JP4178247B2 - 電力供給 - Google Patents

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Description

本発明は、一般的には、電力供給に関し、更に特定すれば、アクティブ・ノイズ・リダクション・ヘッドセットに電力を供給する新規な装置および技法に関する。
アクティブ・ノイズ・リダクション(ANR:active noise reduction)ヘッドセットに対する典型的な従来技術の一手法では、検知マイクロフォンを用い、これを小型電気音響変換器(音源)に近接して配置している。検知マイクロフォンおよび電気音響変換器は、双方共、耳包囲(覆い)イヤカップ(circumaural earcup)内に位置する。このイヤカップは、ユーザの頭部側面に固定され、閉鎖された空洞を形成する。閉鎖された立体空間内部では、検知(感知)マイクロフォンが、存在するサウンドをサンプリングする。マイクロフォンの出力は、ボード上の(搭載)増幅器に供給され、極性が反転され、安定性のために周波数を補償して信号を形成し、この信号を変換器(例えば、スピーカ)に供給して、イヤカップ内に存在する音響ノイズを低減したサウンドを放射(broadcast)する。
また、ANRヘッドセットは、所望の信号をループ内のどこにでも注入し、この所望の信号は減衰されないで、忠実に再生されるようにすることもできる。例えば、通信信号および音楽信号をこのようにシステムに入力し、変換器(トランスデューサ)がこれらを再現して、ユーザが聴取することが可能となる。
本発明の重要な目的は、改良した電源を提供することである。
本発明の別の目的は、ANRヘッドセット用に改良した電源を提供することである。
一態様において、本発明は、電力を供給する直流(DC)電圧源と、電力を、外部回路に供給される入力電圧に変換する電圧変換回路とを含む電源である。電圧変換回路は、外部回路によって電源から引き出される負荷電流に対する変化に応答して、入力電圧を変化させる。
別の態様では、本発明は、電源によって外部回路から引き出される負荷電流が所定の時間量にわたって閾値以下に低下したとき、外部回路を低電力消費状態とするシャットオフ(遮断)回路を含む電源である。
別の態様では、本発明は、入力電圧を受けるヘッドセット回路と、入力電圧をヘッドセット回路に供給する電源とを含むANRヘッドセット・システムである。
更に別の態様では、本発明は、ヘッドセット負荷電流が所定の時間量にわたって閾値未満に低下した場合、ヘッドセット回路を低電力消費状態とするシャットオフ回路を含む、ANRヘッドセット・システムである。
一般的な態様では、負荷電流を測定することにより、負荷電流に応答して入力電圧を変化させる、またはシャットオフ回路を有する電源は、実現するために必要となる回路が少なくて済む。即ち、これは、ANRヘッドセット用電源には有利となる。何故なら、電力消費を削減することにより、バッテリを長寿命化するからである。加えて、回路が少ないために、電源を旧型のANRヘッドセットに容易にレトロフィット(改装)することが可能となる。
その他の特徴、目的、および利点は、以下の詳細な説明を添付図面と関連付けながら読むことによって明白になるであろう。
図1を参照すると、アクティブ・ノイズ・リダクション(ANR)システム10は、ヘッドセット12と電源モジュール16とを含む。ヘッドセット12は、2つのイヤカップ(例えば、左エアカップ20aおよび右エアカップ20b)と、これらのイヤカップの各々に接続し、これらをユーザの頭部に対して保持するヘッドバンド22とを含む。各イヤカップ20aおよび20bは、ヘッドセット回路24を含む。電源モジュール16は、電源回路32を収容するハウジング28を含む。また、電源モジュール16は、ハウジング28を左イヤカップ20a(または、代わりに、右イヤカップ20b)に機械的に接続するケーブル36も含む。
