JP2007336319A - Receiver for digital broadcasting and tuner module - Google Patents

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Satoshi Adachi
聡 安達
Takatoshi Shirosugi
孝敏 城杉
Masumi Iwamura
真澄 岩村
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To solve the problem that receiving performance is affected because a signal used by other systems becomes a disturbance signal to a broadcasting receiver and a frequency to be used is a frequency used by the conventional broadcasting system when a portion of a frequency band used by a digital broadcasting system is used by the other systems. <P>SOLUTION: A second filter having a function for suppressing a frequency channel having a possibility of being used other than broadcasting is provided other than a first filter for making a full frequency channel used by the broadcasting system pass. While the full frequency channel is used for broadcasting, the function of the second filter is configured to be ineffective, and when a portion of a channel of full frequency channel is used other than broadcasting, the function of the second filter is configured to be effective. <P>COPYRIGHT: (C)2008,JPO&INPIT

Description

本発明は地上デジタル放送などのデジタル放送を受信する装置に関し、特にチューナ部分における受信特性の好適化を図ったデジタル放送用受信装置及びチューナモジュールに関する。   The present invention relates to an apparatus for receiving a digital broadcast such as a terrestrial digital broadcast, and more particularly to a digital broadcast receiving apparatus and a tuner module that optimize reception characteristics in a tuner portion.

国内における地上デジタル放送は2003年に開始され、現在は放送エリアを拡大しつつ視聴者数を伸ばしている状況にある。地上デジタル放送はデジタル変調方式にOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplex)変調方式を採用しており、移動体受信に優れた放送システムであることと、チャネル帯域の一部分のみを用いて伝送される1セグメント放送と呼ばれる移動体向け放送も2006年4月にサービスを開始し、家庭用テレビジョン受信装置だけではなく、車載用途、携帯電話用途などの移動体受信装置の市場が期待されている。   Domestic terrestrial digital broadcasting started in 2003, and the number of viewers is increasing while expanding the broadcasting area. Terrestrial digital broadcasting employs an OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex) modulation method as a digital modulation method, and is a broadcasting system excellent in mobile reception, and one-segment broadcasting transmitted using only a part of the channel band. Broadcasting for mobiles called “Non-Conventional Broadcasting” started in April 2006, and the market for mobile receivers for in-vehicle use and mobile phone use is expected, as well as home television receivers.

デジタル放送ではエンジニアリングスロットと呼ばれるソフトウェアダインロード用スロットが運用されており、デジタル放送用受信装置のソフトウェアを変更する必要があった場合でも、このエンジニアリングスロットを用いてデジタル放送用受信装置のソフトウェアを修正あるいは更新することが可能である。   In digital broadcasting, software dyne loading slots called engineering slots are operated, and even if it is necessary to change the software of the digital broadcasting receiver, the software of the receiver for digital broadcasting is modified using this engineering slot. Alternatively, it can be updated.

デジタル放送では周波数分割された放送チャネルが使用されており、所望受信チャネル周波数以外の周波数チャネルは所望受信チャネルを受信する場合の妨害信号となるため、受信装置の初段にフィルタ回路を設けることにより、受信を所望しない周波数チャネルを抑圧して好適な受信特性を得ることができる。   In digital broadcasting, frequency-divided broadcast channels are used, and frequency channels other than the desired reception channel frequency become interference signals when receiving the desired reception channel, so by providing a filter circuit at the first stage of the receiving device, It is possible to obtain suitable reception characteristics by suppressing frequency channels that are not desired to be received.

例えば、このフィルタとして適当なカットオフ周波数を有するローパスフィルタ(LPF:Low Pass Filter)を用いることにより、カットオフ周波数より高い周波数信号を効果的に抑圧することができる。このフィルタ配置をさらに工夫した例が特許文献1に記載されている。
特開2001−45394号公報
For example, by using a low pass filter (LPF) having an appropriate cutoff frequency as this filter, a frequency signal higher than the cutoff frequency can be effectively suppressed. An example in which this filter arrangement is further devised is described in Patent Document 1.
JP 2001-45394 A

地上デジタル放送はUHF帯の周波数を用いてサービスが行なわれている。具体的には中心周波数が473+1/7MHzのUHF13チャネルから、中心周波数が767+1/7MHzのUHF62チャネルまで、1チャネルごとの周波数帯域幅が6MHzであり、全50チャネルの周波数チャネルがある。各地域ごとに様々な周波数チャネルを用いてサービスが行なわれている。例えば東京地区では2006年3月時点ではUHF20チャネルからUHF27チャネルが使用されている。   Terrestrial digital broadcasting is serviced using UHF band frequencies. Specifically, the frequency bandwidth for each channel is 6 MHz from the UHF13 channel with a center frequency of 473 + 1/7 MHz to the UHF62 channel with a center frequency of 767 + 1/7 MHz, and there are 50 frequency channels in total. Services are provided using various frequency channels in each region. For example, in the Tokyo area, the UHF 20 channel to the UHF 27 channel are used as of March 2006.

現在は50チャネルすべてが放送用途として使用されているが、将来的には周波数の高い側の周波数チャネルが、例えば通信用途などの放送以外の用途に使用されることが検討されている。実際に放送以外の用途に使用された場合、これらの放送以外の信号は所望受信チャネルを受信する際の妨害波であるが、使用される周波数は本来放送用途の周波数であるため受信装置が高感度に受信してしまい、放送用受信装置の受信特性に多大な影響を与えることが考えられる。   At present, all 50 channels are used for broadcasting, but it is considered that the frequency channel on the higher frequency side will be used for applications other than broadcasting such as communication applications in the future. When actually used for purposes other than broadcasting, these non-broadcasting signals are interference waves when the desired reception channel is received. It is conceivable that the sensitivity is received and the reception characteristics of the broadcast receiving apparatus are greatly affected.

