidad de almacenamiento automático de canal es
reducido por debajo de la capacitancia durante operación normal (por
ejemplo, C1>C3, C2>C4). Esto permite la carga de la tensión RF
AGC y la tensión IF AGC a alta velocidad a través de los
condensadores C3 y C4 durante la modalidad de almacenamiento
automático de canal. En este caso, el cambiador de nivel (22)
convierte el nivel de la tensión IF AGC cargada y lo transmite al
QID del microcomputador (18).
Por ejemplo, asumiendo que C1=10 \muF, C3=1
\muF, R1=10 K, la constante de tiempo t1=C3xR1=10 ms es requerida
en los momentos de alta velocidad (C1 OFF), y (C1+C3)xR1=110
ms, en los momentos ordinarios, respectivamente. Además, asumiendo
que C2=2,2 \muF, C4=0,1 \muF, R2(impedancia interna)=33
K, la constante de tiempo (C2 OFF) t2=C4xR2=3,3 ms es requerida en
los momentos de alta velocidad (C2 OFF), y (C2+C4)xR2=76 ms
en los momentos ordinarios, respectivamente. Es posible ajustar la
velocidad del RF AGC y el IF AGC dentro de aproximadamente 15 ms (10
ms + 3,3 ms).
El microcomputador (18) puede, después de enviar
los datos de sintonización al sintonizador (11), discriminar a alta
velocidad (15 ms) si existen señales de radiodifusión en el canal
seleccionado actualmente en base al QID suministrado dentro de los
15 ms, como se muestra en la figura 7(c).
Si se discrimina, después de confirmar si existe
alguna señal de radiodifusión en el canal seleccionado mediante el
proceso descrito, que una señal de radiodifusión existe, entonces
los datos de sintonización de un canal de este tipo son almacenados
en la memoria (17). Una vez se ha realizado la discriminación, el
próximo canal es seleccionado inmediatamente y dicho proceso es
llevado a cabo repetidamente hasta que todos los canales han sido
comprobados. Cuando se completa la operación de almacenamiento
automático de canal, se emite un potencial alto desde el QSC del
microcomputador (18). El potencial alto conecta los transistores Q1
y Q2 los cuales desconectan las unidades de activación de
aceleración (19) y (20), de manera que los condensadores C1 y C2
quedan conectados a los terminales de tierra y llevan a cabo un
operación estable de AGC en estado normal.
La figura 9 muestra los principios de las
unidades de activación de aceleración (19) y (20). La parte en línea
de puntos en la figura muestra la trayectoria cambiada de la tensión
IF AGC y de la tensión RF AGC mediante la utilización de las
unidades de activación de aceleración (19), (20), y (21) de acuerdo
con la presente invención. Como muestra la figura 9, se puede
observar que la presente invención funciona más rápidamente que la
técnica convencional (en líneas continuas) (como se muestra en la
figura 9, el tiempo que la tensión IF AGC y la tensión RF AGC se
estabilizan, disminuye el tiempo de funcionamiento de t1 a t1' y de
t3 a t3', respectivamente). La disminución del tiempo es posible,
como se describe anteriormente, cambiando la capacidad de los
condensadores C1 a C4 utilizando los transistores Q1 y Q2. En otras
palabras, cuando las unidades de activación de aceleración (19) y
(20) están conectadas, la capacidad de los condensadores llega a ser
C3 y C4, respectivamente, es decir que los transistores Q1 y Q2
están desconectados, durante la modalidad de almacenamiento
automático de canal. Durante el funcionamiento ordinaria, los
transistores Q1 y Q2 están conectados de manera que la capacidad de
los condensadores llega a ser C1+C3 y C2+C4, respectivamente,
asimismo las unidades de activación de aceleración (19) y (20) están
desconectadas cuando los transistores Q1 y Q2 están conectados.