ケーブル36は、電源回路32を左イヤカップ20aのヘッドセット回路24に電気的に接続し、更にケーブル36は、ヘッドバンド22内部にある電気ワイヤ42を通じて右イヤカップ20bのヘッドセット回路24に電気的に接続する。実施形態によっては、ケーブル36を取り外し可能にヘッドセット12に接続し、他の電源を用いてヘッドセット回路24に給電することも可能である。
以下に示すように、電源回路32は、電源電圧VCCを各ヘッドセット回路24に供給する。電源電圧VCCは、ヘッドセット回路24によって電源回路32から引き出される負荷電流IHに基づいて変動する。
図2を参照すると、ANRシステム回路50は、各イヤカップ20aおよび20b(2つのイヤカップの内1つのイヤカップのみを示す。他方はVCCに並列に接続されている)内にあるヘッドセット回路24に電力を供給する電源回路32を含む。ヘッドセット回路24はマイクロフォン66を含み、このマイクロフォン66はイヤカップ内のサウンド信号を検出し、このサウンド信号をANR回路54に転送する。ANR回路54は、ノイズ低減信号を供給し、マイクロフォン66が送出する望ましくないサウンド信号を低減させ、一方ノイズ低減信号をブリッジ状出力増幅器58に送信する。増幅器58は、ノイズ低減信号を増強してドライバ62に送り、イヤカップ内に放出する。増幅器58は、電源電圧変動除去比(PSRR:power supply rejection ratio)が高いことを特徴とし、これによって、電源電圧VCCが急激に変動するような場合に、可聴信号の生成を防止する。実施形態によっては、増幅器58のPSRRは、DCから10kHzまでの周波数範囲で少なくとも40dBあり、VCCの急激な変化が聴取不能状態を維持するのを確実にする。
マイクロフォン66が受けるノイズが増大するに連れて、ヘッドセット回路24が要求する電力が多くなるが、増幅器58によって要求されるものが最も多く、ノイズを低減するために引き込む負荷電流IHが増加する。
また、ANR回路54は、ステレオ、カセット・プレーヤ、ディジタル・プレーヤ、インターコム(intercom)、ラジオ等のような外部音源からも所望のオーディオ信号を受信し、このオーディオ信号はANR回路へのオーディオ入力を通って各イヤカップ20aおよび20bに直接伝達される。
電源回路32から受ける電源電圧VCCは、増幅器58に給電する前に、電圧レギュレータVLDOを通過する。レギュレータVLDOは、低ドロップアウト・レギュレータであり、電源電圧VCCを調整して、増幅器58のような、ヘッドセット回路24の半導体構成部品に適した電圧レベルに低下させる。ヘッドセット回路24を電源32に接続しているときは、電源電圧VCCはVLDOの所定の調整出力電圧を超過しない。したがって、レギュレータVLDOは調整モードでは動作せず、その間に小さな電圧降下を発生させる。代わりに、ヘッドセット回路24を異なる電源モジュール(即ち、電源モジュール16ではなく、代わりの電源)に接続し、この電源モジュールが供給可能な電圧VCCがヘッドセット回路24の構成部品の最大定格電圧を超過する場合、レギュレータVLDOは調整モードに入り、これらの構成部品に供給される電圧を、これらを損傷しないレベルに制限する。
ANR回路54は、電源電圧VCCがレギュレータVLDOおよび付加的にレギュレータVBIASを通過した後に、この電源を受ける。電源VCCは、ヘッドセット回路24が引き出す負荷電流の関数として変動する可能性があるので、レギュレータVLDOから出力される電圧も変動する可能性がある。レギュレータVBIASは、レギュレータ LDO から受ける電圧を調節し、固定のDC電圧まで低下させて、安全にANR回路54に給電する。レギュレータVBIASを有することにより、ANR回路による高い電源変動除去の必要性をなくする。例えば、レギュレータVBIASがレギュレータVLDOから受ける電圧は、2.8から5.4ボルトDCまで変動する可能性があるが、これを調整して、一定の2.5ボルトDCまで低下させる。他の実施形態では、レギュレータVBIASはヘッドセット回路24には含まれない。