特に移動体受信装置の場合は、受信装置の使用者が移動しながら放送の受信を行なうため、遠方の放送局からの受信をしつつ妨害信号の強度が強い領域に入り込むことが想定され、このとき放送信号の受信特性が激しく劣化することが考えられる。   In particular, in the case of a mobile receiver, since the user of the receiver receives the broadcast while moving, it is assumed that the interference signal enters a strong area while receiving from a distant broadcasting station. It is conceivable that the reception characteristics of broadcast signals sometimes deteriorate drastically.

50チャネル分の周波数チャネルを通過させる第一のフィルタの他に、放送以外の用途に使用される周波数を抑圧する第二のフィルタを設ける。UHF帯の50チャネルが放送用途に使用されている期間は、第二のフィルタは常に使用しない構成とし、UHF帯の周波数高い側のチャネルが放送用途以外に使用されると第二のフィルタを機能させる構成とする。この第二のフィルタを有効化/無効化する設定はデジタル放送用受信装置の内部に設けられるデジタル放送受信装置内ソフトウェアに従って動作するCPU(中央演算装置)などから制御される構成とする。   In addition to the first filter that passes the frequency channels for 50 channels, a second filter that suppresses the frequency used for purposes other than broadcasting is provided. During the period when 50 channels in the UHF band are used for broadcasting, the second filter is not always used. When the channel on the higher frequency side of the UHF band is used for purposes other than broadcasting, the second filter functions. It is set as the structure made to do. The setting for enabling / disabling the second filter is controlled by a CPU (central processing unit) operating according to software in the digital broadcast receiving device provided in the digital broadcast receiving device.

UHF帯50チャネルの周波数のうち、周波数が高い側のチャネルが放送用途以外に使用された場合、これらの信号は本来は放送用途の周波数のため、第一のフィルタでは抑圧されること無く受信されるが、第二のフィルタを使用することで、放送用途以外に使用される周波数の信号を効果的に抑圧することが可能となる。   Of the 50 channels in the UHF band, when the higher frequency channel is used for purposes other than broadcasting, these signals are originally intended for broadcasting and are received without being suppressed by the first filter. However, by using the second filter, it is possible to effectively suppress signals of frequencies used for purposes other than broadcasting.

UHF帯の50チャネルが放送用途に使用されている期間は、第二のフィルタは常に使用しない構成としておくことで、UHF帯50チャネルの周波数のうち、周波数が高い側のチャネルが放送用途以外に使用されるまでは、すべての放送用チャネルを好適に受信することが可能である。   During the period when 50 channels of the UHF band are used for broadcasting applications, the second filter is not always used, so that the higher frequency channel of the 50 channels of the UHF band is not used for broadcasting applications. Until used, all broadcast channels can be suitably received.

第二のフィルタの機能を使用するかしないかはデジタル放送用受信装置内のソフトウェアによって動作するCPUによって設定されるため、UHF帯50チャネルの周波数のうち、周波数が高い側のチャネルが放送用途以外に使用される時期に合わせて、デジタル放送システムのエンジニアリングスロットを用いてデジタル放送用受信装置内のソフトウェアを更新することで効果的に第二のフィルタを機能させることが可能である。   Whether or not to use the function of the second filter is set by a CPU that is operated by software in the receiver for digital broadcasting, and therefore, the channel on the higher frequency side of the 50 channels of the UHF band is not used for broadcasting. The second filter can be effectively made to function by updating software in the digital broadcast receiving apparatus using the engineering slot of the digital broadcast system in accordance with the time of use.

UHF帯50チャネルの周波数のうち周波数が高い側のチャネルが放送用途以外に使用された場合に、これらの放送用途以外の周波数を効果的に抑圧する第二のフィルタを備え、CPUにより第二のフィルタを機能させる構成とした。   A second filter that effectively suppresses the frequency other than the broadcast use when the channel on the higher frequency side among the frequencies of the UHF band 50 channels is used for a purpose other than the broadcast use. The filter is configured to function.

以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

図1は本発明の実施例1のデジタル放送用受信装置のブロック図である。1は高周波信号入力端子、2は第一のフィルタ回路、3は第二のフィルタ回路、4はチューナ回路、5は信号処理回路、6は映像音声処理回路、7は中央演算回路、8はデジタル放送用受信装置である。   1 is a block diagram of a digital broadcast receiving apparatus according to a first embodiment of the present invention. 1 is a high-frequency signal input terminal, 2 is a first filter circuit, 3 is a second filter circuit, 4 is a tuner circuit, 5 is a signal processing circuit, 6 is a video / audio processing circuit, 7 is a central processing circuit, and 8 is digital This is a broadcast receiving apparatus.

以下、図1に示した実施例1の動作について説明する。放送局から送信される放送信号は図示しないアンテナで受信され、高周波信号入力端子1における信号周波数は、例えば地上デジタル放送システムが使用するUHF帯では470MHzから770MHzである。アンテナで受信された高周波信号は高周波信号入力端子1を介してデジタル放送用受信装置8に入力される。放送システム以外の信号がチューナ回路4に入力された場合、チューナ回路4内部において信号歪などが発生する可能性があるため、入力された高周波信号は第一のフィルタ回路2において不要な周波数成分が抑圧されて、第二のフィルタ回路3に供給される。   The operation of the first embodiment shown in FIG. 1 will be described below. A broadcast signal transmitted from a broadcast station is received by an antenna (not shown), and the signal frequency at the high frequency signal input terminal 1 is, for example, 470 MHz to 770 MHz in the UHF band used by the terrestrial digital broadcast system. The high frequency signal received by the antenna is input to the digital broadcast receiving device 8 via the high frequency signal input terminal 1. When a signal other than the broadcasting system is input to the tuner circuit 4, signal distortion or the like may occur in the tuner circuit 4. Therefore, the input high-frequency signal has an unnecessary frequency component in the first filter circuit 2. Suppressed and supplied to the second filter circuit 3.

