电视接收机、电视广播接收方法和移动终端的制作方法_3

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H2。阈值TH2是上述阈值THl的值或更小值。如果信号强度小于阈值TH2,则处理返回步骤S26 (超时状态)。
[0091]步骤S29:在步骤S28中,为了选择其信号强度被确定为大于阈值TH2的天线端子,在经过了等待时间T6之后,设定天线切换开关SW2。之后,处理返回步骤S22。
[0092]如图6中所示,接收是从初始状态开始的,并且该状态基于PER或BER而从未锁定状态转变为锁定状态。在锁定状态,通过选择的天线接收电视广播。在此,如果产生PER,则通过使用PER作为触发器,状态转变为中断状态。
[0093]在中断状态中,例如对预定周期期间的PER计数,并将PER的数量与阈值进行比较。在PER的计数值小于该阈值的情形中,状态返回锁定状态。相反,在PER的计数值大于该阈值的情形中,状态转变为未锁定状态。
[0094]通过除锁定状态和未锁定状态之外还设置这种中断状态,可避免图像和声音频繁中断,因为天线切换是可预测地、并且不是必定产生的。此外,当根据PER而发生错误时,状态从锁定状态转变为中断状态,从而减轻了软件的负担,且可避免图像和声音在观看状态良好的情况下不必要地中断。
[0095]参照图9的流程图描述中断状态的处理的流程。在锁定状态中,如果发生前向纠错(Forward Error Correct1n, FEC)错误,贝丨」产生到中断状态的转变。
[0096]步骤S31:设定等待时间Tl I。
[0097]步骤S32:确定是否PER = O。响应于该结果,错误计数数量E和错误计数值F的变量发生变化。PER = O表示没有错误,PER = I表示有错误。
[0098]步骤S33:如果确定PER = 0,则错误计数数量E递增,且错误计数值F不变。
[0099]步骤S34:如果没有确定PER = 0,则错误计数数量E不变,且错误计数值F递增。
[0100]步骤S35:将错误计数数量E与预先设定的阈值En进行比较。如果确立了 E大于或等于En的关系,则状态返回锁定状态。
[0101]步骤S36:如果在步骤S35中确立了 E〈En的关系,则将错误计数值F与预先设定的阈值Fn进行比较。如果确定了 F大于或等于Fn的关系,在状态转变为未锁定状态。具体地说,作为天线选择需求,处理继续到图7中的步骤S4。相反,如果在步骤S36中错误计数值F小于阈值Fn,则处理返回步骤S31 (等待)。
[0102]如上所述,在图6所示的状态转变图中,在未锁定状态中基于信号强度选择最佳天线,随后检查错误状态。如果错误状态是良好,即在(PER = O)或(BERCffll)的情形中,状态从未锁定状态转变为锁定状态。在锁定状态中,监测PER,如果发生错误,状态就从锁定状态转变为中断状态。
[0103]在中断状态中,如果在预定周期期间的错误的计数值小于阈值En,则状态就从中断状态转变为锁定状态。另一方面,在中断状态中,如果在预定周期期间的错误的计数值大于阈值En,则状态就转变为未锁定状态。可通过这种控制进行天线切换,以便通过减轻软件的负担来避免图像和声音中断。
[0104](2.第二实施方式)
[0105]将描述本发明的第二实施方式。在地面数字广播中,采用0FDM(0rthogonalFrequency Divis1n Multiplex,正交频分复用)调制方法。该调制方法具有对于多次反射传播(所谓的多路径)的环境很强壮、且传输错误率被抑制到较低的特点。存在一种能够提高无线电波的接收强度的称为分集接收(diversity recept1n)的技术。分集接收是这样一种技术:该技术通过接收条件彼此不同的多个天线接收广播电波,并从这些天线中选择具有最佳接收状态的天线或者合成由多个天线接收的无线电波,由此与通过一个天线接收的情形相比,进一步提高接收质量。可通过使用分集接收与OFDM的组合更有效地提高接收质量。第二实施方式是要进行分集接收。
[0106]如图10中所示,提供多个模块,例如主模块3和从属模块23。每个模块都具有与上述第一实施方式相同的构造。当描述主模块3时,从天线端子(棒状天线)ANT1、天线端子ANT2和天线端子ANT3接收的信号被输入至天线切换开关SWl。由天线切换开关SWl选择的信号通过表面声波滤波器5提供给调谐器和解码器4的输入端4a。
[0107]在图10所示的构造中,假定调谐器和解码器4仅具有单个输入端4a作为广播信号输入端。然而,如上所述,也可提供用于移动终端的多媒体广播的单独输入端。调谐器和解码器4进一步包括CATV输入端4c。
[0108]通过在外部与低噪声放大器(Low Noise Amplifier,LNA)6a和模块IC连接的滤波器7,来自输入端4a的广播信号被提供至切换开关SW3的一侧的输入。因为在直接接收广播电波的情形中,由端子自身传输的各种无线信号(如用于移动电话、无线LAN和Bluetooth(注册商标)的无线信号)作为干扰波产生干扰,所以必须通过使用具有陡峭特性的滤波器等进行这些干扰波的去除。此外,为了适应所接收电波的情况,需要在噪声系数(Noise Figure, NF)特性方面出色的LNA 6a。如果放大器的NF较小,则能够降低放大器中产生的噪声,结果,天线能够较小。