電源回路32は、可変出力電源DC−DC変換回路70と、シャットダウン(停止)回路74とを含む。可変出力電源回路70は、直流(DC)バッテリ78(例えば、直列な2つのAAセル)と、ブースト(昇圧)集積回路(IC)82と、電圧制御ループ(VCL)86とを含む。この実施形態では、ブースト・トポロジー(boost topology)を実施するが、他の実施形態では、降圧(バック:buck)、ブースト/バック等のような、他の可変DC−DC変換(コンバージョン)方法を実施することもできる。
ブーストIC82は、インダクタL、ショットキ・ダイオードD、およびコンデンサCと共に、DCバッテリ78の電圧を電源電圧VCCまで上昇させる。ブーストIC82は、VCL86から受けたフィードバック(FB)ピン64における入力を用いて、電圧VCCを調整する。この実施形態において実施可能なブーストICの一例は、カリフォルニア州SunnyvaleのMaxim Semiconductor社が製造するMAX1760である。
典型的な用途では、電源電圧VCCは、抵抗分圧器を介してFBピン64に接続され、次いでブーストIC82内部の回路が、FBピン64におけるDC電圧が内部基準電圧と等しくなるまで、内部スイッチ(SW)ピン68の動作を調節する。分圧器の減衰を変化させると、FBピン64に現れる電圧の値が変化し、これによって出力電圧も変化する。したがって、FBピン64における電圧が、ブーストIC82の出力電圧を制御することになる。電圧制御ループ(VCL)86は、ピンFB64を介してブーストIC82に信号を供給する。この信号は、電源電圧VCCおよびヘッドセット回路の負荷電流IH(値が小さい電流検知抵抗器Rsenseによって測定する)双方の関数である。VCL86は、ブーストIC82のFBピン64に印加する電圧を変動させることによって、VCCをIHの関数として変動させる。
図3は、VCL86の効果の一例を示す。ある最小負荷電流スレッショルド(閾値)Imin未満では、電源電圧VCCは、ヘッドセット回路24が適度なノイズ条件で動作するために必要な最低電圧(例えば、2.8ボルトDC)であるVminに等しくなる。ヘッドセット負荷電流IHが増大するのは、低減する必要があるノイズが増大するときや、ヘッドセット内で再生するオーディオが増幅器58からの出力増大を必要とするときである。ヘッドセット負荷電流IHがIminに近づくと、増幅器58の出力電圧は、クリッピング(clipping)が発生する可能性があるレベルに近づく。
したがって、クリッピングを防止するためには、負荷電流IHがIminを超過したときに、VCL86は、増大するヘッドセット負荷電流IHの何らかの所望の関数(例えば、線形、指数、離散(ディスクリート)等)として、電源電圧VCCを増大させる。電源電圧VCCは、負荷電流IHが最大電流閾値Imaxに達するまで上昇する。負荷電流IHが増大して最大電流Imaxを超過したときは、常に電源電圧がVmaxとなる。最大電圧Vmaxの値は、集積回路(図示せず)またはドライバ62のような、ある構成部品を安全に、損傷なく、動作させることができる最大電圧によって決定することができる。
電源電圧VCCを負荷電流IHの関数として変動させ、更にヘッドセット回路24に供給する電源電圧VCCを、いずれの時点においても必要なレベルまで最小化することによって、バッテリ78のバッテリ寿命を延ばすことができる。他の実施形態では、最小電流Iminおよび最大電流Imaxを調節して、電力消費を削減しつつ、増幅器58におけるクリッピングまたは電源電圧VCCの変調の結果聴取可能なアーティファクトが絶対に生じないようにする。
