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.

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ES2218575T3 ES96401997T ES96401997T ES2218575T3 ES 2218575 T3 ES2218575 T3 ES 2218575T3 ES 96401997 T ES96401997 T ES 96401997T ES 96401997 T ES96401997 T ES 96401997T ES 2218575 T3 ES2218575 T3 ES 2218575T3
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Bong-Chun Shim
Jea-Seong Kim
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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.
Antecedentes de la invención 1. Sector de la técnica al que pertenece la invención
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.
2. Descripción de la técnica convencional
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.
Características de la invención
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.
Breve descripción de los dibujos
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.
Descripción detallada de las realizaciones preferentes
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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