JPH08504075A - 適応無線受信機コントローラの方法および装置 - Google Patents

適応無線受信機コントローラの方法および装置

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JPH08504075A JP7510808A JP51080894A JPH08504075A JP H08504075 A JPH08504075 A JP H08504075A JP 7510808 A JP7510808 A JP 7510808A JP 51080894 A JP51080894 A JP 51080894A JP H08504075 A JPH08504075 A JP H08504075A
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Abstract

(57)【要約】 無線通信システム100内で動作し、消費電カコントローラ回路構成200を有する携帯無線電話101である。無線電話システム100は、携帯無線電話101が制御モード中に遠隔トランシーバ103からページング情報を間欠的に受信するだけですむように設計される。消費電力コントローラ回路構成200は、低価格低電力低周波の発振器237と、無線電話101が遠隔トランシーバ103から情報を受信しないスリープ期間の間無線電話101の一部をシャットダウンするハードウェアおよびソフトウェアを組み合わせて利用する。現在のスリープ期間は、以前のスリープ期間のタイミング精度に応じて適応される。

Description

【発明の詳細な説明】 適応無線受信機コントローラの方法および装置 発明の分野 本発明は、一般に無線受信機に関し、さらに詳しくは、携帯デジタル無線電話 に用いられる時分割多重接続(TDMA:time division multiple access)無 線受信機の消費電力を適応制御するための方法および装置に関する。 発明の背景 デジタル無線電話には2つの基本的な動作モード、すなわち制御モードと通信 モードとがある。制御モード中は、携帯無線電話は、遠隔トランシーバから間欠 的にページング情報を受信しつつ、無線電話を用いる電話呼の受信または発信を 待機する。初期の電力投入後は、携帯無線電話は、無線受信機をオンにし、無線 受信機は、遠隔トランシーバから無線電話に関するすべてのタイミング情報を含 む情報のフレームを受信するまでオンの状態になる。タイミング情報が受信され ると、携帯無線電話は間欠的にページング情報を受信する。第4図は、RCR仕 様(第2世代コードレス電話システム標準仕様,1992年8月,セクション 4.2.7)により定義される特定の無線電話システムに関するタイミング要件 の図である。タイミング・グラフ401は、遠隔トランシーバのタイミング要件 の図であり、タイミング・グラフ403は、携帯無線電話で用いられる無線受信 機のタイミング・グラフである。通常、携帯無線受信機は、4秒毎に1スロット の間、またはRCR仕様では0.0156パーセントだけオンになる。 消費電力を下げて、携帯無線電話のバッテリ寿命を延ばすことが望ましいこと は周知である。そのため、この4秒間のスタンバイ期間の間にできるだけ多くの 回路構成をシャットダウン(電源を切断)して、携帯無線電話の消費電力を削減 することが有益である。さらに、携帯無線電話内にこの電力節約機能を安価に実 現することが有益である。 図面の簡単な説明 第1図は、無線電話通信システムのブロック図である。 第2図は、本発明による無線電話で用いられるコントローラのブロック図であ る。 第3図は、本発明による処理の流れ図である。 第4図は、本発明によるタイミング図である。 好適な実施例の説明 一般に、好適な実施例には、無線通信システム内で動作する携帯無線電話が含 まれる。無線通信システムには、制御モードと通信モードという2つの動作モー ドがある。制御モード中には、携帯無線電話は遠隔のトランシーバからページン グ情報を間欠的に受信しさえすればよいように無線電話システムが設計される。 電力および価格を節約するために、無線電話は低価格低電力の32kHz時計用 水晶または安価なRC(抵抗/容量素子)発振器と、遠隔トランシーバから情報 を受信しないときに無線電話の一部をシャットダウンするハードウェアおよびソ フトウェアとを組み合わせて利用する。無線受信機のシャットダウンされる部分 には、基準発振器が含まれる。 第1図は、本発明による無線電話システムのブロック図である。この無線電話 システムにおいては、遠隔トランシーバ103が、遠隔トランシーバ103のサ ービスを受ける一定の地域内で移動および携帯無線電話との間に無線周波数(R F)信号の送受信を行う。