他の実施態様は、負荷電流IHの変化に応答して、2つ以上の離散値の間で電源電圧VCCを切り替えるというように、電源電圧VCCに別の負荷電流依存変動を実施したり、あるいは、メモリをVCL86に追加することによって、ヘッドセット負荷電流IHが減少した後、電源電圧VCCが短い時間高い値を維持するようにすることもできる。更に別の実施形態では、本発明を他の変換(コンバータ)回路(例えば、バック(降圧)またはステップ・ダウン(段階的低下))に適用し、他の電源からのヘッドセット電力消費を最少に抑えることも可能である。
増幅器58は十分な電源電圧変動除去(PSR)を有するので、電源の大きな変動が電源入力に生ずると、出力信号は非常に小さくなる。一実施形態では、PSRはDCから10kHzの周波数範囲で少なくとも40dBである。
図4Aを参照すると、ブーストIC82は、コンデンサ79上に出力電圧を生成する。抵抗83が、コンデンサ79上の出力電圧をブーストIC82のFBピン64にフィードバックし、その内部回路が出力電圧を調整できるようにする。VCL回路86がないと、この電圧は固定となり、抵抗83の値で決定される。
VCL86は、2つの演算増幅器(オペアンプ)(例えば、オペアンプ87およびオペアンプ88)と、連動する受動構成部品とを含む。オペアンプ87は抵抗Rsense(図2)からの電圧を増幅する。更に、オペアンプ88はヘッドセットの負荷電流IHを増幅し、これを、基準電圧Vrefによって決定される固定電圧だけオフセットし、それを反転させる。
オペアンプ88の出力は、抵抗85を介して、ピンFB64に結合されている。オペアンプ88がその正出力限界(IH=Iminに対応する)にある場合、この電流信号は、抵抗85および83をそれぞれ介した電圧フィードバックと結合してブーストICのピンFB64において信号を生成する。この信号は、ブーストICの出力電圧をVminとする。ヘッドセットの負荷電流IHが増大するに連れて、オペアンプ88の出力は減少し、ブーストICはその電圧を上昇させて、FBピン64において一定値を維持しようとする。IH=Imaxとなると、オペアンプ88はその負出力限界に達し、ブーストICの出力はVmaxとなる。ブーストIC82の出力は、電界効果トランジスタ(FET)80を介して、ヘッドセット回路24に接続されている。FET80は、正常動作の間「オン」となっている。レギュレータIC81がこの出力(VCC)を調整して、下側の固定電圧Vrefまで低下させて、オペアンプ87およびオペアンプ88、ならびにその他の電源回路に給電する。
典型的なANRシステムでは、ヘッドセットを装着すると、顎や頭部の動きのような、ユーザによる小さな周期的な動きがあり、このために、密閉されたイヤカップ内部に非常に低い周波数の音響信号が発生する。これらの動きは、閉鎖空洞の小さな容積変化によって生じ、その結果圧力が変化する。ANRシステムは、これらの変化を検出し、これらの低周波信号を低減しようとする。その結果、電力がヘッドセット回路に供給され、電源から引き出される負荷電流に低周波変動が生ずる。負荷電流におけるこれら低周波変動の有無を検出し、ヘッドセットが装着されているか否か指示するために用いる。ヘッドセットが装着されていないと判定された場合(低周波電流変動が所定の時間期間所定の閾値未満であったことを判定したことによって)、システムの動作状態は、最少電力を消費する状態に変化する(即ち、「スタンバイ」動作モードに入る)。
再度図2を参照すると、シャットオフ回路74は、アナログ‐ディジタル変換器(ADC)90と、バンド・パス・フィルタ(BPF)94と、整流器98と、比較器102と、タイマ106とを含む。ヘッドセット負荷電流IHの測定値は、ADC90を通過し、更にBPF94を通過して、整流器98によって整流される。こうしてフィルタ処理された電流信号は比較器102に達し、比較器102はフィルタ処理した電流信号を閾値と比較する。フィルタ処理した電流信号が閾値を超過する場合、信号を送ってタイマ回路106をリセットする。タイマが所定時間だけリセットされない場合、SHUTDOWN(シャットダウン)信号を電源回路32に送り、電源を停止させる。
