ES2432576T3 - Circuito de demodulación, sistema de microondas digital y método de demodulación - Google Patents

Circuito de demodulación, sistema de microondas digital y método de demodulación Download PDF

Info

Publication number
ES2432576T3
ES2432576T3 ES08700046T ES08700046T ES2432576T3 ES 2432576 T3 ES2432576 T3 ES 2432576T3 ES 08700046 T ES08700046 T ES 08700046T ES 08700046 T ES08700046 T ES 08700046T ES 2432576 T3 ES2432576 T3 ES 2432576T3
Authority
ES
Spain
Prior art keywords
signals
circuit
ask
fsk
demodulation
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
ES08700046T
Other languages
English (en)
Inventor
Guixue Zhao
Tianxiang Wang
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Huawei Technologies Co Ltd
Original Assignee
Huawei Technologies Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Huawei Technologies Co Ltd filed Critical Huawei Technologies Co Ltd
Application granted granted Critical
Publication of ES2432576T3 publication Critical patent/ES2432576T3/es
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/02Amplitude-modulated carrier systems, e.g. using on-off keying; Single sideband or vestigial sideband modulation
    • H04L27/06Demodulator circuits; Receiver circuits
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/06DC level restoring means; Bias distortion correction ; Decision circuits providing symbol by symbol detection
    • H04L25/069DC level restoring means; Bias distortion correction ; Decision circuits providing symbol by symbol detection by detecting edges or zero crossings
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/10Frequency-modulated carrier systems, i.e. using frequency-shift keying
    • H04L27/14Demodulator circuits; Receiver circuits
    • H04L27/156Demodulator circuits; Receiver circuits with demodulation using temporal properties of the received signal, e.g. detecting pulse width
    • H04L27/1563Demodulator circuits; Receiver circuits with demodulation using temporal properties of the received signal, e.g. detecting pulse width using transition or level detection

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)

Abstract

Un circuito de demodulación, que comprende: un primer circuito (34), configurado para realizar un filtrado pasabanda de las señales ASK o FSK de entrada; un segundo circuito (8), configurado para aumentar las ganancias de las señales ASK o FSK después del filtradopasabanda por el primer circuito (34); un tercer circuito (9), configurado para extraer señales pulsatorias a partir de las señales ASK o FSK proporcionadasa partir del segundo circuito (8) y un cuarto circuito (30), configurado para contar las señales pulsatorias extraídas por el tercer circuito (9), pararealizar una decisión de datos en función del conteo según la información de etiqueta para indicar si las señales ASKo si las señales FSK han de demodularse y para generar datos de demodulación digitales.

