JP6538728B2 - オーディオ・トランスデューサの性能をトランスデューサの状態の検出に基づいて向上させるためのシステム及び方法 - Google Patents

オーディオ・トランスデューサの性能をトランスデューサの状態の検出に基づいて向上させるためのシステム及び方法 Download PDF

Info

Publication number
JP6538728B2
JP6538728B2 JP2016573654A JP2016573654A JP6538728B2 JP 6538728 B2 JP6538728 B2 JP 6538728B2 JP 2016573654 A JP2016573654 A JP 2016573654A JP 2016573654 A JP2016573654 A JP 2016573654A JP 6538728 B2 JP6538728 B2 JP 6538728B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
output signal
headphone
signal
response
transducer
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.)
Expired - Fee Related
Application number
JP2016573654A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2017512048A (ja
Inventor
クワトラ、ニティン
エル. メランソン、ジョン
エル. メランソン、ジョン
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.)
Cirrus Logic Inc
Original Assignee
Cirrus Logic Inc
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 Cirrus Logic Inc filed Critical Cirrus Logic Inc
Publication of JP2017512048A publication Critical patent/JP2017512048A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP6538728B2 publication Critical patent/JP6538728B2/ja
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R1/00Details of transducers, loudspeakers or microphones
    • H04R1/10Earpieces; Attachments therefor ; Earphones; Monophonic headphones
    • H04R1/1083Reduction of ambient noise
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R1/00Details of transducers, loudspeakers or microphones
    • H04R1/10Earpieces; Attachments therefor ; Earphones; Monophonic headphones
    • H04R1/1041Mechanical or electronic switches, or control elements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R5/00Stereophonic arrangements
    • H04R5/04Circuit arrangements, e.g. for selective connection of amplifier inputs/outputs to loudspeakers, for loudspeaker detection, or for adaptation of settings to personal preferences or hearing impairments
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R2410/00Microphones
    • H04R2410/05Noise reduction with a separate noise microphone
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R2460/00Details of hearing devices, i.e. of ear- or headphones covered by H04R1/10 or H04R5/033 but not provided for in any of their subgroups, or of hearing aids covered by H04R25/00 but not provided for in any of its subgroups