この実施形態では、BPF94はディジタル2ポール(極)フィルタであり、帯域幅が1Hzから30Hz、所定時間は1分である。
別の実施形態では、ADC90、BPF94、比較器(コンパレータ)102およびタイマ106を含む回路74は、単一のマイクロコンピュータ内に実装してもよい。別の実施形態では、回路74は、個別のアナログおよび/またはディジタル機能回路として実現してもよい。
別の実施形態では、BPF94をADC90の前段に置き、アナログ回路で実現してもよい。別の実施形態では、ADC90を削除し、シャットオフ回路74内の全ての機能を、アナログおよびディスクリート(個別)論理構成部品を用いて実現してもよい。更に別の実施形態では、比較器102に入力される閾値をしかるべく変化させるのであれば、BPF90を削除するか、またはロー・パス・フィルタに変更してもよい。
再度図4Aを参照すると、タイマ106からのシャットダウン信号はブーストIC82に接続してその動作を無効とし、更にFET80に接続してヘッドセット回路24を電源から切断する。また、FET80は入力からレギュレータIC81への電力も切断し、こうする際に、オペアンプ87およびオペアンプ88ならびにシャットオフ回路74を含む他の電源回路から電力を取り除く。追加の回路(図示せず)が少量の電力をシャットオフ回路74に供給すると、「オン」ボタンが押下されたときに、シャットオフ回路は電力供給動作を開始して、シャットダウン信号の状態を変化させ、ブーストIC82をオンにし、ヘッドセット回路24に給電(VCC)する。
VCL86に含まれるトランジスタ84は、信号VCC CONFIGURATION(コンフィギュレーション)によって「オン」になると、ヘッドセットの負荷電流IH信号をブーストIC82のピンFBから切断する。トランジスタ84は、抵抗85に対して適切に選択した値と共に、電源電圧VCCを固定の高い値とし、もはや負荷電流によって変動しないようにする。この構成では、回路74によって得られる自動遮断機能を有するように改良した電源回路32は、高PSRR増幅器58のような改良をヘッドセット回路24に含まない旧来のヘッドセットと共に用いることができ、可変電圧源と共に用いる場合に有利である。
電圧制御ループ86は、Imin<IH<Imaxのときに、VCCをヘッドセットの負荷電流IHに正比例するように変化させる。これによって、各時点においてヘッドセット回路24に供給する電圧を最低に抑えることにより、ヘッドセットの電力消費を最低に抑える。
図4Bを参照すると、別の実施形態において、ダイオード89、コンデンサ91、および抵抗92を更に含むVCL186を用いると、電源電圧VCCは、ヘッドセットの負荷電流IHの増大に応答して急速に上昇するが、ヘッドセット負荷電流IHが減少した後は、緩やかに低下するようなことも可能である。別の実施形態では、VCLは、ヘッドセットの負荷電流IHが変化するに連れて、連続的ではなく、2つ以上の離散値の間で変化するように構成することもできる。
高PSRR増幅器58の実施態様の一例を図5に示す。増幅器58は、ブリッジ・モード出力を生成し、これをドライバ62に接続する。ANR回路54からの入力信号が0の場合、ブリッジ・モード増幅器の各出力は、VLDO/2に等しい電圧となり、ドライバ62間には電圧は現れない。ANR回路54からの信号が0でない場合、その信号は、回路内の種々の抵抗器の値によって決定される量だけ拡大され、ドライバ62間に発生する。このドライバ62間の増強信号によって、電源回路上のヘッドセット負荷電流IHがIminよりも大きくなり、VCC、したがってVLDOが上昇することになると、増幅器58の各出力端子における電圧は、VLDO/2の新たな値±所望の出力信号に増大する。VLDOが変化しても、抵抗器の値が適切に整合されている範囲では、ドライバ間に出力信号は生じない。