Description

Circuito de demodulación, sistema de microondas digital y método de demodulación
CAMPO DE LA TECNOLOGÍA
La presente invención se refiere a una tecnología de comunicaciones de microondas digital y, más en particular, a un circuito de demodulación, un sistema de microondas digital y un método de demodulación.
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN
Los circuitos de demodulación por desplazamiento de amplitud (ASK) y por desplazamiento de frecuencia (FSK) son unidades configuradas para demodular señales recibidas en un circuito de recepción de un sistema de microondas digital y se suelen proporcionar en una unidad de interiores del sistema de microondas digital. La unidad de interiores se suele conectar con una unidad de exteriores a través de un cable de frecuencia intermedia.
El cable de frecuencia intermedia está configurado para transmitir señales de frecuencia intermedia, señales de control de baja frecuencia y suministro de energía eléctrica. Las señales de control de baja frecuencia están configuradas para realizar la comunicación entre la unidad de interiores y la unidad de exteriores, y las tecnologías de modulación por desplazamiento de amplitud ASK o por desplazamiento de frecuencia FSK se suelen utilizar para realizar operaciones de modulación y demodulación.
En un lado que transmite las señales de control, es relativamente sencillo realizar la modulación de las señales de control. Mientras que en un lado que recibe las señales de control, es relativamente complejo demodular las señales de control moduladas. El motivo radica principalmente en que el acoplamiento del suministro de corriente continua DC tiende a introducir ruidos de conmutación de banda ancha y estos ruidos son muy difíciles de filtrar completamente por filtros de equipos del lado de recepción y tienden a formar varios pulsos de interferencia después de pasar a través de un circuito de detección. En este momento operativo, si un valor de umbral de un circuito de decisión sucede que se establece algo bajo, o si la amplitud de la señal es relativamente pequeña, tienden a producirse códigos de errores.
Haciendo referencia a las Figuras 1 y 2, se ilustra un diagrama de bloques de circuito conceptual de un dispositivo de demodulación de ASK o de FSK, respectivamente. Un dispositivo de demodulación de ASK o de FSK, frecuentemente utilizado en el sector industrial, está constituido por un filtro pasabanda 4, un circuito de detección de envolvente 5, un circuito de filtro de paso bajo 6 y un circuito de decisión de muestreo 7 conectados de forma sucesiva. El circuito de decisión de muestreo 7 introduce un pulso de temporización 2 para muestrear. Los dos son diferentes por cuanto que el circuito de demodulación de ASK introduce una señal 1 que sólo tiene una frecuencia, mientras que una señal de FSK 3 se modula con dos frecuencias (que no suelen estar demasiado separadas). El circuito de demodulación de FSK necesita filtrar las señales de las dos diferentes frecuencias, respectivamente. Por lo tanto, el circuito de demodulación de FSK tiene bucles respectivamente configurados para demodular las señales de dos diferentes frecuencias.
En la comunicación de microondas, la señal 1 ASK de baja frecuencia se suele transmitir con un suministro de corriente continua y ruidos de conmutación de banda ancha suelen existir en dicho suministro de energía eléctrica. En el circuito ilustrado en la Figura 1, el filtro pasabanda 4 no puede filtrar completamente los ruidos de conmutación y por ello, los ruidos de conmutación tienden a formar interferencias pulsatorias después de pasar a través del circuito de detección de envolvente 5. Cuando un valor de umbral del circuito de decisión de muestreo 7 se establece relativamente pequeño, los datos de salida tienden a presentar códigos de errores. No obstante, teniendo en cuenta las pequeñas señales, el valor de umbral no puede establecerse demasiado alto, lo que causa una capacidad de resistencia a la interferencia pulsatoria débil del circuito de demodulación.
El principio del circuito de demodulación de FSK, ilustrado en la Figura 2, es similar al del circuito de demodulación de ASK ilustrado en la Figura 1. Los dos son diferentes en que, debido a que la señal de modulación de FSK 3 presenta señales de dos frecuencias, el circuito de demodulación de FSK ha de realizar un filtrado pasabanda, la detección de envolvente, el filtrado de paso bajo y la decisión de muestreo, respectivamente, sobre las señales de dos frecuencias diferentes. Por lo tanto, el circuito de demodulación de FSK, ilustrado en la Figura 2, presenta los mismos inconvenientes operativos que tiene el circuito de demodulación de ASK ilustrado en la Figura 1. Además, puesto que las dos frecuencias en la señal de modulación de FSK están más próximas, el diseño de un filtro se hace bastante difícil en consecuencia.
Además, sin importar que sea el circuito de demodulación de ASK o el circuito de demodulación de FSK, solamente son adecuados para la demodulación ASK o para la demodulación FSK, respectivamente. Los usuarios del sistema de microondas digital pueden adquirir diferentes unidades de interiores o unidades de exteriores, procedentes de fabricantes de equipos diferentes, respectivamente. Si las unidades de interiores utilizan las señales ASK y las unidades de exteriores utilizan las señales FSK, los usuarios del sistema de microondas digital o los fabricantes de equipos necesitan realizar la reconstrucción correspondiente para los circuitos de demodulación de las unidades de
interiores o de las unidades de exteriores, con el fin de obtener una configuración mutua de los dos circuitos. En la técnica anterior, el diseño del circuito de hardware correspondiente ha de cambiarse cuando esté previsto cambiar el modo de modulación del equipo, lo que es bastante inconveniente.
El documento US 2006/0138231A1 da a conocer un método y aparato para utilizar un dispositivo de control a distancia, tal como una llave de automóvil, que genera una señal codificada desconocida con otros utensilios, tales como para puerta de edificios, puerta de garaje o barreras de aparcamiento, demodulando y detectando las duraciones temporales, la secuencia y otros datos pertenecientes a la envolvente de la señal codificada desconocida y memorizando los datos de envolvente en una memoria para comparar los datos de envolvente memorizados con los datos de una envolvente de una señal codificada desconocida, recientemente recibida y proporcionando una señal de adaptación por coincidencia cuando coinciden los datos memorizados y los datos recientemente recibidos. La señal de adaptación por coincidencia se puede utilizar para accionar cerraduras, puertas y barreras también en conjunción con sistemas que incluyen vídeo interfono, alarma, emergencia y sistema de control del acceso.
SUMARIO DE LA INVENCIÓN
La presente invención se refiere un circuito de demodulación que permite a un circuito de demodulación de un sistema de microondas digital demodular ambas señales ASK y señales FSK.
La presente invención se refiere, además, a un sistema de microondas digital, una unidad de interiores y/o una unidad de exteriores, de las que pueden demodularse ambas señales ASK y señales FSK, de modo que la unidad de interiores o la unidad de exteriores pueda comunicarse convenientemente con un equipo de microondas digital utilizando la demodulación de señal ASK o de señal FSK a voluntad.
La presente invención se refiere, además, a un método de demodulación, que es capaz de demodular, a la vez, señales ASK y señales FSK.
El circuito de demodulación dado a conocer por una forma de realización de la presente invención comprende:
un primer circuito, configurado para realizar un filtrado pasabanda sobre las señales de ASK o de FSK de entrada;
un segundo circuito, configurado para aumentar las ganancias de las señales ASK o FSK después del filtrado pasabanda por el primer circuito;
un tercer circuito, configurado para extraer señales pulsatorias a partir de las señales ASK o FSK, a la salida, desde el segundo circuito y