    • H04R2460/01Hearing devices using active noise cancellation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R2499/00Aspects covered by H04R or H04S not otherwise provided for in their subgroups
    • H04R2499/10General applications
    • H04R2499/11Transducers incorporated or for use in hand-held devices, e.g. mobile phones, PDA's, camera's

Description

関連出願
本開示は、2014年3月7日に出願された米国非仮特許出願第14/200,458号に対する優先権を主張し、これは参照によりその全体において本明細書に組み込まれる。
本開示は、一般に、パーソナル・オーディオ機器に関し、より詳細には、オーディオ・トランスデューサの性能をトランスデューサの状態の検出に基づいて向上させることに関する。
モバイル/携帯電話などのワイヤレス電話、コードレス電話、mp3プレーヤーなどの他の民生用オーディオ機器が、幅広く使用されている。多くの場合、そのようなパーソナル・オーディオ機器は、各チャネルがそれぞれのトランスデューサに通じている、オーディオの2つのチャネルを出力する能力を有し、これらのトランスデューサは、リスナーの耳にかかるように適合された、それぞれのヘッドホン内に収容されることができる。既存のパーソナル・オーディオ機器において、オーディオ信号の処理、及びトランスデューサの各々への通信には、しばしば、各ヘッドホンが同一リスナーのそれぞれの耳にかけられていることが想定されている。しかしながら、そのような仮定は、ヘッドホンの少なくとも一方がリスナーの耳にかけられていない状況(例えば、1つのヘッドホンはリスナーの耳にかけられているが別のヘッドホンはかけられていない、両ヘッドホンがどのリスナーの耳にもかけられていない、ヘッドホンが2人の異なるリスナーの耳に同時にかけられているなど)においては、望ましくない場合がある。
本開示の教示によると、パーソナル・オーディオ機器のオーディオ性能を改善することに関連する欠点及び問題を低減し又はなくすことができる。
本開示の実施例によると、パーソナル・オーディオ機器の少なくとも一部を実装するための集積回路は、第1の出力部と、第2の出力部と、第1のトランスデューサ状態信号入力部と、第2のトランスデューサ状態信号入力部と、処理回路とを含むことができる。第1の出力部は、第1の出力信号を第1のトランスデューサに提供するように構成され得る。第2の出力部は、第2の出力信号を第2のトランスデューサに提供するように構成され得る。第1のトランスデューサ状態信号入力部は、第1のトランスデューサを収容する第1のヘッドホンがリスナーの第1の耳にかけられているかどうかを示す第1のトランスデューサ状態入力信号を受信するように構成され得る。第2のトランスデューサ状態信号入力部は、第2のトランスデューサを収容する第2のヘッドホンがそのリスナーの第2の耳にかけられているかどうかを示す第2のトランスデューサ状態入力信号を受信するように構成され得る。処理回路は、少なくとも第1のトランスデューサ状態入力信号と第2のトランスデューサ状態入力信号とに基づいて、第1のヘッドホンが第1の耳にかけられ、且つ第2のヘッドホンが第2の耳にかけられているかどうかを判定するように構成され得る。処理回路は、第1のヘッドホンが第1の耳にかけられていないこと、及び第2のヘッドホンが第2の耳にかけられていないことの少なくとも一方を判定することに応答して、第1の出力信号及び第2の出力信号の少なくとも一方が、第1のヘッドホンが第1の耳にかけられ且つ第2のヘッドホンが第2の耳にかけられていたならばそうなったはずであろう信号とは異なるように、第1の出力信号及び第2の出力信号の少なくとも一方を修正するようにさらに構成することができる。
本開示のこれら及び他の実施例によると、方法は、少なくとも、第1のトランスデューサを収容する第1のヘッドホンがリスナーの第1の耳にかけられているかどうかを示す第1のトランスデューサ状態入力信号と、第2のトランスデューサを収容する第2のヘッドホンがそのリスナーの第2の耳にかけられているかどうかを示す第2のトランスデューサ状態入力信号とに基づいて、第1のヘッドホンが第1の耳にかけられ、且つ第2のヘッドホンが第2の耳にかけられているかどうかを判定するステップを含むことができる。方法は、第1のヘッドホンが第1の耳にかけられていないこと、及び第2のヘッドホンが第2の耳にかけられていないことの少なくとも一方を判定することに応答して、第1の出力信号及び第2の出力信号の少なくとも一方が、第1のヘッドホンが第1の耳にかけられ且つ第2のヘッドホンが第2の耳にかけられていたならばそうなったはずであろう信号とは異なるように、第1のトランスデューサへの第1の出力信号及び第2のトランスデューサへの第2の出力信号の少なくとも一方を修正するステップをさらに含むことができる。
本開示の技術的な利点は、本明細書に含まれる図、説明、及び特許請求の範囲から当業者には容易に明らかになる可能性がある。実施例の目的及び利点は、特許請求の範囲において特に指摘される要素、特徴、及び組合せによって少なくとも実現され、達成されるであろう。