図6を参照すると、別の実施形態において、電源回路170は、エネルギ蓄積デバイス172を含む。これは、バッテリ78と並列に接続したコンデンサまたはスーパーコンデンサ(SC:super-capacitor)とすることができる。エネルギ蓄積デバイス172を追加したことによって、バッテリ78の寿命が更に延びる。バッテリ78の内部インピーダンスのために、ブースト回路が大きな電流を引き出すと、バッテリ78の出力電圧が低下する。バッテリ電圧が低下すると、ブースト回路は、所与の出力電圧VCCを得るためには、電圧を増幅する量を多くしなければならず、一方、ヘッドセット回路によって引き出される電流は、適切に増加量だけ増幅され、バッテリから引き出される。負荷電流における短いパルスに対して、バッテリからの電圧は、特にほぼ完全に放電している場合、ブースト回路がもはや動作できないところまで低下する可能性がある。スーパーコンデンサのようなエネルギ蓄積デバイス172をバッテリ78に並列に接続することによって、電源の有効インピーダンスが低下する。したがって、入力に反映される負荷電流の変化によって生ずる電源電圧の変動も減少し、バッテリはその放電特性の更に深いところまで動作することが可能となる。並列のエネルギ蓄積デバイスを用いることによって、最大電力ではなく、ヘッドセットが要求する平均電圧を供給するようにバッテリを選択すれば済むことになる。
以上、新規な電力供給装置および技法について説明した。当業者は、本発明の概念から逸脱することなく、ここに開示した具体的な装置および技法の様々な使用や変更、ならびにそれからの発展も可能であることは明白である。したがって、本発明は、ここに開示した装置および技法の中にある、またはこれらが保有するあらゆる新規な特徴および新規な組み合わせも包含し、特許請求の範囲の精神および範囲によってのみ限定されるものと解釈すべきである。
図1は、アクティブ・ノイズ・リダクション(ANR)システムの図である。 図2は、ANRシステムのブロック図である。 図3は、ヘッドセット回路に入力する電源電圧(VCC)対ヘッドセット回路の負荷電流(IH)の関係を示すグラフである。 図4Aは、電源回路の一例の回路構成図である。 図4Bは、追加のダイオードおよびコンデンサを有する電圧制御ループ回路の一例の回路構成図である。 図5は、ヘッドセット回路における増幅器の一例の電気回路構成図である。 図6は、スーパーコンデンサを有する電圧変換回路の一例のブロック図である。

Claims (13)

  1. アクティブ・ノイズ・リダクション(ANR)ヘッドセット・システムであって、
    入力電圧を受けるヘッドセット回路と、
    前記入力電圧を前記ヘッドセット回路に供給する電源であって、
    電力を供給する直流(DC)電圧源と、
    前記電力を前記ヘッドセット回路に供給する入力電圧に変換する電圧変換回路であって、ヘッドセットの通常動作時には、前記ヘッドセット回路によって前記電源から引き出されるヘッドセット負荷電流の変化に応答して、前記入力電圧を変化させる、電圧変換回路と、
    前記ヘッドセットの負荷電流が所定の時間量にわたって閾値以下に低下したとき、前記ヘッドセット回路を低電力消費状態にするシャットオフ回路と、
    を備える電源と、
    を備え、前記シャットオフ回路は、更に、
    測定したヘッドセット負荷電流に基づく入力信号と、前記閾値と比較される出力信号とを有するバンド・パス・フィルタを備えている、システム。
  2. 請求項1記載のシステムにおいて、前記シャットオフ回路は、
    前記測定したヘッドセット負荷電流に基づいて、前記閾値をフィルタ出力と比較する比較器と、
    前記ヘッドセット回路を低電力消費状態とする信号を送るタイマ・リセット回路と、
    を備えているシステム。
  3. アクティブ・ノイズ・リダクション(ANR)ヘッドセット・システムであって、