第二のフィルタ回路の動作については後述する。第二のフィルタ回路3から出力された受信信号はチューナ回路4に入力される。チューナ回路4は図示しない選局回路とデジタル復調回路と誤り訂正回路などから構成されている。デジタル復調回路の入力信号周波数はあらかじめ定められており、選局回路ではチューナ回路4に入力される複数のチャネル周波数の中からユーザが視聴を所望する周波数チャネルのみをデジタル復調回路の入力動作に適した周波数に変換する選局動作を行なう。   The operation of the second filter circuit will be described later. The reception signal output from the second filter circuit 3 is input to the tuner circuit 4. The tuner circuit 4 includes a channel selection circuit, a digital demodulation circuit, an error correction circuit, and the like (not shown). The input signal frequency of the digital demodulator circuit is predetermined, and the channel selection circuit is suitable for the input operation of the digital demodulator circuit only from the plurality of channel frequencies input to the tuner circuit 4 that the user desires to view. Performs channel selection operation to convert to the selected frequency.

デジタル復調回路では、選局回路により所定の周波数に変換された受信所望周波数チャネル信号のデジタル復調を行ない、誤り回路に供給する。デジタル放送に使用される信号には誤り訂正処理が施されており、デジタル放送用受信装置8に入力される放送信号において、受信電力が弱い、強い電力の妨害波が存在している、などの要因によりデジタル復調処理結果に誤りが含まれている場合においても、誤り訂正回路においてデジタル復調された信号に対して誤り訂正符号による誤り訂正処理を施し、誤りを軽減することができ、ユーザはノイズの少ない映像音声を視聴することができる。誤り訂正回路における誤り訂正処理を施された信号はトランスポートストリーム(TS)信号と呼ばれるデジタルデータとしてチューナ回路4から出力される。   The digital demodulation circuit performs digital demodulation of the received desired frequency channel signal converted to a predetermined frequency by the channel selection circuit, and supplies it to the error circuit. Signals used for digital broadcasting have been subjected to error correction processing, and the broadcast signal input to the digital broadcasting receiving device 8 has weak received power, strong power interference waves, etc. Even when errors are included in the result of digital demodulation due to factors, error correction processing using error correction codes can be performed on signals digitally demodulated by the error correction circuit to reduce errors, and the user can reduce noise. You can watch video and audio with less. The signal that has been subjected to error correction processing in the error correction circuit is output from the tuner circuit 4 as digital data called a transport stream (TS) signal.

TS信号は信号処理回路5においてデジタル圧縮された映像信号と音声信号に対する伸長処理が行なわれ、さらに映像信号と音声信号は映像音声処理回路6を介して図示しないモニタやスピーカなどから出力される。   The TS signal is subjected to decompression processing on the digitally compressed video signal and audio signal in the signal processing circuit 5, and the video signal and audio signal are output from a monitor or speaker (not shown) via the video / audio processing circuit 6.

チューナ回路4における選局動作、デジタル復調動作、誤り訂正動作はデジタル放送用受信装置8に設けられるCPU7と制御バスで接続されており、電源投入後の初期化設定、動作状態の安定化などの制御を受けている。ユーザが視聴する番組を変更する場合、ユーザがリモコンなどによりデジタル放送用受信装置8に対して入力した信号はCPU7に入力される。CPU7はこの信号を受けて、選局回路の動作を制御する。   The tuning operation, digital demodulation operation, and error correction operation in the tuner circuit 4 are connected to the CPU 7 provided in the digital broadcast receiver 8 via a control bus, and the initialization setting after the power is turned on, the stabilization of the operation state, etc. Under control. When the program to be viewed by the user is changed, a signal input to the digital broadcast receiving device 8 by the remote controller or the like is input to the CPU 7. The CPU 7 receives this signal and controls the operation of the channel selection circuit.

例えば、ユーザがaチャネルの視聴を所望した場合、CPU7はaチャネルのチャネル周波数をデジタル復調回路の所定の入力周波数に周波数変換するための選局回路制御信号を生成し、この選局回路制御信号によって選局回路が動作し、aチャネルのチャネル周波数がデジタル復調回路の所定入力周波数に周波数変換され、デジタル復調回路はaチャネルのチャネル周波数をデジタル復調することが可能となる。   For example, when the user desires to view the a channel, the CPU 7 generates a tuning circuit control signal for converting the channel frequency of the a channel to a predetermined input frequency of the digital demodulation circuit, and this tuning circuit control signal Thus, the channel selection circuit operates, the channel frequency of the a channel is frequency-converted to a predetermined input frequency of the digital demodulation circuit, and the digital demodulation circuit can digitally demodulate the channel frequency of the a channel.

ユーザが別のbチャネルの視聴を所望した場合、同様にbチャネルのチャネル周波数をデジタル復調回路の所定入力周波数に周波数変換するための選局回路制御信号がCPU7で生成され、この選局回路制御信号をによって選局回路がbチャネルのチャネル周波数をデジタル復調回路の所定入力周波数に周波数変換し、デジタル復調回路はbチャネルのチャネル周波数をデジタル復調することが可能となる。このとき、aチャネルのチャネル周波数はデジタル復調回路の所定入力周波数とは異なる周波数に周波数変換されていることになるため、aチャネルのチャネル周波数がデジタル復調されてしまうことはない。   When the user desires to view another b channel, the CPU 7 generates a channel selection circuit control signal for converting the channel frequency of the b channel into a predetermined input frequency of the digital demodulation circuit. The channel selection circuit converts the channel frequency of the b channel into a predetermined input frequency of the digital demodulation circuit according to the signal, and the digital demodulation circuit can digitally demodulate the channel frequency of the b channel. At this time, since the channel frequency of the a channel is frequency-converted to a frequency different from the predetermined input frequency of the digital demodulation circuit, the channel frequency of the a channel is not digitally demodulated.