前述の一般的な説明及び以下の詳細な説明は両方とも、実例であって説明のためのものであり、本開示で述べられた特許請求の範囲を限定しないことを理解されたい。
本実施例及びその利点についてのより完全な理解は、同様の参照番号が同様の特徴を指す添付図面と併せて以下の説明を参照することによって得られる可能性がある。
本開示の実施例による、例示的なパーソナル・オーディオ機器の図である。 本開示の実施例による、ヘッドホン・アセンブリが結合された例示的なパーソナル・オーディオ機器の図である。 本開示の実施例による、図1A及び図1Bに描かれたパーソナル・オーディオ機器内部の選択された回路のブロック図である。 本開示の実施例による、図3のコーダ・デコーダ(コーデック)集積回路の例示的な能動雑音消去(ANC:active noise canceling)回路内部の選択された信号処理回路及び機能ブロックを描くブロック図である。 本開示の実施例による、図1A及び図1Bに描かれたパーソナル・オーディオ機器内部の2つのオーディオ・チャネルに関連付けられた選択された回路を描くブロック図である。 本開示の実施例による、1つ又は複数のオーディオ・トランスデューサへのオーディオ出力信号を修正するための例示的な方法を描く流れ図である。 本開示の実施例による、図1A及び図1Bに描かれたパーソナル・オーディオ機器内部の選択された回路の別のブロック図である。
ここで図1Aを参照すると、本開示の実施例により示されるようなパーソナル・オーディオ機器10が人間の耳5に近接して示されている。パーソナル・オーディオ機器10は、本発明の実施例による技法が用いられてもよい機器の実例であるが、図示されたパーソナル・オーディオ機器10において又は後の図に描かれる回路において具現化される要素又は構成のすべてが、特許請求の範囲に規定された本発明を実施するために必要なわけではないことを理解されたい。パーソナル・オーディオ機器10は、パーソナル・オーディオ機器10によって受信された遠方の音声を、リングトーン、保存されたオーディオ・プログラム素材、バランスのとれた会話理解を行うための近端音声(すなわち、パーソナル・オーディオ機器10のリスナーの音声)の注入、並びにパーソナル・オーディオ機器10によって受信されたウェブ・ページ又は他のネットワーク通信からのソース、及びバッテリ低下指示や他のシステム事象の通知などのオーディオ指示など、パーソナル・オーディオ機器10による再現を必要とする他のオーディオなどの、他のローカルなオーディオ事象と共に再現する、スピーカSPKRなどのトランスデューサを含んでもよい。パーソナル・オーディオ機器10から他の会話参加者(複数可)に送信される近端音声を捕らえるために近接音声マイクロホンNSが設けられてもよい。
パーソナル・オーディオ機器10は、スピーカSPKRによって再現される遠方の音声及び他のオーディオの明瞭度を改善するために、スピーカSPKRにアンチノイズ信号を注入する適応雑音消去(ANC:adaptive noise cancellation)回路及び機能を含むことができる。リファレンス・マイクロホンRは、周囲の音響環境を計測するために設けられてもよく、近端音声がリファレンス・マイクロホンRによって生成される信号において最小化され得るように、リスナーの口の典型的な位置から離れて置かれてもよい。別のマイクロホンであるエラー・マイクロホンEは、パーソナル・オーディオ機器10が耳5のすぐそばにあるときに、耳5に近いスピーカSPKRによって再現されるオーディオと組み合わされる周囲のオーディオの尺度を提供することによって、ANCの動作をさらに改善するために設けられることがある。パーソナル・オーディオ機器10内部の回路14は、リファレンス・マイクロホンR、近接音声マイクロホンNS、及びエラー・マイクロホンEからの信号を受信し、パーソナル・オーディオ機器トランシーバを有する無線周波数(RF)集積回路12などの他の集積回路とインターフェースするオーディオ・コーデック集積回路(IC)20を含むことができる。本開示の一部の実施例では、本明細書に開示される回路及び技法は、例えばチップ上MP3プレーヤー集積回路のような、パーソナル・オーディオ機器全体を実現するための制御回路及び他の機能性を含む単一の集積回路に組み込まれてもよい。これら及び他の実施例では、本明細書に開示される回路及び技法は、コンピュータ可読媒体において具現化され、コントローラ又は他の処理機器によって実行可能なソフトウェア及び/又はファームウェアにおいて部分的に又は完全に実施されてもよい。