    入力電圧を受けるヘッドセット回路と、
    前記入力電圧を前記ヘッドセット回路に供給する電源であって、
    電力を供給する直流(DC)電圧源と、
    前記電力を前記ヘッドセット回路に供給する入力電圧に変換する電圧変換回路であって、ヘッドセットの通常動作時には、前記ヘッドセット回路によって前記電源から引き出されるヘッドセット負荷電流の変化に応答して、前記入力電圧を変化させる、電圧変換回路と、
    前記ヘッドセットの負荷電流が所定の時間量にわたって閾値以下に低下したとき、前記ヘッドセット回路を低電力消費状態にするシャットオフ回路と、
    を備える電源と、
    を備え、前記ヘッドセット回路は、
    イヤカップ内に位置するマイクロフォンからの信号を受け、能動的に前記信号を低減させるフィードバック・ループを含むANR回路と、
    前記ANR回路および増幅器に供給する電圧を第1所定電圧に制限する第1電圧レギュレータと、
    前記ヘッドセット回路の入力電圧を第2所定電圧に制限する第2電圧レギュレータと、
    を備えているシステム。
  4. アクティブ・ノイズ・リダクション(ANR)ヘッドセット・システムであって、
    入力電圧を受けるヘッドセット回路と、
    前記入力電圧を前記ヘッドセット回路に供給する電源であって、
    電力を供給する直流(DC)電圧源と、
    前記電力を、前記ヘッドセット回路に供給する入力電圧に変換する電圧変換回路であって、ヘッドセットの通常動作時には、前記ヘッドセット回路によって前記電源から引き出されるヘッドセット負荷電流の変化に応答して前記入力電圧を変化させる、電圧変換回路と、
    前記ヘッドセット負荷電流が所定時間量にわたって閾値以下に低下したとき、前記ヘッドセット回路を低電力消費状態とするシャットオフ回路と、
    を備える電源と、
    を備え、前記シャットオフ回路は、更に、
    測定したヘッドセット負荷電流に基づく入力信号と、前記閾値と比較される出力信号とを有するバンド・パス・フィルタを備えている、システム。
  5. 請求項4記載のシステムにおいて、前記シャットオフ回路は、
    前記測定したヘッドセット負荷電流に基づいて、前記閾値をフィルタ出力と比較する比較器と、
    前記ヘッドセット回路を低電力消費状態とする信号を送るタイマ・リセット回路と、
    を備えているシステム。
  6. アクティブ・ノイズ・リダクション(ANR)ヘッドセット・システムであって、
    入力電圧を受けるヘッドセット回路と、
    前記入力電圧を前記ヘッドセット回路に供給する電源であって、
    電力を供給する直流(DC)電圧源と、
    前記電力を、前記ヘッドセット回路に供給する入力電圧に変換する電圧変換回路であって、ヘッドセットの通常動作時には、前記ヘッドセット回路によって前記電源から引き出されるヘッドセット負荷電流の変化に応答して前記入力電圧を変化させる、電圧変換回路と、
    前記ヘッドセット負荷電流が所定時間量にわたって閾値以下に低下したとき、前記ヘッドセット回路を低電力消費状態とするシャットオフ回路と、
    を備える電源と、
    を備え、前記ヘッドセット回路は、
    イヤカップ内に位置するマイクロフォンからの信号を受け、能動的に前記信号を低減させるフィードバック・ループを含むANR回路と、
    前記ANR回路および増幅器に供給する電圧を第1所定電圧に制限する第1電圧レギュレータと、
    前記ヘッドセット回路の入力電圧を第2所定電圧に制限する第2電圧レギュレータと、
    を備えているシステム。
  7. アクティブ・ノイズ・リダクション(ANR)ヘッドセット・システムであって、
    入力電圧を受けるヘッドセット回路と、
    ヘッドセット負荷電流が、所定の時間量にわたって閾値以下に低下したとき、前記ヘッドセット回路を低電力消費状態とするシャットオフ回路と、