次に、第二のフィルタ回路3の動作について説明する。第二のフィルタ回路3はその機能の有効/無効状態がCPU7によって制御されるフィルタ回路である。第一のフィルタ回路2において不要な周波数成分は抑圧されるため、第二のフィルタ回路3は通常であれば必要は無い。したがって、通常は第二のフィルタ回路3はフィルタリング機能は機能しない状態となるようCPU7から制御されている。   Next, the operation of the second filter circuit 3 will be described. The second filter circuit 3 is a filter circuit in which the valid / invalid state of the function is controlled by the CPU 7. Since unnecessary frequency components are suppressed in the first filter circuit 2, the second filter circuit 3 is not usually required. Therefore, normally, the second filter circuit 3 is controlled by the CPU 7 so that the filtering function does not function.

しかし、デジタル放送システムで使用される周波数チャネルのすべてがいつまでも使用できる保証は無く、通信用途などの放送以外の用途に使用される可能性がある。   However, there is no guarantee that all the frequency channels used in the digital broadcasting system can be used indefinitely, and there is a possibility that they will be used for applications other than broadcasting such as communication applications.

図4に示す周波数チャネル配置図を用いて説明する。図4(1)に示すようにデジタル放送システムがaチャネルからiチャネルまでの周波数チャネルを使用していた場合、第一のフィルタ回路2の通過特性は全チャネルを通過させ、iチャネルより高い周波数成分は抑圧するように構築されている。例えば、地上デジタル放送が使用する最も高い周波数チャネルは760MHzまであるが、携帯電話の一部の信号が800MHz帯域に存在するため、この携帯電話の信号がチューナ回路4に入力されないよう、第一のフィルタ回路2でこれを抑圧している。   This will be described with reference to the frequency channel arrangement diagram shown in FIG. As shown in FIG. 4A, when the digital broadcasting system uses frequency channels from the a channel to the i channel, the pass characteristic of the first filter circuit 2 allows all channels to pass and has a higher frequency than the i channel. Ingredients are built to suppress. For example, the highest frequency channel used by terrestrial digital broadcasting is up to 760 MHz, but some signals of the mobile phone are present in the 800 MHz band, so that the first signal is not input to the tuner circuit 4. This is suppressed by the filter circuit 2.

なお、図4では第一のフィルタ2の通過特性を低域通過フィルタ(LPF)のように記載しているが、周波数の低い側についても妨害信号が存在する場合は第一のフィルタ回路2の通過特性をバンドパスフィルタとして構築しても問題はない。例えば、UHF帯のみを使用する地上デジタル放送受信システムに対してアナログ放送などのVHF帯の周波数を抑圧する必要がある場合は第一のフィルタ回路2はバンドパスフィルタとして構築する必要がある。   In FIG. 4, the pass characteristic of the first filter 2 is described as a low-pass filter (LPF). However, when there is an interference signal on the low frequency side, the first filter circuit 2 There is no problem even if the pass characteristic is constructed as a bandpass filter. For example, when it is necessary to suppress the VHF band frequency of analog broadcasting or the like for a terrestrial digital broadcast receiving system that uses only the UHF band, the first filter circuit 2 needs to be constructed as a bandpass filter.

ここで説明したように、第一のフィルタ回路2は妨害信号を抑圧し、デジタル放送が使用する周波数チャネルを通過させ、デジタル放送受信装置8の好適な受信性能を実現している。このとき、第二のフィルタ回路3は無効状態に設定されており、特定の周波数の信号を抑圧することは無い。   As described here, the first filter circuit 2 suppresses the interference signal and passes the frequency channel used by the digital broadcast, thereby realizing a suitable reception performance of the digital broadcast receiver 8. At this time, the second filter circuit 3 is set to an invalid state and does not suppress a signal having a specific frequency.

図4(2)はgチャネルからiチャネルが放送用途として使用されなくなった状態を示している。このときデジタル放送はaチャネルからfチャネルが使用されている。放送には使用されなくなったgチャネルから上の周波数に関して、他の用途に使用されて無い場合は妨害信号の抑圧は第一のフィルタのみで行なっても受信動作には問題はない。   FIG. 4B shows a state in which the g channel to the i channel are no longer used for broadcasting. At this time, digital broadcasting uses channel a to channel f. If the frequency above the g channel that is no longer used for broadcasting is not used for other purposes, there is no problem in the reception operation even if the interference signal is suppressed only by the first filter.

図4(3)はgチャネルから上の周波数帯域に放送用途以外の信号がkチャネルからpチャネルとして配置された状態を示している。第一のフィルタ回路2はこれらの信号も通過させてしまうため、チューナ回路4にはこれらの信号も到達し、受信性能の劣化を生じさせる可能性がある。また本発明になるデジタル放送用受信機を移動体受信機に適用した場合、ユーザの使用する位置によってはホウ素信号であるaチャネルからfチャネルが小さく、妨害信号となるkチャネルからpチャネルがより強い状態で入力される可能性もあり、このときは受信性能がさらに劣化する可能性がある。   FIG. 4 (3) shows a state in which signals other than broadcasting use are arranged from the k channel to the p channel in the frequency band above the g channel. Since the first filter circuit 2 also passes these signals, there is a possibility that these signals also reach the tuner circuit 4 and deteriorate reception performance. In addition, when the digital broadcast receiver according to the present invention is applied to a mobile receiver, depending on the position used by the user, the a channel, which is a boron signal, has a smaller f channel, and the k channel, which is a disturbing signal, has more p channel. There is a possibility that the input is strong, and at this time, the reception performance may be further deteriorated.