La unidad de activación de aceleración (21) se
constituye mediante la adición de un diodo D1 a la construcción
convencional, para prevenir que la velocidad de realimentación caiga
debido a la constante de tiempo RC a través de la resistencia R3. En
otras palabras, cuando la tensión AGC cargada en el condensador C3 o
C1 en paralelo con C3 se descarga, la velocidad AGC mejora en
cualquier caso en el que el condensador C1 existe separadamente en
el circuito o está conectado en paralelo con el condensador C3 en el
momento de la operación AGC, la tensión AGC cargada en el
condensador C3 o C1 en paralelo con C3 se descarga directamente a
través del diodo D1 en lugar de a través la resistencia R3.
Tal como se ha descrito anteriormente, es posible
discriminar un canal en aproximadamente 15 ms como se muestra en la
figura 7, reconociendo el QID transmitido a través del cambiador de
nivel (22), después de que las unidades de activación de aceleración
(19) y (20) son accionadas. De esta manera, si hay 180 canales en
total, es necesario unos 3 segundos, 180 x 15 ms = 270 ms, para
confirmarlos todos.
El método de conmutación de canal de muy alta
velocidad que es otro objetivo de la presente invención, es descrito
a continuación en referencia a la figura 11. Cuando un telespectador
emite una señal de tecla usando la matriz de teclas (16), el
microcomputador (18) detecta la señal de tecla y lee los datos del
canal seleccionado, etapa SB1 de la figura 11. El microcomputador
(18) emite un potencial bajo del QSC, como se muestra en la figura
8(b), que desconecta los transistores Q1 y Q2. Cuando los
transistores Q1 y Q2 están desconectados, las unidades de activación
de aceleración (19) y (20) quedan conectadas, etapa SB2 de la figura
11.
El microcomputador (18) acciona el PLL (no
mostrado) del canal pertinente y a continuación emite los datos del
PLL, es decir, los datos de sintonización del canal pertinente, al
sintonizador (11), como se muestra en la figura 8(a), la
señal de conmutación de canal es emitida de ese modo, etapa SB3 de
la figura 11.
Subsecuentemente, el microcomputador (18)
discrimina si algunas señales síncronas son introducidas desde el
final de la entrada ID, y si hay alguna, lleva a cabo la operación
de ajuste del AFT para buscar una señal positiva para AFT ajustando
los datos de sintonización poco a poco hacia delante o hacia atrás,
mientras se compara la tensión de AFT con el valor de referencia,
etapa SB5 de la figura 11.
Una vez completado un único o varios procesos de
conmutación de canal, el microcomputador (18) envía un potencial
alto desde el QSC que activa los transistores Q1 y Q2. Esto
desconecta las unidades de activación de aceleración (19) y (20). De
esta manera finaliza el proceso de conmutación de canal.
Cuando las unidades de activación de aceleración
(19) y (20) son activadas durante la operación de conmutación de
canal, se completa la detección de las señales síncronas y el ajuste
AFT, y la conmutación de canal es asimismo completada en menos
tiempo que en la técnica convencional. Como se muestra en la figura
8, se necesitan 50 ms hasta que se detectan las señales síncronas, y
250 ms hasta que se complete el ajuste AFT, el cual tiene un efecto
de acortar considerablemente el tiempo de la técnica convencional en
300 ms y 500 ms, respectivamente, véase la figura 3. El incremento
de velocidad elimina los problemas planteados por el parpadeo de
pantalla cuando un canal es conmutado.
La figura 12 muestra otra realización del aparato
de almacenamiento automático de canales a muy alta velocidad de
acuerdo con la presente invención, en el que los principios de
funcionamiento son similares a aquellos mostrados en la figura 6,
pero difieren en que la realización de la figura 6 discrimina si
existe alguna señal de radiodifusión introduciendo la tensión IF AGC
de la tensión RF AGC y la tensión IF AGC emitida desde la unidad de
proceso (12) de la señal de frecuencia intermedia, al QID, mientras
que, en la realización de la figura 12, se realiza recibiendo la
entrada de la tensión RF AGC al QID.