[0109]LNA 6c与输入端4c连接,用于CATV的信号通过LNA 6c提供给切换开关SW3的另一侧的输入。当不采用直接接收而是通过电缆接收CATV频段的广播时,要使用的频段在日本处于相对较宽的范围(90到770[MHz])中。如果像在进行直接接收的情形中一样采用具有用于去除干扰的滤波器的系统,则会出现难以接收期望电波的情况。此外,输入信号质量相对稳定,在输入级的LNA 6c中不需要像直接接收的情形一样的低NF特性。然而,必须应付较宽频段的接收。
[0110]开关SW3的输出信号被提供给多路复用器8。来自锁相环(Phase Locked Loop,PLL)9的信号被提供给多路复用器8,并从多路复用器8提取出中间频率信号。中间频率信号被提供给其中进行解调和解码的解调器和解码器10。解调器和解码器10包括解调器、错误校正器、和其中提取传送流的传送流解码器。
[0111]与解调器和解码器10结合提供MCU Ilo解调器和解码器10在MCU 11的控制下进行处理,并产生如上所述的用于天线切换的控制信号(ANT选择)。此外,在解调器和解码器10中提供分集电路(diversity circuit) 12。解调器和解码器10被适配用于与主控制器通信。
[0112]从属模块23具有与上述主模块3相同的构造。多个天线端子ANT21、ANT22和ANT23与从属模块23连接,并通过天线切换开关SW21选择其中的一个天线端子。此外,还提供了与墙壁表面上的天线端子或底座的天线端子连接的天线端子TVin。来自天线端子TVin的信号被提供给调谐器和解码器24的CATV输入端24c。由切换开关SW23选择的信号在多路复用器28中被转换为中间频率信号,并被输入至解调器和解码器30。
[0113]在解调器和解码器30中提供的分集电路32与主模块3的分集电路12连接。基于由分集电路12和32获得的多个天线的接收状态,在解调器和解码器10中产生用于天线选择的控制信号。天线切换开关SWl和SW2由控制信号控制。
[0114]在第二实施方式中,主模块一侧上的每个模块的接收信号被分集组合。通过与上述第一实施方式类似的处理进行天线的选择,但并不是通过与从单个天线获得的信号强度有关的信息,而是通过在主模块一侧对合成之后获得的特性成为最佳的组合进行确定,来进行切换操作。
[0115]将参照图11来描述通过使用合成之后获得的特性确定最佳天线的处理。图11显示了来自各个天线端子ANTl和ANT4的接收信号的频率特性、以及在接收信号被分集组合之后的接收信号的频率特性。此外,作为其他组合,图11显示了来自各个天线端子ANTl和ANT5的接收信号的频率特性、以及在接收信号被分集组合之后的接收信号的频率特性。
[0116]ANTl和ANT4的接收信号的信号强度RSSI较高,但ANT5的接收信号的信号强度RSSI较低。然而,如果从合成之后的信号强度来看,ANTl的接收信号和ANT5的接收信号的组合变为较高信号强度。如该示例中,主模块一侧上的分集电路12基于在两个天线合成之后获得的信号强度,来产生用于选择天线的控制信号。
[0117]尽管天线切换算法与上述第一实施方式类似,但只有在未锁定状态中确定天线的处理是不同的。在第一实施方式中,基于信号强度的值确定天线。相比之下,在第二实施方式中,在切换的同时依次检查天线组合,并选择其中在分集组合之后获得的载噪比(C/N)具有最大值的组合。更具体地说,基于对于所有天线组合的分集组合之后获得的C/N选择最佳的天线组合。此外,在上面的描述中,尽管使用了两组接收单元,但可进行使用三个以上组的接收单元的分集接收。
[0118](3.变型例)
[0119]到此为止,尽管详细描述了本发明的实施方式,但本发明并不限于上述各个实施方式,基于本发明的技术思想的各种变型也是可行的。例如,上述实施方式中出现的构造、方法、步骤、形状、材料和数值仅仅是示例,必要时可使用与上述实施方式不同的构造、方法、步骤、形状、材料和数值。
[0120]例如,在本发明中,当电缆与用于CATV的天线端子连接时,可优先选择用于CATV的输入。此外,本发明可应用于除移动终端之外的诸如车载AV设备、汽车导航装置和便携式电视之类的其他装置。此外,本发明不仅可应用于日本的广播,而且还可应用于全世界的数字广播。
[0121]此外,本发明可具有下面的构造。
[0122][A01:第一实施方式]一种设备,包括多个天线端子、配置成选择所述多个天线端子中的天线端子的第一开关、配置成从所述第一开关接收所述天线端子的输出并将所述天线端子的所述输出分成第一输出和第二输出的第二开关、配置成从所述第二开关接
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