図4(3)に第二のフィルタ回路3の通過特性を示している。第二のフィルタ回路3が無効状態の場合はkチャネルからpチャネルの妨害信号が抑圧されずにチューナ回路4まで到達してしまうが、第二のフィルタ回路3が有効状態の場合はfチャネルから上の周波数帯は抑圧されるため、放送信号のみをチューナ回路4に供給することができる。   FIG. 4 (3) shows the pass characteristics of the second filter circuit 3. When the second filter circuit 3 is in an invalid state, the interference signal of the p channel from the k channel reaches the tuner circuit 4 without being suppressed, but from the f channel when the second filter circuit 3 is in an effective state. Since the upper frequency band is suppressed, only the broadcast signal can be supplied to the tuner circuit 4.

このように従来は放送用途に使用されてきた周波数帯域の一部が放送用途以外に使用されることになった場合、その非放送電波の周波数は本来は放送システムが使用していた周波数であるがために第一のフィルタ回路2では抑圧することができず、受信性能に大きな障害を与える妨害信号となる可能性がある。このため、第二のフィルタ回路3の機能が有効となった場合の通過帯域は、非放送用途に使用される可能性のある周波数を効果的に抑圧できるよう第一のフィルタ回路2よりも狭く設定されており、従来放送用途に使用されていた周波数帯域の一部が放送用途以外に使用されることになった際に第二のフィルタ回路3の機能がCPU7の制御を受けて有効設定され、効果的に妨害信号を抑圧しデジタル放送用受信装置8としての受信性能を好適に維持することができる。   As described above, when a part of the frequency band that has been used conventionally for broadcasting is used for purposes other than broadcasting, the frequency of the non-broadcasting radio wave is originally the frequency used by the broadcasting system. For this reason, the first filter circuit 2 cannot suppress the signal and may cause an interference signal that significantly impairs reception performance. For this reason, the pass band when the function of the second filter circuit 3 becomes effective is narrower than that of the first filter circuit 2 so as to effectively suppress frequencies that may be used for non-broadcasting applications. The function of the second filter circuit 3 is enabled and set under the control of the CPU 7 when a part of the frequency band that has been set for the conventional broadcast use is used for other than the broadcast use. Therefore, the interference signal can be effectively suppressed and the reception performance as the digital broadcast receiver 8 can be suitably maintained.

なお、CPUによる第二のフィルタ回路3の制御動作は内部ソフトウェアによって機能している。デジタル放送システムではエンジニアリングスロットと呼ばれるソフトウェアダインロード用スロットが運用されており、デジタル放送用受信装置のソフトウェアを変更する必要があった場合でも、このエンジニアリングスロットを用いてデジタル放送用受信装置のソフトウェアを修正あるいは更新することが可能である。従来放送用途に使用されていた周波数帯域の一部が放送用途以外に使用されることになった場合は、その実施時期に合わせて内部ソフトウェアを書き換えることによって、CPU7による第二のフィルタ回路3の最適な設定を実現することが可能である。   The control operation of the second filter circuit 3 by the CPU functions by internal software. In the digital broadcasting system, a software dyne loading slot called an engineering slot is operated. Even when the software of the digital broadcasting receiving device needs to be changed, the software of the digital broadcasting receiving device is used using the engineering slot. It can be modified or updated. When a part of the frequency band that has been conventionally used for broadcasting is to be used for purposes other than broadcasting, the internal filter is rewritten in accordance with the implementation time, so that the second filter circuit 3 by the CPU 7 is rewritten. Optimal settings can be realized.

CPU7が第二のフィルタ回路3を制御する際のフローチャートを図5に示す。デジタル放送用受信機8は出荷後通常状態ではソフトウェア1が実装されている。このため状態S2における判定でソフトウェア1が実装されていることが判定され、状態S4において第二のフィルタ回路3を無効化するようCPU7は第二のフィルタ回路3を設定する。しかし、従来放送用途の周波数帯域の一部が放送用途以外に使用されることになった場合、エンジニアリングスロットを用いてデジタル放送用受信機8には適当な時期にソフトウェア2が実装される。このとき状態S2の判定結果で状態はS3に遷移し、第二のフィルタ回路3が有効化されるようCPU7は第二のフィルタ回路3を設定する。このようにして、実装されているソフトウェアによって第二のフィルタ回路3の有効/無効状態が設定される。   A flowchart when the CPU 7 controls the second filter circuit 3 is shown in FIG. The digital broadcast receiver 8 is installed with software 1 in a normal state after shipment. For this reason, it is determined that the software 1 is installed in the determination in the state S2, and the CPU 7 sets the second filter circuit 3 so as to invalidate the second filter circuit 3 in the state S4. However, when a part of the frequency band for conventional broadcasting is used for purposes other than broadcasting, the software 2 is installed in the digital broadcasting receiver 8 at an appropriate time using the engineering slot. At this time, the state transitions to S3 based on the determination result of the state S2, and the CPU 7 sets the second filter circuit 3 so that the second filter circuit 3 is activated. In this way, the valid / invalid state of the second filter circuit 3 is set by the installed software.

以上説明したように、デジタル放送システムが使用する周波数帯域の一部が放送用用途以外に使用され、その信号が放送システムに対する妨害信号となった場合でも、本発明になる構成をとることにより、第二のフィルタ回路3の機能の有効/無効状態をCPU7による制御によって効果的に有効化し、デジタル放送用受信装置8としての受信性能を好適に維持することが実現される。   As described above, even when a part of the frequency band used by the digital broadcasting system is used for purposes other than broadcasting, and the signal becomes an interference signal for the broadcasting system, by taking the configuration according to the present invention, It is realized that the validity / invalidity state of the function of the second filter circuit 3 is effectively validated by the control of the CPU 7 and the reception performance as the digital broadcast receiving device 8 is suitably maintained.