無線電話101は、遠隔トランシーバ103のサービ スを受けるこのような無線電話の1つである。 無線電話101は遠隔トランシーバ103から信号を受信しながら、アンテナ 105を用いてRF信号を結合し、RF信号を電気RF信号に変換する。電気R F信号は、無線受信機107により受信されて無線電話101内で用いられる。 受信機107は、被受信電気RF信号を復調して、 コントローラ111で用いられる符号信号を出力する。コントローラ111は、 この符号信号をユーザ・インターフェース113で用いる音声またはデータにフ ォーマッティングする。ユーザ・インターフェース113は、ユーザと、通常は マイクロホン,スピーカ,ディスプレイおよびキーパッドを含む無線電話101 との間に情報を運ぶために用いられる。 携帯無線電話101から遠隔トランシーバ103にRF信号が送信されると、 ユーザ・インターフェース113からの音声および/またはデータ信号は、コン トローラ111により処理される。処理された信号は、送信機109に入力され る。送信機109は、データを電気RF信号に変換する。電気RF信号はRF信 号に変換され、アンテナ105により出力される。RF信号は遠隔トランシーバ 103により受信されて、陸上回線電話システム内で用いられるように変換され る。 さらに、コントローラ111は、受信機107およびコントローラに含まれる 回路構成の電力を制御するためにも用いられる。第2図は、コントローラ111 内に含まれる消費電力コントローラ回路構成200をブロック図に示す。マイク ロプロセッサ201は、クロック・パルスと割込を受信し、アドレス・バス信号 ,データ・バス信号およびバス制御信号AS,R/W,E CLKを発生する。 アドレスおよびデータ・バスは、ROM(読み取り専用メモリ) 245に結合され、ROM245がマイクロプロセッサ201に命令とデータと を供給する。好適な実施例においては、マイクロプロセッサ201は、モトロー ラ社製MC68HC11である。マイクロプロセッサ201のすべてのバス出力 は、アドレス解読レジスタ240によって受信される。アドレス解読レジスタ2 40は、期間計測レジスタ211,値計測レジスタ207およびメモリ・マッピ ング制御レジスタ241のための選択回線を発生する。メモリ・マッピング制御 レジスタ241は、アドレス解読レジスタ240からの選択がアクティブである ときにマイクロプロセッサ201からのデータをラッチする。メモリ・マッピン グ制御レジスタ241は、タイマ始動およびタイマ再開信号を出力する。これら の出力とキープレス表示とが、インターフェース論理ブロック242によって受 信され、ブロック242は、発振器タイマの現在の状況に基づいて、入力の立ち 上がり端でパルスを発生する。インターフェース論理ブロック242は、加算器 /比較器250の制御入力も発生する。 消費電力コントローラ回路構成200内には、2つの主要なカウンタ、すなわ ち発振器カウンタ203とキーパッド・タイマ・カウンタ251とがある。これ ら2つのカウンタは、低周波発振器237によりクロックされる。好適な実施例 においては、32kHz発振器が低周波発振器として用いられる。 発振器カウンタ203は、始動信号がインターフェース論理ブロック242か ら受信されるとリセットされる。発振器カウンタ203の出力は、期間レジスタ 211内にプログラミングされている期間計測値と、比較器217によって比較 される。発振器カウンタ203は、マイクロプロセッサ201からのE CLK に対して非同期に変化する。フリップフロップ205および値計測レジスタ20 7が用いられて、発振器カウンタ203のデータ変化をE CLK信号に合わせ る。比較器の出力である電力制御信号を用いて、制御フリップフロップ231を 通じて基準発振器233をオンにする。基準発振器233は、制御フリップフロ ップ231がインターフェース論理ブロック242から始動パルスまたは再開パ ルスのいずれか一方を受信するとオフになる。インターフェース論理ブロック2 42からのキープレス・パルスは、比較器217の出力でOR(論理和)処理さ れるので、これも制御フリップフロップ231内で基準発振器をオンにすること ができる。基準発振器233の出力が分割され、マイクロプロセッサ201のク ロック入力として用いられる。発振器カウンタ203,値計測レジスタ207, 期間計測レジスタ211,比較器217および低周波発振器237が、タイミン グ装置253と呼ばれるものを構築する。 この構成の第2カウンタは、キーパッド・タイマ251である。キーパッド・ カウンタ251は、キープレス後に マイクロプロセッサ201に対する割込を遅延するために用いられる。