un cuarto circuito, configurado para contar las señales pulsatorias extraídas por el tercer circuito, para realizar la decisión de datos basada en el conteo, en función de la información de etiqueta para indicar si las señales de ASK o si las señales de FSK han de demodularse y proporcionar, a la salida, datos de demodulación digitales.
En el circuito de demodulación anterior, el primer circuito está configurado para filtrar las aglomeraciones en las señales ASK o en las señales FSK, el segundo circuito está configurado para aumentar las ganancias de las señales ASK o de las señales FSK después de pasar a través del primer circuito, el tercer circuito está configurado para extraer pulsos a partir de las señales ASK o de las señales FSK según una tensión de umbral preestablecida y el cuarto circuito está configurado para contar las señales pulsatorias extraídas, para realizar la decisión de datos basada en el conteo y para proporcionar, a la salida, datos de demodulación digitales.
Sobre la base de las formas de realización anteriores de la presente invención, el circuito de demodulación es capaz de demodular ambas señales ASK y FSK. El mismo circuito puede configurarse para la demodulación de diferentes señales, cuando el circuito de demodulación anterior se proporciona en la unidad de interiores o en la unidad de exteriores del sistema de microondas digital, los circuitos de hardware no necesitan cambiarse debido a la diferencia en las señales de modulación de la unidad de interiores y de la unidad de exteriores y por ello, el circuito de demodulación anterior puede usarse para demodular las señales ASK o las señales FSK, de forma conveniente.
Un sistema de microondas digital, dado a conocer por las presentes formas de realización, incluye una unidad de interiores, una unidad de exteriores y un cable de frecuencia intermedia conectado con la unidad de interiores y la unidad de exteriores. Un circuito de demodulación en la unidad de interiores y/o la unidad de exteriores incluye un primer circuito configurado para realizar un filtrado pasabanda sobre las señales ASK o FSK de entrada, un segundo circuito configurado para aumentar las ganancias de las señales ASK o FSK después del filtrado por el primer circuito, un tercer circuito configurado para extraer señales pulsatorias a partir de las señales ASK o FSK, a la salida, desde el segundo circuito y un cuarto circuito configurado para contar las señales pulsatorias extraídas por el tercer circuito, para realizar la decisión de datos basada en el conteo, en función de la información de etiqueta para indicar si las señales ASK o si las señales de FSK han de demodularse y proporcionar, a la salida, datos de demodulación.
En el circuito de demodulación anterior en la unidad de interiores o en la unidad de exteriores, el primer circuito está
configurado para filtrar las agrupaciones en las señales ASK o en las señales FSK, el segundo circuito está configurado para aumentar las ganancias de las señales ASK o de las señales FSK después de pasar a través del primer circuito, el tercer circuito está configurado para extraer pulsos a partir de las señales ASK o de las señales FSK en función de una tensión de umbral preestablecida y el cuarto circuito está configurado para contar las señales pulsatorias extraídas, para realizar la decisión de datos basada en el conteo y para proporcionar, a la salida, los datos de demodulación digitales.
El sistema de microondas digital anterior capaz de demodular ambas señales ASK y FSK puede establecer el circuito de demodulación, de forma flexible y conveniente, para el modo de demodular las señales ASK o FSK sin la necesidad de cambiar el circuito de hardware del demodulador, debido a la diferencia en las señales de modulación de la unidad de interiores y de la unidad de exteriores y por ello, el circuito de demodulación anterior puede utilizarse, de forma bastante cómoda, desde el punto de vista operativo, para demodular las señales ASK o las señales FSK.
Un método de demodulación, dado a conocer por las presentes formas de realización incluye:
realizar un filtrado pasabanda sobre las señales ASK o FSK de entrada;
aumentar las ganancias de las señales ASK o de las señales FSK sometidas al filtrado pasabanda;
extraer señales pulsatorias a partir de las señales ASK o de las señales FSK con ganancias incrementadas;
contar las señales pulsatorias extraídas y
realizar la decisión de datos, basada en el conteo, filtrando las señales pulsatorias con valores de conteo superiores a una gama de valores establecida, en función de la información de etiqueta para indicar si las señales ASK o si las señales FSK han de demodularse y proporcionar, a la salida, los datos.
En las soluciones técnicas anteriores, la finalidad de realizar un filtrado pasabanda sobre las señales ASK o las señales FSK de entrada es para filtrar las aglomeraciones en las señales ASK o en las señales FSK. Un circuito de amplificación/amplificador puede utilizarse para amplificar las señales ASK o las señales FSK después de pasar a través del circuito de filtrado pasabanda, con el fin de aumentar las ganancias de las señales. Señales pulsatorias puede extraerse a partir de las señales ASK o de las señales FSK, con ganancias incrementadas, en función de una tensión de umbral preestablecida. Después de contar las señales pulsatorias extraídas, se filtran los pulsos por debajo del valor de umbral correspondiente y se proporcionan, a la salida, los datos de demodulación transmitidos por las señales ASK o las señales FSK.
Utilizando las soluciones técnicas de las presentes formas de realización, la parte de demodulación en la unidad de interiores o en la unidad de exteriores del sistema de microondas digital, según las formas de realización, es capaz de demodular, a la vez, las señales ASK y las señales FSK y se pueden disponer con flexibilidad.
El contenido de la presente invención se describe, además, en detalle, a continuación, a través de las formas de realización específicas.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS
La presente invención se entenderá mejor a partir de la descripción detallada, dada a continuación para fines ilustrativos solamente y por ello, no tiene carácter limitativo para la presente invención y en donde:
La Figura 1 es un esquema de circuito de un dispositivo de demodulación ASK convencional;
La Figura 2 es a esquema de circuito de un dispositivo de demodulación FSK convencional;
La Figura 3 es una vista esquemática conceptual de un circuito de demodulación según una primera forma de realización de la presente invención;
La Figura 4 es una vista esquemática conceptual de un circuito de demodulación según una segunda forma de realización de la presente invención;
La Figura 5 es una vista esquemática conceptual de un circuito de demodulación según una tercera forma de realización de la presente invención;
La Figura 6 es un diagrama de flujo esquemático de demodulación según una cuarta forma de realización de la presente invención y
La Figura 7 es un diagrama de flujo esquemático de demodulación según una quinta forma de realización de la
presente invención.
DESCRIPCIÓN DETALLADA
Haciendo referencia a la Figura 3, se ilustra una vista esquemática de un circuito de demodulación que es capaz de demodular ambas señales ASK y señales FSK según una primera forma de realización de la presente invención. El circuito incluye un primer circuito 34, un segundo circuito 8, un tercer circuito 9 y un cuarto circuito 30 conectados de forma sucesiva. El cuarto circuito 30 está constituido por una primera unidad 11 y una segunda unidad 12 conectadas en forma sucesiva.
En la forma de realización, el primer circuito 34 puede ser un filtro pasabanda, que funciona para realizar un filtrado sobre las señales ASK o las señales FSK de entrada y para filtrar otras señales posiblemente allí incluidas. Las señales, que pasan a través del primer circuito 34 son amplificadas luego en la magnitud de la señal por un segundo circuito 8, que presenta una ganancia de 10-35 dB. El segundo circuito 8 puede ser un amplificador, y la magnitud del valor de la ganancia se adopta, cuando se amplifican las señales, depende de la intensidad de las señales objeto de filtrado pasabanda. Si la intensidad de la señal es relativamente baja, el valor de la ganancia debe hacerse más alto, a modo de ejemplo, 30 dB y 35 dB. Si la intensidad de la señal es relativamente alta, el valor de la ganancia ha de hacerse más pequeño, a modo de ejemplo, 10 dB y 15 dB. En general, es adecuado establecer el valor de la ganancia a 20 dB. En la práctica, el valor de la ganancia puede establecerse incluso a magnitudes más pequeñas que 10 dB o más altas que 35 dB en función de una intensidad de la señal específica, lo que depende de la ganancia del sistema real. Es bien conocido, para los expertos en esta técnica, cómo establecer la ganancia de amplificación en casos reales.