図2は本発明の実施例2を示すブロック図であって、図1と同様な機能ブロックについては同一の符号を記し、動作の説明は省略する。図1に示す実施例と異なり第二のフィルタ回路3を第二のフィルタ回路32とし、第一の切替え回路31と第二の切替え回路33を備えている。第二のフィルタ回路32の通過特性は、第一の実施例における第二のフィルタ回路3が有効状態にあったときの通過帯域と同様の特性となるよう構築されている。   FIG. 2 is a block diagram showing a second embodiment of the present invention. The same functional blocks as those in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals, and the description of the operation is omitted. Unlike the embodiment shown in FIG. 1, the second filter circuit 3 is a second filter circuit 32, and includes a first switching circuit 31 and a second switching circuit 33. The pass characteristic of the second filter circuit 32 is constructed to have the same characteristic as the pass band when the second filter circuit 3 in the first embodiment is in an effective state.

実施例2では第二のフィルタ回路32がCPU7から直接制御されるわけではなく、CPU7は第一、第二の切替え回路31、32の切替え状態を制御する構成としている。すなわち、第一の実施例で説明したようにデジタル放送システムが使用する周波数帯域内に放送用途以外の信号が存在していない状態では切替え回路31、32は直接接続され第一のフィルタ回路2が出力する受信信号は第二のフィルタ回路32を介さずにそのままチューナ回路4に供給される。図5に示すフローチャートではソフトウェア1が実装されている状態である。   In the second embodiment, the second filter circuit 32 is not directly controlled by the CPU 7, and the CPU 7 is configured to control the switching state of the first and second switching circuits 31 and 32. That is, as described in the first embodiment, the switching circuits 31 and 32 are directly connected and the first filter circuit 2 is connected in a state where there is no signal other than broadcasting use in the frequency band used by the digital broadcasting system. The output reception signal is supplied to the tuner circuit 4 as it is without passing through the second filter circuit 32. In the flowchart shown in FIG. 5, the software 1 is installed.

また、従来放送用途であった周波数帯域の一部が放送用途以外にも使用される状態では、図5に示すフローチャートでソフトウェア2が実装される場合の動作として、切替え回路31、33は信号経路が第二のフィルタ回路32を通過するように設定される。この結果、第一のフィルタ回路2が出力する受信信号は第二のフィルタ回路32を介してチューナ回路4に供給される。受信信号が第二のチューナ回路32を経由することにより図4(3)に示した第二のフィルタ回路の通過特性に示すように第一のフィルタ回路2が抑圧できない妨害信号が第二のフィルタ回路32によって抑圧される。チューナ回路4以降の信号の流れは第一の実施例と同様のため、説明は省略する。   Further, in a state where a part of the frequency band that has been used for conventional broadcasting is used for purposes other than broadcasting, the switching circuits 31 and 33 operate as signal paths as the operation when the software 2 is installed in the flowchart shown in FIG. Is set to pass through the second filter circuit 32. As a result, the reception signal output from the first filter circuit 2 is supplied to the tuner circuit 4 via the second filter circuit 32. When the received signal passes through the second tuner circuit 32, the interference signal that the first filter circuit 2 cannot suppress as shown in the pass characteristic of the second filter circuit shown in FIG. Suppressed by the circuit 32. Since the signal flow after the tuner circuit 4 is the same as that of the first embodiment, the description is omitted.

CPU7の動作に関して、制御対象が実施例1とは異なるが、切替え回路31、33を制御することにより、実施例1と同様の効果を得ることができる。   Regarding the operation of the CPU 7, the controlled object is different from that of the first embodiment, but the same effect as that of the first embodiment can be obtained by controlling the switching circuits 31 and 33.

実施例2によれば第二のフィルタ回路32は動作状態を制御されることはなく、簡易な構成で構築可能である。なお、第二の切替え回路33を切替え制御の必要の無い簡易な構成の合成回路とすることで、さらに回路構成の簡略化を測ることも可能である。   According to the second embodiment, the operation state of the second filter circuit 32 is not controlled and can be constructed with a simple configuration. Note that the circuit configuration can be further simplified by making the second switching circuit 33 a simple composition circuit that does not require switching control.

図3は本発明の実施例3を示すブロック図であって、図1、図2と同様な機能ブロックについては同一に符号を記し、動作の説明は省略する。図2に示す実施例と異なり、第一、第二の切替え回路31、33はCPU7から直接制御されるのではなく、CPU7がチューナ回路4を制御する動作と合わせて、チューナ回路4が出力する制御信号によって切替え回路が制御される構成としている。このときチューナ回路4が出力する制御信号はCPU7による制御を受けて第二の実施例と同様の制御が行なわれるため、妨害信号抑圧動作に関しては実施例2と同様である。   FIG. 3 is a block diagram showing Embodiment 3 of the present invention. The same functional blocks as those in FIGS. 1 and 2 are denoted by the same reference numerals, and description of the operation is omitted. Unlike the embodiment shown in FIG. 2, the first and second switching circuits 31 and 33 are not directly controlled by the CPU 7, but the tuner circuit 4 outputs together with the operation of the CPU 7 controlling the tuner circuit 4. The switching circuit is controlled by the control signal. At this time, the control signal output from the tuner circuit 4 is controlled by the CPU 7 and the same control as in the second embodiment is performed. Therefore, the interference signal suppressing operation is the same as that in the second embodiment.

本構成によれば、CPU7はチューナ回路4に対する設定を行なうのみで良く、制御手順を簡略化することができる。また、CPU7に接続される部品が少なくなるため、デジタル放送用受信装置の回路構成の簡略化にも効果がある。また、切替え回路31、33とCPU7との接続がなくなるため、第一のフィルタ回路2からチューナ回路4に至るまでの部品をモジュール化して小型化することができ、デジタル放送用受信装置の小型化および低廉化にも効果がある。   According to this configuration, the CPU 7 only needs to make settings for the tuner circuit 4, and the control procedure can be simplified. Further, since the number of components connected to the CPU 7 is reduced, it is effective in simplifying the circuit configuration of the digital broadcast receiving apparatus. Further, since the connection between the switching circuits 31 and 33 and the CPU 7 is eliminated, the components from the first filter circuit 2 to the tuner circuit 4 can be modularized and miniaturized, and the digital broadcasting receiver can be miniaturized. It is also effective in reducing costs.