キーパッ ド・タイマ251の出力は、加算器/比較器250に送られ、加算器/比較器2 50がマイクロプロセッサ201に対する割込を発生する。マイクロプロセッサ 201に対する割込は、基準発振器233がオンになった後にプログラミングさ れた遅延時間だけ遅延される。プログラミングされた遅延時間により、基準発振 器233は、マイクロプロセッサ201が回路を持ち出す前に安定することがで きる。割込の受信後、マイクロプロセッサ201は、割込がキープレスによるも のであるか否かを判定する。キープレスが起こらなかった場合は、マイクロプロ セッサ201は、ハードウェアを予測されるUWを受信するように設定する。キ ープレスがあった場合は、マイクロプロセッサ201は、そのキープレスを処理 する。次に、マイクロプロセッサ201は、現在の発振器カウンタ値を読み取り 、それを期間計測値と比較する。現在のカウンタ値と期間計測値との差が充分に 大きい場合は、マイクロプロセッサはスリープ・インターバルを再開する。マイ クロプロセッサ201がスリープ・インターバルを再開しない場合は、マイクロ プロセッサ201は、発振器カウンタ値が期間計測値プラスプログラミングされ た遅延時間に等しくなるまで、発振器カウンタ値を監視する。 加算器/比較器250は、次の入力を受信する:すなわち、キーパッド・タイ マ251の出力,発振器カウンタ2 03の出力,期間レジスタ211からの期間計測値およびインターフェース論理 242からの制御ビットである。インターフェース論理242からの制御ビット がキープレスを示す場合は、加算器/比較器250は、キーパッド・タイマ25 1を期間レジスタ211からの遅延比較値と比較して、割込を発生する。インタ ーフェース論理242がキープレスを示さない場合は、加算器/比較器250は 発振器カウンタ203からの計測値を、期間レジスタ211からの計測比較値と 遅延比較値の和と比較する。加算器/比較器250の出力は、IRQ(割込要求 )インターフェース243により受信され、このインターフェース243は基準 発振器制御信号と低周波発振器237も用いて、マイクロプロセッサ201によ り受信される実際の割込パルスを発生する。 この割込パルスには、インターフェース論理242からの被反転制御ビットで AND(論理積)処理もほどこされ、キープレスが起こした割込を示す信号が生 成される。この信号は、メモリ・マッピング制御レジスタ241内にビットをセ ットするために用いられる。メモリ・マッピング制御レジスタは、タイマ・セッ ト信号およびタイマ再開信号の発信源を特定することも行う。マイクロプロセッ サ201は、メモリ・マッピング制御レジスタ241を読んで、キープレスによ り割込が起こったか否かを判定する。マイクロプロセッサ201がレジスタ24 1を読み込むと、メ モリ・マッピング制御レジスタ241内のビットはクリアされる。 制御モード中は、携帯無線電話101は遠隔トランシーバ103からページン グ情報を間欠的に受信する。初期の電源投入時に、携帯無線電話101は受信機 107の電源を入れ、受信機107が無線電話101に関するすべてのタイミン グ情報を含む情報のフレームを遠隔トランシーバ103から受け取るまで、受信 機107はオンのままになる。このタイミング情報が受信されると、携帯無線電 話101は、第4図に示されるように間欠的受信を開始する。この間欠的な受信 モードにおいては、携帯無線電話101はできるだけ多くの回路構成をオフにす ることによって消費電力を節約することができる。 第3図は、無線電話システム100内で消費電力を制御するための無線電話シ ステム100内で実行される処理300の流れ図である。処理300は、機能ブ ロック303で無線受信機107に継続的に電力を投入することで開始される。 機能ブロック305において、遠隔トランシーバ103は、独自のワード(UW :unique word),トランシーバIDおよびRCR仕様で定義されるタイミング 情報を含むスロットを無線電話101に送信する。UWは、各スロットの始点を 示すあらかじめ定義されたシーケンスである。機能ブロック307で、無線電話 101は、タイミング情報を含むスロットを受信する。また、コントローラ 111は、値計測レジスタ207から現在のスリープ・カウンタ値を読み込む。 その後、無線電話101は、受信したタイミング情報に基づいて遠隔トランシー バ103から送信される次のスロットの受信を待機する。この間、基準発振器2 33とマイクロプロセッサ201とは、電源が投入された状態のままになり、間 欠受信インターバルに関するタイミング制御を行う。 機能ブロック309で、スリープ期間値が計算される。基準発振器233が動 作した状態で、コントローラ111は次のスロットの受信を待機する。