Tal como se ha descrito en detalle anteriormente,
la presente invención consigue utilizar las señales AGC como señales
de identificación para discriminar si existe alguna señal de
radiodifusión, y asimismo utiliza la unidad de activación de
aceleración de las señales AGC para detectar los canales a muy alta
velocidad, de manera que la operación de almacenamiento automático
de canales es completada a alta velocidad sin llegar a molestar a
los telespectadores.
Además, la presente invención consigue solucionar
problemas, tales como el parpadeo de pantalla en el momento de
conmutar de canal, etc., conmutando de canal a alta velocidad,
utilizando dicha unidad de activación de aceleración en la operación
de conmutación de canal.
Claims (7)
1. Aparato de discriminación de señales de
radiodifusión a alta velocidad que comprende:
- (a)
- medios de sintonización para seleccionar el canal pertinente y suministrar una señal de frecuencia intermedia correspondiente a dicho canal seleccionado;
- (b)
- medios de proceso de la frecuencia intermedia para procesar la señal de frecuencia intermedia, y suministrar una señal de imagen que tiene una señal de sincronización y una señal de control automático de ganancia;
- (c)
- medios de activación de aceleración para controlar la velocidad a la que se desarrolla la señal de control automático de ganancia variando el valor de los condensadores; y
- (d)
- medios de discriminación de señales de radiodifusión para recibir las señales de control automático de ganancia (AGC) desde dichos medios de proceso de la frecuencia intermedia, y discriminar directamente en base a las señales recibidas de control automático de ganancia (AGC), tanto si existen como si no señales de radiodifusión.
2. Aparato, según la reivindicación 1, en el que
la señal de control automático de ganancia (AGC) es una señal de
control automático de ganancia de frecuencia intermedia.
3. Aparato, según la reivindicación 1, en el que
la señal de control automático de ganancia (AGC) es una señal de
radio frecuencia de control automático de ganancia.
4. Aparato, según la reivindicación 1, que
comprende además un cambiador de nivel para convertir las señales de
control automático de ganancia (AGC) emitidas por la unidad de
proceso de la señal de frecuencia intermedia en un nivel
predeterminado, y emitiendo la señal convertida a los medios de
discriminación de señal de radiodifusión.
5. Aparato, según reivindicación 1, en el que los
medios de activación de aceleración comprenden:
- un primer accionador de aceleración que controla la señal AGC que tiene una frecuencia intermedia; y un segundo accionador de aceleración que controla la señal AGC que tiene una frecuencia de radio.
6. Aparato, según la reivindicación 1, en el que
los medios de activación de aceleración controlan la velocidad de la
salida de la señal de control automático de ganancia (AGC) mediente
el control de la velocidad de la carga y descarga mediante un cambio
en la capacidad de condensador para emitir las señales de control
automático de ganancia (AGC).
7. Método de discriminación de señales de
radiodifusión a alta velocidad, que comprende las etapas de:
- (a)
- conectar unos medios de activación de aceleración, medios de activación de aceleración que controlan la velocidad a la cual se desarrolla la señal de control automático de ganancia variando los valores de los condensadores;
- (b)
- emitir los datos de sintonización al sintonizador;
- (c)
- seleccionar un canal pertinente ajustando un sintonizador de acuerdo con los datos de sintonización, y emitiendo las señales de frecuencia intermedia de una señal de imagen;
- (d)
- procesar las señales de frecuencia intermedia, y emitir señales de imagen y señales de control automático de ganancia (AGC);
- (e)
- recibir las señales de control automático de ganancia (AGC) emitidas en la etapa (b); y
- (f)
- discriminar, basándose en las señales de control automático de ganancia (AGC), si existe una señal de radiodifusión;
- (g)
- incrementar los datos de sintonización al siguiente canal pertinente si, en la etapa (f), se discrimina que todos los canales pertinentes no han sido discriminados con respecto a una señal de radiodifusión y repitiendo las etapas (b) hasta (f); y
- (h)
- desconectar los medios de activación de aceleración, y finalizar la operación, si, en la etapa (g) se discrimina que todos los canales pertinentes han sido discriminados con respecto a una señal de radiodifusión.
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