本発明は、家庭用デジタル放送用受信装置、車載用デジタル放送用受信装置、携帯端末用デジタル放送用受信装置などに適用が可能である。   The present invention can be applied to a home digital broadcast receiver, an in-vehicle digital broadcast receiver, a mobile terminal digital broadcast receiver, and the like.

本発明の実施例1のデジタル放送用受信装置を示した説明図である。It is explanatory drawing which showed the receiver for digital broadcasting of Example 1 of this invention. 本発明の実施例2のデジタル放送用受信装置を示した説明図である。It is explanatory drawing which showed the receiver for digital broadcasting of Example 2 of this invention. 本発明の実施例3のデジタル放送用受信装置を示した説明図である。It is explanatory drawing which showed the receiver for digital broadcasting of Example 3 of this invention. 本発明のフィルタ回路の動作特性の説明図である。It is explanatory drawing of the operating characteristic of the filter circuit of this invention. 本発明のフィルタ回路の選択アルゴリズムの説明図である。It is explanatory drawing of the selection algorithm of the filter circuit of this invention.

符号の説明Explanation of symbols

1 高周波信号入力端子
2 第一のフィルタ回路
3 第二のフィルタ回路
4 チューナ回路
5 信号処理回路
6 映像音声処理回路
7 CPU
8 デジタル放送用受信装置
31 第一の切替え回路
32 第二のフィルタ回路
33 第二の切替え回路
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 High frequency signal input terminal 2 1st filter circuit 3 2nd filter circuit 4 Tuner circuit 5 Signal processing circuit 6 Video / audio processing circuit 7 CPU
8 Digital Broadcasting Receiver 31 First Switching Circuit 32 Second Filter Circuit 33 Second Switching Circuit

Claims (5)