次のスロ ットが受信されると、コントローラ111は、現在の発振器カウンタ値を読み込 み、以前読み込んだ発振器カウンタ値を減じる。スリープ期間値は、この差から 設定時間を引いたものに等しい。設定時間は、無線電話内の特定の受信機および 基準発振器の特性により決定される。好適な実施例においては、設定時間は30 mSである。基準発振器233をタイミング基準として用いて発振器カウンタ値 を読み込むことにより、低周波発振器237の正確な周波数には依存せずに、発 振器カウンタ203は間欠受信インターバルに較正される。 機能ブロック311で、期間計測レジスタ211には、以前計算されたスリー プ期間値がプログラミングされる。 機能ブロック313で、コントローラ111は、無線受信機313の第1部分 をシャットダウンする。好適な実施 例においては、シャットダウンされる回路構成には、受信機107全体と、マイ クロプロセッサ201および基準発振器233を含むコントローラ111の一部 とが含まれる。マイクロプロセッサ201は、すべての内部クロックをシャット ダウンするストップ命令でシャットダウンされる。マイクロプロセッサ201は 、外部割込の実行によってのみ起動される。特定の用途に関しては、シャットダ ウンの量と特定の回路構成を修正して、なおかつここで開示される本発明の範囲 内で動作させることもできる点に留意されたい。 機能ブロック315で、タイミング装置253が基準発振器233をオンにし て、所定の時間待機してから、マイクロプロセッサ201に割込コマンドを送る 。この所定の時間は、前述の始動時間に等しい。割込コマンドを受信すると、マ イクロプロセッサ201は、以前にシャットダウンされた回路構成をオンにする 。 意志決定ブロック312で、コントローラ111は、無線受信機107に全面 的に電力が供給されている間に偽UWが受信されたか否かをチェックする。偽U W検出の原因としては2つの可能性があるが、それはランダム・ノイズと他の遠 隔トランシーバからのUWの受信である。好適な実施例において偽UWを受信す る原因と可能性については、下記に詳細に述べる。 偽UWが受信されると、タイマ値が機能ブロック314 で増大される。タイマ値を増大することにより、受信機107が偽UWを受け取 る可能性のあるウィンドウが小さくなる。タイマ値が増大されると、処理は機能 ブロック311に戻る。 意志決定ブロック312で偽UWが受信されない場合は、処理300は、意志 決定ブロック321において有効なUWが受信されたか否かをチェックする。コ ントローラ111は、UWの後のデータ内容をチェックすることによってUWを 確認する。データには、情報が正しい遠隔トランシーバ103から来たものか否 かを確認するためにコントローラ111が用いることのできる遠隔トランシーバ IDなどの情報が含まれる。 有効なUWが受信されると、機能ブロック326で新しい期間計測値が得られ る。新しい期間計測値は、現在の期間計測値を用いて得られる。特に、処理では 、インターフェース論理ブロック242により以前の始動信号が発生されたとき と、UWが受信されたときとの間に経過した時間量をチェックして、それに従っ て期間計測値を調整する。新しい期間計測値が得られると、処理300は機能ブ ロック311に戻る。 意志決定ブロック321でチェックされたときに有効なUWが受信された場合 は、意志決定ブロック325において、処理300は機能ブロック315で最後 のUWが受信されてから10秒が経過したか否かをチェックする。10 秒経過していない場合は、処理300は機能ブロック323でタイマ値を減らし て、機能ブロック311に戻る。10秒が経過している場合は、処理は327で 終了する。好適な実施例においては、10秒が経過したとき、処理は機能ブロッ ク303に戻る。 機能ブロック309でタイマ値を計算する代替の方法に置き換えることもでき る。代替の計算法は、低周波発振器237の種類に依存する。好ましくは、低価 格実現のためにエプソンのC型水晶が用いられる。この水晶は、摂氏23度では ±20ppm(parts per million)の誤差基準で、摂氏マイナス10度ないし プラス60度では±200ppmの誤差基準をもつ。±200ppmの場合は、 4秒間のスタンバイの後±0.8mS(ミリ秒)のタイミング誤差を起こす。こ のタイミング誤差では、必要とされるよりも2.5スロット早く受信機がオンす ることになる。これについて、下記に詳細に述べる。 大きな周波数許容値によるタイミング誤差は、携帯無線電話101が遠隔トラ ンシーバ103に同期しようとするときに問題となる。携帯無線電話101が適 当な時刻にその無線受信機107をオンにして、大きな誤差をもつ水晶発振器か らのタイミングに基づいて、遠隔トランシーバ103から間欠的に受信される情 報を受信しようとするためにこの問題が起こる。