Las señales amplificadas se restablecen para cadenas de pulsos a través de una tensión de umbral preestablecida 13 en el tercer circuito 9. En esta forma de realización, el tercer circuito 9 se pone en práctica por intermedio de un circuito de comparación, una entrada al circuito de comparación es la correspondiente a las señales anteriores amplificadas por el segundo circuito 8 y otra entrada es la tensión de umbral 13. En otras formas de realización, las señales pulsatorias pueden extraerse también utilizando medios distintos al circuito de comparación, a modo de ejemplo, la extracción de señales pulsatorias puede realizarse también usando un diodo Zener.
Las cadenas de pulsos extraídas por el tercer circuito 9 se envían a un cuarto circuito 30 constituido por una primera unidad 11 y una segunda unidad 12 conectadas de forma sucesiva, con el fin de someterse a un filtrado digital y demodulación de pulsos y por último, restablecerse a datos de comunicación. La primera unidad 11 funciona para contar los pulsos efectivos en las señales de ganancia incrementada y la segunda unidad 12 decide el resultado del conteo procedente de la primera unidad 11 en función de los sistemas de modulación de señales específicos y proporcionando los datos demodulados a la salida. En este caso, los sistemas de modulación de las señales específicos, sobre las señales por la segunda unidad 12 pueden proporcionarse, de antemano, en la segunda unidad 12.
Haciendo referencia a la Figura. 4, en el circuito de las formas de realización anteriores, una tercera unidad 10 puede conectarse también en serie entre el tercer circuito 9 y la segunda unidad 11. La tercera unidad 10 funciona para detectar las señales pulsatorias extraídas por el tercer circuito 9 en función de una señal de reloj de referencia que presenta una frecuencia mucho más alta que la frecuencia de la señal, con el fin de filtrar los pulsos residuales anómalos, con anchuras de pulsos más pequeñas que una anchura deseada. Es decir, los pulsos dispersados (normalmente, una interferencia) se filtran, para proporcionar solamente señales pulsatorias efectivas a la primera unidad 11.
En una puesta en práctica de un circuito de carácter específico, la tercera unidad 10, la primera unidad 11 y la segunda unidad 12 pueden integrarse juntas para formar un circuito de hardware integrado o una pastilla de circuito integrado, o se puede proporcionar en un dispositivo de demodulación específico como elementos separados. Sin importar qué clase de configuraciones concretas de dispositivos o de circuitos se utilicen, los expertos en esta materia pueden seleccionar en función de una demanda de diseño del producto específica basada en su conocimiento técnico.
Haciendo referencia a la Figura 5, se ilustra una vista esquemática de un circuito de demodulación capaz de demodular señales ASK y FSK según otra forma de realización de la presente invención. El primer circuito 34, el segundo circuito 8, el tercer circuito 9 y el cuarto circuito 30 son prácticamente los mismos que los ilustrados en la Figura 3 o la Figura 4. La diferencia radica en que un quinto circuito 13 compartido por la tercera unidad 10 y la primera unidad 11 se añade en el cuarto circuito 30 y el quinto circuito 13 proporciona esencialmente una señal de reloj de referencia. En condiciones normales, la primera unidad 11 y la tercera unidad 10 pueden presentar, cada una, una señal de reloj respectiva necesaria para su funcionamiento. No obstante, para simplificar la estructura completa del cuarto circuito 40, a todas las unidades operativas que necesitan una señal de reloj de referencia se les puede hacer compartir un reloj de referencia. Debe entenderse que la más baja frecuencia de las señales proporcionadas por el quinto circuito 13 debe satisfacer la demanda de frecuencia de reloj de referencia de un componente que necesite la más alta señal de reloj de referencia. Según se describió con anterioridad, los expertos en esta técnica pueden proporcionar también el quinto circuito 13 fuera del cuarto circuito 30 y la relación de
conexión entre el quinto circuito 13 y la primera unidad 11 y la tercera unidad 10 sigue siendo la misma que la anteriormente descrita.
Además, conviene ilustrar que otra diferencia con la forma de realización anterior radica en que un componente (no ilustrado) puede proporcionarse en el interior o en el exterior del cuarto circuito 30, con el fin de registrar información de etiqueta de modos de demodulación determinados. El componente puede ser un conmutador de estados y puede ser también un registro o una memoria. En resumen, el componente puede utilizarse para memorizar información de etiqueta, que puede ser información de estado tal como las condiciones de activación "on" o de desactivación "off' de un circuito o el nivel lógico digital "0" o "1". La información de estado está configurada para indicar qué sistema de modulación ha de utilizarse por la segunda unidad 12 para demodular las señales proporcionadas por la primera unidad 11 y suministrar los datos demodulados. Con el componente configurado para determinar el modo de demodulación, cuando pretende demodular una señal entrante, la segunda unidad 12 accede primero al componente, detecta la información del estado memorizada en el componente, con el fin de determinar qué regla de modulación ha de utilizarse para la decisión de la señal.
Si la información de etiqueta implica que han de demodularse las señales ASK, las señales proporcionadas por la primera unidad 11 se demodulan según la regla de modulación de las señales ASK. Es decir, cuando las señales son ASK, por lo general, el nivel "0" representa la condición sin pulsos y el nivel "1" representa pulsos continuos. La segunda unidad 12 determina si los datos originales son "0" o "1" a través de un valor de conteo en un tiempo predefinido (el tiempo predefinido debe seleccionarse en la gama de anchura de pulsos de las señales ASK), con lo que se restablecen los datos correctos. De este modo, la segunda unidad 12 puede mantener los datos en un margen de fluctuación aceptable, filtrar señales más allá del margen operativo, con lo que se filtran las interferencias.
Si la información de etiqueta establecida implica que han de demodularse las señales FSK, las señales proporcionadas por la primera unidad 11 son demoduladas según la regla de modulación de las señales FSK. Es decir, cuando las señales son FSK, por lo general, el nivel "0" representa pulsos en una primera frecuencia y el nivel "1" representa pulsos en una segunda frecuencia. La segunda unidad 12 determina si los datos originales son "0" o "1" a través de un valor de conteo en un tiempo predefinido (el tiempo predefinido debe seleccionarse en el margen de anchuras de pulsos de las señales FSK), con lo que se restablecen los datos correctos. De este modo, la segunda unidad 12 puede mantener los datos en un margen de fluctuación aceptable, filtrar las señales fuera de su margen, con lo que se filtran las interferencias.
La utilización del circuito de demodulación de las dos formas de realización anteriores, se puede seleccionar para demodular las señales ASK o las señales FSK en función de la disposición acordada, de forma conveniente y flexible, de modo que el sistema, que use dicho circuito de demodulación, tenga mayor capacidad de expansión.