高周波信号入力端子と、高周波信号入力端子に入力される高周波信号を受けて受信処理と復調処理と誤り訂正処理を行なうチューナ回路と、該チューナ回路が出力するデジタルデータを受けてデジタル圧縮されたデータのデジタル伸長処理を施す信号処理回路と、映像音声信号処理回路と、中央演算処理回路とを少なくとも具備したデジタル放送用受信装置において、
デジタル放送システムが使用する周波数帯域を通過させる第一のフィルタ回路をチューナ回路の前段に備え、該第一のフィルタ回路の通過帯域をさらに制限する機能を有する第二のフィルタ回路を該第一のフィルタ回路の後段かつチューナ回路の前段に備え、
該第二のフィルタ回路は該機能の有効化/無効化の設定を選択可能な構成を有し、該第二のフィルタ回路の該機能の有効化/無効化の切替えは該中央演算処理回路によって制御されることを特徴とするデジタル放送用受信装置。
A high-frequency signal input terminal, a tuner circuit that receives a high-frequency signal input to the high-frequency signal input terminal and performs reception processing, demodulation processing, and error correction processing; In a digital broadcast receiving apparatus comprising at least a signal processing circuit for performing digital decompression processing, a video / audio signal processing circuit, and a central processing circuit,
A first filter circuit that passes a frequency band used by the digital broadcasting system is provided in a front stage of the tuner circuit, and a second filter circuit that has a function of further limiting the pass band of the first filter circuit is provided in the first filter circuit. Prepared after the filter circuit and before the tuner circuit,
The second filter circuit has a configuration capable of selecting the setting for enabling / disabling the function, and switching of the function enabling / disabling of the second filter circuit is performed by the central processing circuit. A receiving apparatus for digital broadcasting, which is controlled.
高周波信号入力端子と、高周波信号入力端子に入力される高周波信号を受けて受信処理と復調処理と誤り訂正処理を行なうチューナ回路と、該チューナ回路が出力するデジタルデータを受けてデジタル圧縮されたデータのデジタル伸長処理を施す信号処理回路と、映像音声信号処理回路と、中央演算処理回路とを少なくとも具備したデジタル放送用受信装置において、
デジタル放送システムが使用する周波数帯域を通過させる第一のフィルタ回路をチューナ回路の前段に備え、該第一のフィルタ回路の通過帯域をさらに制限する機能を有する第二のフィルタ回路を該第一のフィルタ回路の後段かつチューナ回路の前段に備え、該第二の切替え回路の前段に第一の切替え回路を、後段に第二の切替え回路を備え、
該第一及び第二の切替え回路は第一の状態と第二の状態を有し、
該第一及び第二の切替え回路の設定により、該第一及び第二の切替え回路が第一の状態の場合は該第一のフィルタ回路が出力する信号は該第二のフィルタ回路を介さずに該チューナ回路に入力され、該第一及び第二の切替え回路が第二の状態の場合は該第一のフィルタ回路が出力する信号は該第二のフィルタ回路を介して該チューナ回路に入力されることにより、該第二のフィルタ回路の該機能の有効化/無効化の設定を選択可能な構成を有し、
該第二のフィルタ回路の該機能の有効化/無効化の設定は、該第一及び第二の切替え回路を介して間接的に中央演算処理回路によって制御されることを特徴とするデジタル放送用受信装置。
A high-frequency signal input terminal, a tuner circuit that receives a high-frequency signal input to the high-frequency signal input terminal and performs reception processing, demodulation processing, and error correction processing; and digitally compressed data that receives digital data output from the tuner circuit In a digital broadcast receiving apparatus comprising at least a signal processing circuit for performing digital decompression processing, a video / audio signal processing circuit, and a central processing circuit,
A first filter circuit that passes a frequency band used by the digital broadcasting system is provided in a front stage of the tuner circuit, and a second filter circuit that has a function of further limiting the pass band of the first filter circuit is provided in the first filter circuit. Provided in the subsequent stage of the filter circuit and in front of the tuner circuit, the first switching circuit in the previous stage of the second switching circuit, the second switching circuit in the subsequent stage,
The first and second switching circuits have a first state and a second state;
When the first and second switching circuits are in the first state by the settings of the first and second switching circuits, the signal output from the first filter circuit does not pass through the second filter circuit. When the first and second switching circuits are in the second state, the signal output from the first filter circuit is input to the tuner circuit via the second filter circuit. The second filter circuit has a configuration capable of selecting the setting for enabling / disabling the function,
The setting for enabling / disabling the function of the second filter circuit is indirectly controlled by a central processing circuit through the first and second switching circuits. Receiver device.
高周波信号入力端子と、高周波信号入力端子に入力される高周波信号を受けて受信処理と復調処理と誤り訂正処理を行なうチューナ回路と、該チューナ回路が出力するデジタルデータを受けてデジタル圧縮されたデータのデジタル伸長処理を施す信号処理回路と、映像音声信号処理回路と、中央演算処理回路とを少なくとも具備したデジタル放送用受信装置において、
デジタル放送システムが使用する周波数帯域を通過させる第一のフィルタ回路をチューナ回路の前段に備え、該第一のフィルタ回路の通過帯域をさらに制限する機能を有する第二のフィルタ回路を該第一のフィルタ回路の後段かつチューナ回路の前段に備え、該第二の切替え回路の前段に第一の切替え回路を、後段に第二の切替え回路を備え、
該第一及び第二の切替え回路は第一の状態と第二の状態を有し、
該第一及び第二の切替え回路の設定により、該第一及び第二の切替え回路が第一の状態の場合は該第一のフィルタ回路が出力する信号は該第二のフィルタ回路を介さずに該チューナ回路に入力され、該第一及び第二の切替え回路が第二の状態の場合は該第一のフィルタ回路が出力する信号は該第二のフィルタ回路を介して該チューナ回路に入力されることにより、該第二のフィルタ回路の該機能の有効化/無効化の設定を選択可能な構成を有し、
該チューナ回路は該中央演算処理回路により制御され、該チューナ回路は該第一及び第二の切替え回路の設定を行なう制御信号を出力する機能を備え、
該第二のフィルタ回路の該機能の有効化/無効化の設定は、該チューナ回路と該第一及び第二の切替え回路を介して間接的に中央演算処理回路によって制御されることを特徴とするデジタル放送用受信装置。
A high-frequency signal input terminal, a tuner circuit that receives a high-frequency signal input to the high-frequency signal input terminal and performs reception processing, demodulation processing, and error correction processing; In a digital broadcast receiving apparatus comprising at least a signal processing circuit for performing digital decompression processing, a video / audio signal processing circuit, and a central processing circuit,
A first filter circuit that passes a frequency band used by the digital broadcasting system is provided in a front stage of the tuner circuit, and a second filter circuit that has a function of further limiting the pass band of the first filter circuit is provided in the first filter circuit. Provided in the subsequent stage of the filter circuit and in front of the tuner circuit, the first switching circuit in the previous stage of the second switching circuit, the second switching circuit in the subsequent stage,
The first and second switching circuits have a first state and a second state;
When the first and second switching circuits are in the first state by the settings of the first and second switching circuits, the signal output from the first filter circuit does not pass through the second filter circuit. When the first and second switching circuits are in the second state, the signal output from the first filter circuit is input to the tuner circuit via the second filter circuit. The second filter circuit has a configuration capable of selecting the setting for enabling / disabling the function,
The tuner circuit is controlled by the central processing circuit, and the tuner circuit has a function of outputting a control signal for setting the first and second switching circuits,
The setting for enabling / disabling the function of the second filter circuit is controlled by the central processing circuit indirectly through the tuner circuit and the first and second switching circuits. Digital broadcast receiver.
請求項1乃至請求項3のいずれかに記載のデジタル放送用受信装置において、
前記第一のフィルタ回路と、前記第ニのフィルタ回路と、前記チューナ回路とをチューナモジュールとして同一基板上に一体化したことを特徴とするデジタル放送用受信装置。
The digital broadcast receiving device according to any one of claims 1 to 3,
A receiver for digital broadcasting, wherein the first filter circuit, the second filter circuit, and the tuner circuit are integrated as a tuner module on the same substrate.
高周波信号入力端子と、高周波信号入力端子に入力される高周波信号を受けて受信処理と復調処理と誤り訂正処理を行なうチューナ回路と、該チューナ回路が出力するデジタルデータを受けてデジタル圧縮されたデータのデジタル伸長処理を施す信号処理回路と、映像音声信号処理回路と、中央演算処理回路とを少なくとも具備したデジタル放送用受信装置用のチューナモジュールにおいて、
デジタル放送システムが使用する周波数帯域を通過させる第一のフィルタ回路と、該第一のフィルタ回路の通過帯域をさらに制限する機能を有する第二のフィルタ回路と、該チューナ回路とを、同一基板上に一体化したことを特徴とするチューナモジュール。
A high-frequency signal input terminal, a tuner circuit that receives a high-frequency signal input to the high-frequency signal input terminal and performs reception processing, demodulation processing, and error correction processing; In a tuner module for a digital broadcast receiving device comprising at least a signal processing circuit for performing digital decompression processing, a video / audio signal processing circuit, and a central processing circuit,
A first filter circuit for passing a frequency band used by a digital broadcasting system, a second filter circuit having a function of further restricting a pass band of the first filter circuit, and the tuner circuit on the same substrate A tuner module that is integrated into the tuner module.
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