±0.8mSという最悪の場合 のタイミング誤差を補償するためには、携帯無線電話101は 少なくとも0.8mS先に無線受信機107をオンにしなければならない。この ように早くオンにすると、0.8mSのタイミング誤差と共に、無線受信機10 7は遠隔トランシーバ103から情報を受け取る1.6mS前にオンになること を意味する。この1.6mSは、RCR仕様の定義では2.5スロットに相当す る。この2.5スロットの間に、無線受信機107は、同期シーケンス一意語( UW:unique word)を誤って拾い上げ、偽UWの検出を招く可能性がある。 特に、タイマ値は以下の式で計算される: Tperiod=(TixTfr)−(TixTfr)xCtol タイマ値=(Tperiod−Tnow)/Tcrystal ただし: 1.Tperiod=調整された間欠受信期間 2.Ti=受信と受信との間のTDMAフレーム数の形式のタイミング情報 3.Tfr=TDMAフレーム期間=5ms 4.Tnow=最後の受信機のオンからの現在時刻 5.Tcrystal=時計水晶期間 6.Ctol=水晶の許容値(ppm x E−6) 正しいUWが受信されると、スリープ期間値は発振器カウンタ203から読み 込まれた以前のカウンタ値を用いて セットすることができる。これについては機能ブロック326に関して述べられ ている。マイクロプロセッサ201は、連続するUW間の32kHzクロック・ パルスの数を動的に読み込むことができ、この値を用いて次のスリープ期間をプ ログラミングすることができる。時間の経過と共に水晶の分解能がゆっくりと変 化すると、マイクロプロセッサはUW間の異なるカウンタ値を読み込んで、それ に従って期間計測レジスタをプログラミングする。水晶は連続するUW間では安 定しているので、この方法が有効である。 好適な実施例に採用される本発明がなければ、ランダム・ノイズからの偽UW の受信または他の遠隔トランシーバからUWを受信する可能性により、システム 内に問題が起こる。第1に、ランダム・ノイズにより起こる偽32ビットUWの 受信確率はきわめて低くなる。受信機が連続的にオンの場合、偽UWを受信する 確率は、毎秒ビット速度/32ビット・シーケンス・マッチ、すなわち384, 000/232=毎秒0.000089である。これは186分毎に1回の偽検出 に相当する。受信ウィンドウは4秒毎に2.5スロットの間開いているので、偽 UWを受信する実際の確率は、0.000089x2.5スロットで4秒につき 625μS(マイクロ秒)となる。これは331日に1回の偽検出に相当する。 第2に、他の遠隔トランシーバから偽UWを受信する可能性は、携帯電話が受 信機をオンにして、水晶の許容値を 補償するために前もって着信スロットを受信するようにした場合に、非常に高く なる。好適な実施例の遠隔トランシーバは、最大では毎秒8回送信するので、問 題の時間ウィンドウは8秒/8スロット=12ms/スロットになる。1台の近 隣トランシーバに関して、近隣のUWを受信する確率は以下の式で計算される: P=Trxwin/Txwin=0.01248=1.25% ただし: 1.Trxwin=Ttxclkx2.5スロットx240クロック/スロット =1.56mS =携帯無線電話の受信ウィンドウ 2.Ttxwin=8スロット/秒の近隣基地送信ウィンドウ =125mS 3.Txcle=送信クロック期間=2.6μS 4.P=近隣UW受信の確率 それゆえ、近隣の遠隔トランシーバの第2の原因が、異常に高い(1.25%) 偽UW受信の主な原因となる。偽UW受信により、実際のUWが見失われること になり、着信電話呼が見失われる可能性もある。 ここで説明される代替のタイマ値をもつ好適な実施例を用いると、低周波発振 器237からのタイミング誤差は、発振器タイマ203の分解能まで下がる。こ の分解能誤差 があるのは、タイマの単独期間のどの部分でもUWを受信することができるため である。シャットダウン期間中の発振器カウンタ分解能による最大誤差は、2ク ロック期間である。1クロック期間は、クロック期間中の任意の部分の間にタイ マをセットするためであり、第2クロック期間は、クロック期間の任意の部分の 間に以前のタイマ値が読み込まれている可能性があるためである。この誤差は3 2kHz(キロヘルツ)±0ppm水晶に関して62.5μSの時間に相当する 。 補償しなければならない誤差の合計は、発振器カウンタ分解能により起こる誤 差と、遠隔トランシーバのタイミングにより起こる誤差との和に等しい。遠隔ト ランシーバ103は、4秒毎に3ppmの精度でUWを発生して、最悪でも12 μSの誤差としなければならない。