Sobre la base de las formas de realización anteriores, la parte de demodulación en la unidad de interiores o en la unidad de exteriores, en el sistema de microondas digital existente, se puede sustituir con el circuito de demodulación anterior, con lo que se constituye un nuevo sistema de microondas digital. En el nuevo sistema de microondas digital, si la unidad de demodulación de la unidad de interiores o de la unidad de exteriores adopta el circuito de demodulación anterior, el modo de demodulación de la unidad de interiores o de la unidad de exteriores puede hacerse coincidir con el de la unidad de exteriores o la unidad de interiores en tanto que el modo de demodulación de la segunda unidad 12 se establezca, en consecuencia, en la unidad de interiores o en la unidad de exteriores, sin importar que la unidad de exteriores o la unidad de interiores utilice un sistema de ASK o de FSK para modular señales. El circuito de hardware del sistema completo no necesita cambiarse. De este modo, el sistema de microondas digital completo se puede establecer de forma flexible y presenta una mayor capacidad de resistencia a la interferencia digital. Si la unidad de interiores y la unidad de exteriores del sistema de microondas digital anterior utilizan el circuito de demodulación anterior el sistema de microondas digital completo presenta una mejor flexibilidad y una mayor capacidad de resistencia a la interferencia digital.
Haciendo referencia a la Figura. 6, se ilustra un diagrama de flujo esquemático de un método de procesamiento de demodulación capaz de demodular señales ASK y señales FSK según una forma de realización de la presente invención. En esta forma de realización, el método incluye las operaciones de procesamiento siguientes.
En la etapa 601, el filtrado pasabanda se realiza sobre las señales ASK o FSK, con el fin de eliminar otras señales posiblemente transmitidas por las señales ASK o las señales FSK, incluyendo algunas agrupaciones de alta frecuencia o ruidos aportados por el suministro de energía eléctrica.
En la etapa 602, las señales ASK o las señales FSK, sometidas al filtrado pasabanda, se amplifican para aumentar las ganancias de las señales.
En la etapa 603, señales pulsatorias se extraen a partir de las señales ASK o de las señales FSK con ganancias incrementadas.
En la etapa 604, las señales pulsatorias extraídas se detectan para filtrar pulsos dispersados con más pequeñas
anchuras de pulsos en comparación con las señales ASK o las señales FSK, para eliminar las anomalías residuales en las señales causadas por interferencia, y los pulsos efectivos obtenidos mediante la detección se cuentan en consecuencia.
En la etapa 605, los datos contados se deciden según una regla de modulación de las señales, con el fin de filtrar las señales pulsatorias con valores de conteo superiores a una gama de valores establecida y por último, se proporcionan, a la salida, los datos adquiridos.
Haciendo referencia a la Figura 7, se ilustra una solución técnica modificada de la forma de realización anterior. Las etapas 701 a 704 son las mismas que las etapas 601 a 604 en la forma de realización anterior. La principal modificación radica en que antes de que se decida los datos contados, esto es, en la etapa 705, se detecta si el modo de demodulación establecido es el sistema de ASK. Un componente configurado para determinar los modos de demodulación puede ser objeto de acceso en primer lugar. El componente puede ser un conmutador de estados y puede ser también un registro o una memoria. En resumen, el componente puede utilizarse para memorizar información de etiqueta, que puede ser información de estado tal como las condiciones de activación "on" o de desactivación "off' de un circuito o el nivel lógico digital "0" o "1". La información de estado está configurada para indicar qué sistema de modulación ha de utilizarse para demodular las señales proporcionadas por el circuito de conteo de pulsos cuando se realiza la decisión y para proporcionar, a la salida, los datos demodulados.
Para el caso en que la información de etiqueta indica que han de demodularse las señales ASK, se realiza la etapa 706, esto es, las señales proporcionadas por el conteo de pulsos se demodulan según los sistemas de modulación de las señales ASK. Es decir, cuando las señales son ASK, por lo general, el nivel "0" representa la condición sin pulsos y el nivel "1" representa pulsos continuos. Durante la decisión, si los datos originales son "0" o "1" puede determinarse mediante un valor de conteo en un tiempo predefinido (el tiempo predefinido debe seleccionarse en el margen de anchuras de pulsos de las señales ASK), con lo que se restablece los datos correctos. De este modo, la decisión puede mantener los datos en un margen de fluctuación aceptable, filtrando las señales fuera de su margen, con lo que filtran las interferencias.
Para el caso en que la información de etiqueta indica que han de demodularse las señales FSK, se realiza la etapa 707, esto es, las señales proporcionadas por el conteo de pulsos se demodulan según los sistemas de modulación de las señales FSK. Es decir, cuando las señales son FSK, por lo general, el nivel "0" representa pulsos en una primera frecuencia, y el nivel "1" representa pulsos en una segunda frecuencia. Durante la decisión, si los datos originales son "0" o "1" puede determinarse mediante un valor de conteo en un tiempo predefinido (el tiempo predefinido debe seleccionarse en el margen de anchuras de pulsos de las señales FSK), con lo que se restablece los datos correctos. De este modo, la decisión puede mantener los datos en un margen de fluctuación aceptable, filtrando las señales fuera de su margen, con lo que se filtran las interferencias.
Además, con el fin de que las ganancias de las señales ASK o de las señales FSK, sometidas a filtrado pasabanda sean adecuadas para una posterior extracción de pulsos, el valor de la ganancia incrementada se puede establecer en el margen de 10-35 dB en el flujo de las dos formas de realización anteriores. Para las señales con filtrado pasabanda, que presentan pequeñas ganancias, se puede utilizar valores de ganancia relativamente altos, a modo de ejemplo, 30 dB o 35 dB. Por el contrario, para las señales con filtrado pasabanda que presenten grandes ganancias, se pueden utilizar valores de ganancias relativamente pequeños, a modo de ejemplo, 10 dB o 15 dB. Por lo general, se prefiere establecer el valor de la ganancia a 20 dB.
En el flujo anterior, una etapa de detección de pulsos se puede añadir después de la extracción de pulsos y antes del conteo de pulsos. Esta etapa tiene como objetivo detectar las señales pulsatorias extraídas en función de una señal de reloj de referencia con una frecuencia mucho más alta que la frecuencia de la señal, con el fin de filtrar los pulsos residuales anómalos, con anchuras de pulsos menores que una anchura deseada. Es decir, los pulsos dispersados (normalmente, interferencia) se filtran para proporcionar solamente las señales pulsatorias efectivas para el conteo de pulsos.
Utilizando el flujo de procesamiento de las formas de realización específicas anteriores, se pueden demodular las señales ASK y las señales FSK, un equipo de hardware, que utiliza el flujo, puede ser un circuito de demodulación integrado que es capaz de demodular ambas señales ASK o FSK y puede ser también un componente de demodulación proporcionado en la unidad de interiores o en la unidad de exteriores del sistema de microondas digital. De este modo, ambas señales ASK y FSK pueden demodularse mientras se filtran las señales ASK y las señales FSK, de modo que la disposición de la parte de demodulación de la señal, en el sistema de microondas digital, sea simple y flexible.
Conviene señalar que los expertos en esta técnica pueden apreciar que la totalidad o etapas parciales del método de las formas de realización anteriores se pueden poner en práctica en un hardware relacionado con las instrucciones del programa. Los programas pueden memorizarse en un medio legible por ordenador. Cuando se ejecuta, el programa incluye las etapas de los métodos anteriores. El medio de memorización es, a modo de ejemplo, memoria ROM/RAM, discos magnéticos, discos compactos, etc.
Lo que se describe con anterioridad son solamente varias formas de realización de la presente invención y el alcance de protección de la presente invención no está limitado a dichas formas de realización. Los expertos en esta técnica pueden apreciar fácilmente que cualesquiera modificaciones o contenidos de sustitución, que puedan fácilmente diseñarse, caerán dentro del alcance de protección de la presente invención.