    を備え、前記シャットオフ回路は、更に、
    測定したヘッドセット負荷電流に基づく入力信号と、前記閾値と比較される出力信号とを有するバンド・パス・フィルタを備えている、システム。
  8. 請求項7記載のシステムにおいて、前記シャットオフ回路は、
    前記測定したヘッドセット負荷電流に基づいて、前記閾値をフィルタ出力と比較する比較器と、
    前記ヘッドセット回路を低電力消費状態とする信号を送るタイマ・リセット回路と、
    を備えるシステム。
  9. アクティブ・ノイズ・リダクション(ANR)ヘッドセット・システムであって、
    入力電圧を受けるヘッドセット回路と、
    ヘッドセット負荷電流が、所定の時間量にわたって閾値以下に低下したとき、前記ヘッドセット回路を低電力消費状態とするシャットオフ回路と、
    を備え、前記ヘッドセット回路は、
    イヤカップ内に位置するマイクロフォンからの信号を受け、能動的に前記信号を低減させるフィードバック・ループを含むANR回路と、
    前記ANR回路および増幅器に供給する電圧を第1所定電圧に制限する第1電圧レギュレータと、
    前記ヘッドセット回路の入力電圧を第2所定電圧に制限する第2電圧レギュレータと、
    を備えるシステム。
  10. アクティブ・ノイズ・リダクション・ヘッドセット用電源であって、
    電力を供給する直流(DC)電圧源と、
    前記電力を、ヘッドセット回路に供給する入力電圧に変換する電圧変換回路であって、ヘッドセットの通常動作時には、前記ヘッドセット回路によって前記電源から引き出されるヘッドセット負荷電流の変化に応答して、前記入力電圧を変化させる、電圧変換回路と、
    ヘッドセット負荷電流が、所定の時間量にわたって閾値以下に低下したとき、前記ヘッドセット回路を低電力消費状態とするシャットオフ回路と、
    を備え、前記シャットオフ回路は、更に、
    測定したヘッドセット負荷電流に基づく入力信号と、前記閾値と比較される出力信号とを有するバンド・パス・フィルタを備えている、電源。
  11. アクティブ・ノイズ・リダクション・ヘッドセット用電源であって、
    電力を供給する直流(DC)電圧源と、
    前記電力を、ヘッドセット回路に供給する入力電圧に変換する電圧変換回路であって、ヘッドセットの通常動作時には、前記ヘッドセット回路によって前記電源から引き出されるヘッドセット負荷電流の変化に応答して、前記入力電圧を変化させる、電圧変換回路と、
    ヘッドセット負荷電流が、所定の時間量にわたって閾値以下に低下したとき、前記ヘッドセット回路を低電力消費状態とするシャットオフ回路と、
    を備え、前記シャットオフ回路は、
    前記測定したヘッドセット負荷電流に基づいて、前記閾値をフィルタ出力と比較する比較器と、
    前記ヘッドセット回路を低電力消費状態とする信号を送るタイマ・リセット回路と、
    を備える電源。
  12. アクティブ・ノイズ・リダクション・ヘッドセット用電源であって、
    ヘッドセット負荷電流が、所定の時間量にわたって閾値以下に低下したとき、前記ヘッドセット回路を低電力消費状態とするシャットオフ回路を備え、該シャットオフ回路は、更に、
    測定したヘッドセット負荷電流に基づく入力信号と、前記閾値と比較される出力信号とを有するバンド・パス・フィルタを備えている、電源。
  13. 請求項12記載の電源において、前記シャットオフ回路は、
    前記測定したヘッドセット負荷電流に基づいて、前記閾値をフィルタ出力と比較する比較器と、
    前記ヘッドセット回路を低電力消費状態とする信号を送るタイマ・リセット回路と、
    を備えている電源。
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