そのため、補償しなければならない誤差の合 計は75μSに等しい。この分解能誤差のために、受信ウィンドウは150μS の間開いていなければならない。これは、本発明を用いない場合に必要な1.6 mSの数分の1である。 代替のタイマ値計算法をもつ好適な実施例を採用した場合の前述の条件による 偽UW受信の確率は、以下の式で計算される: 1.ランダム・ノイズによるもの 0.000089x150uS/4S=9.5年に1つの偽UW 2.他の遠隔トランシーバからのUWによるもの 20.8e‐6x58=0.12%** ** この計算は、理論的な確率で、実際に測定される確率はより0に近くなる。こ れは、遠隔トランシーバ103から連続してUWを受信すると、他の遠隔トラン シーバから偽UWを受信することが妨害されるためである。 このように代替のタイマ値計算をもつ好適な実施例を採用すると、偽UWを受 信する確率が1.25%ないし0.12%まで減る。さらに好適なタイマ値計算 をもつ好適な実施例を利用すると、偽UWの受信確率はさらに小さくなる。タイ マ値計算を前述のように低周波発振器の精度から解放することにより、確率が小 さくなる。開示された本発明は、無線電話101の消費電力を削減して、なおか つ低周波発振器を用いて一意語の受信を充分に保護する。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1.遠隔トランシーバからページング情報を間欠的に受信する無線受信機の消 費電力を制御する無線受信機コントローラであって: 開始信号を発生する論理装置; 前記開始信号に応答して、スリープ時間インターバルのタイミングを決定し、 第2信号を発生するタイミング装置;および 前記開始信号および第2信号に応答して、少なくとも基準発振器を含む前記無 線受信機の一部に対する電力を制御する制御装置; によって構成されることを特徴とする無線受信機コントローラ。 2.前記タイミング装置が: 第1周波数信号を提供する低周波発振器; 前記低周波発振器に結合され、それによってクロックされ、カウンタ値を有す る発振器カウンタ; 期間計測値でプログラミングされた期間計測レジスタ;および 前記期間計測値と前記カウンタ値とを比較して、前記期間計測値に等しいカウ ンタ値に応答して第2信号を発生する比較器; によって構成される請求項1記載の無線受信機コントロ ーラ。 3.前期制御装置が前記開始信号の受信に応答して前期無線受信機の一部に対 する電力を切断する請求項1記載の無線受信機コントローラ。 4.前期制御装置が前記第2信号の受信に応答して前記無線受信機の一部に対 する電力をオンにする請求項1記載の無線受信機コントローラ。 5.第1無線受信機および第1遠隔送信機を含む無線通信システム内で用いる 無線受信機を制御する方法であって、前記遠隔送信機はタイミング情報と一意語 とを送信し、一意語を受信して、第1低周波発振器,基準発振器およびユーザ・ インターフェースを含む前記無線受信機を制御する方法であって: A)無線受信機に電力を供給する段階; B)無線受信機においてタイミング情報を受信する段階; C)前記タイミング情報に応答して期間計測値を計算する段階; D)前記期間計測値でタイミング装置をプログラミングする段階; E)少なくとも基準発振器を含む無線受信機回路構成の第1部分の電源を切断 する段階; F)タイミング装置からの指示に応答して無線受信機回路構成の第1部分を起 動する段階; G)無線受信機回路構成を介する偽一意語の受信に応答 して、前記期間計測値を増大する段階; H)第1条件が満足されるまで段階DないしGを反復する段階であって、第1 条件は第1の所定の時間が経過し、正当な一意語が受信されたことからなるグル ープから選択された段階; I)第1所定時間が経過したことに応答して、前記期間計測値を減少させる段 階; J)前記減少段階に応答して段階AないしHを反復する段階; K)正当な一意語の受信に応答して、新しい期間計測値を計算する段階;およ び L)新しい期間計測値を計算する前記段階に応答して段階DないしJを反復す る段階; によって構成されることを特徴とする無線受信機制御方法。 6.段階Fが: M)ユーザ・インターフェースからの指示に応答して、前記第1部分のサブセ ットである無線受信機回路構成の第2部分を起動する段階; N)ユーザ・インターフェースからの前記指示を処理する段階; O)期間計測値とタイミング装置の現在の状態を比較して、第1決定を行う段 階;および P)段階Oの第1決定に応答して段階EまたはFを反復 する段階; によってさらに構成される請求項5記載の無線受信機制御方法。
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