Claims (13)

  1. REIVINDICACIONES
    1. Un circuito de demodulación, que comprende:
    un primer circuito (34), configurado para realizar un filtrado pasabanda de las señales ASK o FSK de entrada;
    un segundo circuito (8), configurado para aumentar las ganancias de las señales ASK o FSK después del filtrado pasabanda por el primer circuito (34);
    un tercer circuito (9), configurado para extraer señales pulsatorias a partir de las señales ASK o FSK proporcionadas a partir del segundo circuito (8) y
    un cuarto circuito (30), configurado para contar las señales pulsatorias extraídas por el tercer circuito (9), para realizar una decisión de datos en función del conteo según la información de etiqueta para indicar si las señales ASK
    o si las señales FSK han de demodularse y para generar datos de demodulación digitales.
  2. 2. El circuito de demodulación según la reivindicación 1, en donde el cuarto circuito (30) comprende:
    una primera unidad (11), configurada para contar las señales pulsatorias extraídas y
    una segunda unidad (12), conectada con la primera unidad (11), y configurada para generar datos demodulados después de filtrar los datos con un valor de conteo superior a una gama de valores establecida.
  3. 3.
    El circuito de demodulación según la reivindicación 1, en donde el tercer circuito (9) comprende un comparador y un extremo de entrada del comparador está conectado a una salida del segundo circuito (8) y el otro extremo de entrada está conectado a un nivel de umbral.
  4. 4.
    El circuito de demodulación según la reivindicación 2, en donde una tercera unidad (10) está conectada, además, en serie entre el tercer circuito (9) y el cuarto circuito (30), y está configurada para detectar las señales pulsatorias extraídas por el tercer circuito (9) y para filtrar pulsos residuales anómalos, con anchuras de pulsos más pequeñas que una anchura deseada.
  5. 5.
    El circuito de demodulación según la reivindicación 4, que comprende además: un quinto circuito (13) configurado para proporcionar un reloj de referencia para la primera unidad (11) y/o la tercera unidad (10).
  6. 6.
    El circuito de demodulación según la reivindicación 2, en donde la segunda unidad (12) está conectada, además, a un componente configurado para registrar o memorizar información de etiqueta para indicar si las señales ASK o si las señales FSK han de demodularse.
  7. 7.
    El circuito de demodulación según la reivindicación 2, en donde una ganancia del segundo circuito (8) está en el orden de magnitud de 10 a 35 dB.
  8. 8.
    Un sistema de microondas digital, que comprende una unidad de interiores, una unidad de exteriores y un cable de frecuencia intermedia conectado con la unidad de interiores y la unidad de exteriores, en donde la unidad de exteriores y/o la unidad de interiores comprenden un circuito de demodulación, y el circuito de demodulación comprende:
    un primer circuito (34), configurado para realizar un filtrado pasabanda sobre las señales ASK o FSK de entrada;
    un segundo circuito (8), configurado para aumentar las ganancias de las señales ASK o FSK después del filtrado pasabanda por el primer circuito (34);
    un tercer circuito (9), configurado para extraer señales pulsatorias a partir de las señales ASK o FSK proporcionadas desde el segundo circuito (8) y
    un cuarto circuito (30), configurado para contar las señales pulsatorias extraídas por el tercer circuito (9), para realizar una decisión de datos basada en el conteo en función de una información de etiqueta para indicar si han de demodularse señales ASK o si han de demodularse señales FSK y para generar datos de demodulación digitales.
  9. 9. El sistema de microondas digital según la reivindicación 8, en donde el cuarto circuito (30) comprende:
    una primera unidad (11), configurada para contar las señales pulsatorias extraídas y
    una segunda unidad (12), conectada con la primera unidad (11), y configurada para proporcionar datos demodulados después de filtrar los datos con un valor de conteo fuera de un margen de valores establecido.
  10. 10. El sistema de microondas digital según la reivindicación 8, en donde el tercer circuito (9) está constituido por un comparador y un extremo de entrada del comparador está conectado a una salida del segundo circuito (8) y el otro extremo de entrada está conectado a un nivel de umbral.
    5 11. El sistema de microondas digital según la reivindicación 8 o 9 o 10, en donde una tercera unidad (10) está conectada, además, en serie entre el tercer circuito (9) y el cuarto circuito (30), y está configurado para detectar las señales pulsatorias extraídas por el tercer circuito (9) y para filtrar pulsos residuales anómalos, con anchura de pulsos menores que una anchura deseada.
    10 12. Un método de demodulación, que comprende:
    realizar un filtrado pasabanda en las señales ASK o FSK de entrada (601); aumentar las ganancias de las señales ASK o FSK después del filtrado pasabanda (602);
    15 extraer señales pulsatorias a partir de las señales ASK o FSK después de aumentar las ganancias (603);
    contar las señales pulsatorias extraídas (604); y
    realizar la decisión de datos basada en el conteo después del filtrado de las señales pulsatorias con valores de 20 conteo superiores a un margen de valores establecido en función de la información de etiqueta para indicar si han de demodularse las señales ASK o las señales FSK y proporcionando, a la salida, datos de demodulación digital (605).
  11. 13. El método de demodulación según la reivindicación 12, en donde la extracción de señales pulsatorias desde las señales ASK o FSK después de aumentar las ganancias comprende:
    25 comparar las señales ASK o FSK después de aumentar las ganancias con un nivel de umbral predefinido y filtrado de las señales pulsatorias por debajo del nivel de umbral.
  12. 14. El método de demodulación según la reivindicación 12, en donde el filtrado de las señales pulsatorias con
    30 valores de conteo superiores a un margen de valores establecido, en función de la información de etiqueta para indicar si han de demodularse las señales ASK o las señales FSK comprende:
    filtrar las señales pulsatorias con valores de conteo superiores al margen de valores establecido según sistemas de modulación por desplazamiento de amplitud, ASK, de señales si la información de etiqueta indica que han de 35 demodularse las señales ASK y
    filtrar las señales pulsatorias con valores de conteo superiores al margen de valores establecido según sistemas de modulación por desplazamiento de frecuencia, FSK, de señales si la información de etiqueta indica que han de demodularse las señales de FSK.
  13. 15. El método de demodulación según la reivindicación 12, en donde antes de contar las señales pulsatorias extraídas, se detectan las señales pulsatorias extraídas y se filtran los pulsos residuales anómalos, con anchura de pulsos menores que una anchura deseada.
    Filtrado pasabanda
    Detección envolvente Filtrado paso bajo
    Decisión de
    muestreo
    Filtrado pasabanda
    Detección envolvente Filtrado paso bajo
    Entrada señal AFK/FSK
    Realizar filtrado pasabanda en señales de entrada
    Incrementar las ganancias de la
    señales con filtrado pasabanda
    Extraer señales pulsatoriasdesde las señales de gananciaincrementada
    Contar las señales pulsatorias extraídas
    Proporcionar datos después delfiltrado de las señales pulsatorias convalores de conteo superiores a un margen de valores establecido Realizar filtrado pasabanda enseñales de entrada
    Incrementar las ganancias de la señales con filtrado pasabanda a 10-35dB
    Extraer señales pulsatoriasdesde las señales de gananciaincrementada
    Detectar y contar las señales pulsatorias extraídas
    Detectar si el sistema de demodulación establecido es un sistema ASK
    Sí No
    Proporcionar datos después del
    Proporcionar datos después del
    filtrado de las señales
    filtrado de las señales pulsatorias
    pulsatorias con valores de
    con valores de conteo fuera de
    conteo fuera de un margen de
    un margen de valor establecido
    valor establecido según el
    según el sistema de
    sistema de demodulación de FSK
    demodulación de ASK
ES08700046T 2007-05-16 2008-01-04 Circuito de demodulación, sistema de microondas digital y método de demodulación Active ES2432576T3 (es)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2007100993067A CN101309069B (zh) 2007-05-16 2007-05-16 解调电路、数字微波系统和解调方法
CN200710099306 2007-05-16
PCT/CN2008/070020 WO2008138233A1 (en) 2007-05-16 2008-01-04 Demodulation circuit, digital microwave system and demodulation method

Publications (1)

Publication Number Publication Date
ES2432576T3 true ES2432576T3 (es) 2013-12-04

Family

ID=40001689

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES08700046T Active ES2432576T3 (es) 2007-05-16 2008-01-04 Circuito de demodulación, sistema de microondas digital y método de demodulación

Country Status (5)

Country Link
US (2) US20090185640A1 (es)
EP (1) EP2051388B1 (es)
CN (1) CN101309069B (es)
ES (1) ES2432576T3 (es)
WO (1) WO2008138233A1 (es)

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101789921B (zh) 2009-01-23 2013-03-06 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 幅移键控解调装置和方法
CN101907866B (zh) * 2010-08-06 2011-11-09 北京交大资产经营有限公司 故障安全系统的故障诊断方法
CN103944608B (zh) * 2013-01-22 2016-08-24 浙江大华技术股份有限公司 模拟信号提取装置、方波信号提取装置及信号分离系统
CN104702545B (zh) * 2013-12-05 2018-06-19 上海华虹集成电路有限责任公司 typeA有源天线应用从模式载波解调自动控制电路
CN105897639B (zh) * 2014-12-09 2020-06-16 恩智浦美国有限公司 Fsk解调器
CN104897602A (zh) * 2015-06-23 2015-09-09 中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所 一种灭火剂浓度测试传感器信号解调电路
CN106209708A (zh) * 2016-07-05 2016-12-07 江门市甜的电器有限公司 一种射频接收机的信号处理方法及其装置、接收机和系统
CN106532969B (zh) * 2016-11-03 2018-06-12 无锡华润矽科微电子有限公司 无线充电设备中实现fsk信号高效解调的电路结构
CN106411341B (zh) * 2016-11-17 2018-11-20 合肥晟泰克汽车电子股份有限公司 车用自适应接收解调装置及其控制方法
CN106761711B (zh) * 2016-12-26 2024-02-02 中石化江汉石油工程有限公司 一种井下仪器多功能通讯控制系统
CN108427039A (zh) * 2018-05-07 2018-08-21 哈尔滨工程大学 基于比例门限的脉冲振幅调制信号脉冲宽度测量方法
CN109167573B (zh) * 2018-08-27 2022-02-08 四川中微芯成科技有限公司 一种解调电路
US10797921B2 (en) * 2019-02-12 2020-10-06 Texas Instruments Incorporated Threshold computation circuit for S-FSK receiver, integrated circuit, and method associated therewith
CN114513167B (zh) * 2022-04-20 2022-07-08 灵矽微电子(深圳)有限责任公司 通信模块及电池管理系统
US12506443B2 (en) 2022-07-07 2025-12-23 Molex, Llc Demodulator circuits for amplitude shift keying (ASK) communication demodulation

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4166979A (en) * 1976-05-10 1979-09-04 Schlumberger Technology Corporation System and method for extracting timing information from a modulated carrier
US4227225A (en) * 1977-05-12 1980-10-07 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Magnetic head assembly
US4435821A (en) * 1981-03-24 1984-03-06 Nippon Electric Co., Ltd. Receiver in a frequency hopping communication system
EP0845751B1 (en) * 1996-12-02 2004-01-02 Texas Instruments Deutschland Gmbh A transponder system
US6434194B1 (en) * 1997-11-05 2002-08-13 Wherenet Corp Combined OOK-FSK/PPM modulation and communication protocol scheme providing low cost, low power consumption short range radio link
FR2816147A1 (fr) * 2000-10-26 2002-05-03 St Microelectronics Sa Modulateur/demodulateur universel
DE10130331A1 (de) 2001-06-22 2003-04-17 Bsh Bosch Siemens Hausgeraete Halter für Zubehörteile eines Staubsaugers
US6566940B2 (en) * 2001-10-23 2003-05-20 Broadcom, Corp Method and apparatus for frequency shift-keying demodulation and applications thereof
US6970681B2 (en) * 2001-11-14 2005-11-29 Broadcom, Corp. Integrated multimode radio and components thereof
US7154974B2 (en) * 2002-02-12 2006-12-26 Broadcom Corporation Data recovery system and applications thereof in radio receivers
US20050063491A1 (en) * 2003-09-19 2005-03-24 Siemens Vdo Automotive Corporation Radio frequency signal discrimination method and system
US7026935B2 (en) * 2003-11-10 2006-04-11 Impinj, Inc. Method and apparatus to configure an RFID system to be adaptable to a plurality of environmental conditions
US7327806B2 (en) * 2004-04-20 2008-02-05 Delphi Technologies, Inc. System/method for receiving ASK and FSK signals using a single RF receiver
JP2006060340A (ja) * 2004-08-18 2006-03-02 Hitachi Kokusai Electric Inc 装置間通信システム
US7290702B2 (en) * 2004-12-28 2007-11-06 Elbex Video Ltd. Method and apparatus for recording and utilizing unknown signals of remote control devices
JP2006205838A (ja) * 2005-01-26 2006-08-10 Auto Network Gijutsu Kenkyusho:Kk 車載受信機
CN1794594A (zh) 2005-12-31 2006-06-28 清华大学 全球数字广播用二步双正交零中频结构接收机的前端电路
JP4674190B2 (ja) * 2006-07-13 2011-04-20 Okiセミコンダクタ株式会社 マルチモード受信回路
CN1953438A (zh) * 2006-10-26 2007-04-25 西安电子科技大学 二进制移频键控填充式数字解调方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN101309069A (zh) 2008-11-19
WO2008138233A1 (en) 2008-11-20
CN101309069B (zh) 2010-06-23
EP2051388A1 (en) 2009-04-22
US20090185640A1 (en) 2009-07-23
US20120027129A1 (en) 2012-02-02
EP2051388B1 (en) 2013-08-07
EP2051388A4 (en) 2010-03-17
US8170148B2 (en) 2012-05-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2432576T3 (es) Circuito de demodulación, sistema de microondas digital y método de demodulación
EP1251473B1 (en) Communication system for hazard alarms
CA2816767C (en) Apparatus and method for detecting rfid signals
JPS5851638A (ja) デ−タ・アンダ−音声通信システム
US5200980A (en) Digital bi phase data recovery system
CA2452425A1 (en) Method and system for modulating a carrier frequency to support nondestructive bitwise arbitration of a communication medium
TWI901673B (zh) 與射頻識別(rfid)系統中的類比濾波器進行通訊的靜音電路和方法
US9274146B2 (en) Electronic tamper detection in a utility meter using magnetics
AU2008200035A1 (en) A communication apparatus
JPH04258478A (ja) 遠隔操作キーレス入室可能化装置における入室可能化指令の実行方法
CN109754627A (zh) 电路故障检测方法、装置及交通信号控制机
KR100397769B1 (ko) 알에프 아이시 카드 판별장치 및 그 판별방법
JPH0683268B2 (ja) データ識別回路
CN113960943B (zh) 一种基于多仓公众服务智能装置的门状态检测方法
Fromm et al. Wake-Up Receivers Based on Commercial Off-the-Shelf Components: A Survey
KR950004714B1 (ko) 연속적으로 보강된 고신뢰성 펄스열 처리기
CN107610307A (zh) 一种基于单片机的家居门禁系统
US20010038341A1 (en) Circuit for detecting electrical signals at a given frequency
JPS5912844Y2 (ja) Fs信号復調装置
JPH04116470A (ja) 電磁雑音検出器
GB2278701A (en) Identifying individual communicating devices
JPS6093593A (ja) 家屋内警備システムのテスト装置
JPH02239755A (ja) Msk信号検出回路
JPS60254398A (ja) ワイヤレスセンサ装置
JPS60254399A (ja) ワイヤレスセンサ装置