一般に、本開示のANC技法は、リファレンス・マイクロホンRに飛び込んでくる(スピーカSPKRの出力及び/又は近端音声とは対照的に)周囲の音響事象を計測し、また、エラー・マイクロホンEに飛び込んでくる同じ周囲の音響事象を計測することによって、パーソナル・オーディオ機器10のANC処理回路が、エラー・マイクロホンEでの周囲の音響事象の大きさを最小化する特性を有するように、スピーカSPKRの出力から生成されるアンチノイズ信号をリファレンス・マイクロホンRの出力から作り出す。音響経路P(z)がリファレンス・マイクロホンRからエラー・マイクロホンEまで延在しているため、ANC回路は、コーデックIC20の音声出力回路の応答と、特定の音響環境におけるスピーカSPKRとエラー・マイクロホンEとの間の結合を含むスピーカSPKRの音響/電気伝達関数とを表す電気的及び音響的経路S(z)の影響を除去しながら、音響経路P(z)を効果的に推定しており、この特定の音響環境は、パーソナル・オーディオ機器10が耳5にしっかりと押し当てられていないときには、耳5及び他の物理的物体の近さ及び構造、並びにパーソナル・オーディオ機器10に近接しているかもしれない人間の頭の構造によって影響を受け得る。図示するパーソナル・オーディオ機器10は、第3の近接音声マイクロホンNSを有する2マイクロホンANCシステムを含んでいるが、本発明の一部の態様は、別個のエラー及びリファレンス・マイクロホンを含まないシステム、又はリファレンス・マイクロホンRの機能を行うために近接音声マイクロホンNSを使用するパーソナル・オーディオ機器において実施されてもよい。また、オーディオ再生のためにのみ設計されたパーソナル・オーディオ機器では、近接音声マイクロホンNSは一般に含まれず、以下でさらに詳細に説明する回路の近接音声信号経路は、検出スキームを扱うマイクロホンへの入力に与えられる選択肢を限定する以外は、本開示の範囲を変更することなく省略されてもよい。加えて、図1にはただ1つのリファレンス・マイクロホンRが描かれているが、開示される本明細書の回路及び技法は、本開示の範囲を変更することなく、複数のリファレンス・マイクロホンを含むパーソナル・オーディオ機器に適合されてもよい。
ここで図1Bを参照すると、オーディオ・ポート15を介してヘッドホン・アセンブリ13が結合されたパーソナル・オーディオ機器10が描かれている。オーディオ・ポート15は、RF IC12及び/又はコーデックIC20に通信可能に結合されてもよく、したがってヘッドホン・アセンブリ13の構成要素と、RF IC12及び/又はコーデックIC20の1つ又は複数との間の通信を可能にしている。図1Bに示すように、ヘッドホン・アセンブリ13は、コンボックス(combox)16、左のヘッドホン18A、及び右のヘッドホン18B(これらはまとめて「両ヘッドホン18」と呼ぶことができ、個別に「ヘッドホン18」と呼ぶことができる)を含むことができる。本開示において使用されるように、用語「ヘッドホン」は、あらゆるラウドスピーカ、及びリスナーの耳又は外耳道に近接して適所に保持されることが意図された、ラウドスピーカに関連付けられた構造を幅広く含み、限定することなく、イヤホン、小型イヤホン、及び他の同様の機器を含む。より具体的で非限定的な実例として、「ヘッドホン」は、イントラカナル型(intra-canal)イヤホン、イントラコンカ型(intra-concha)イヤホン、スープラコンカ型(supra-concha)イヤホン、及び耳載せ型(supra-aural)イヤホンを指すことがある。
コンボックス16、又はヘッドホン・アセンブリ13の別の部分は、パーソナル・オーディオ機器10の近接音声マイクロホンNSに加えて又はその代わりに、近端音声を捕らえるための近接音声マイクロホンNSを有してもよい。加えて、各ヘッドホン18A、18Bは、パーソナル・オーディオ機器10によって受信された遠方の音声を、リングトーン、保存されたオーディオ・プログラム素材、バランスのとれた会話理解を行うための近端音声(すなわち、パーソナル・オーディオ機器10のリスナーの音声)の注入、並びにパーソナル・オーディオ機器10によって受信されたウェブ・ページ又は他のネットワーク通信からのソース、及びバッテリ低下指示や他のシステム事象の通知などのオーディオ指示など、パーソナル・オーディオ機器10による再現を必要とする他のオーディオなどの、他のローカルなオーディオ事象と共に再現する、スピーカSPKRなどのトランスデューサを含んでもよい。各ヘッドホン18A、18Bは、そのようなヘッドホン18A、18Bがリスナーの耳にかけられたときに、周囲の音響環境を計測するためのリファレンス・マイクロホンR、及びリスナーの耳近くのスピーカSPKRによって再現されるオーディオと組み合わされる周囲のオーディオを計測するためのエラー・マイクロホンEを含んでもよい。一部の実施例では、コーデックIC20は、各ヘッドホンのリファレンス・マイクロホンR、近接音声マイクロホンNS、及びエラー・マイクロホンEからの信号を受信し、本明細書に記載されるような各ヘッドホンに対する適応雑音消去を行うことができる。他の実施例では、コーデックIC又は別の回路は、ヘッドホン・アセンブリ13内部に存在し、リファレンス・マイクロホンR、近接音声マイクロホンNS、及びエラー・マイクロホンEに通信可能に結合され、本明細書に記載されるような適応雑音消去を行うように構成されてもよい。
図1Bに描かれるように、各ヘッドホン18は、加速度計ACCを含むことができる。加速度計ACCは、そのそれぞれのヘッドホンが受ける加速度(例えば、座標系に依らない加速度(proper acceleration))を計測するように構成された、任意のシステム、機器、又は装置を含むことができる。計測された加速度に基づいて、ヘッドホンの地球に対する向きが(例えば、そのような加速度計ACCに結合されたパーソナル・オーディオ機器10のプロセッサによって)判定されてもよい。
図1Bに示すように、パーソナル・オーディオ機器10は、ユーザにディスプレイを提供し、タッチスクリーン17を使用してユーザ入力を受領してもよく、又はその代わりに、標準的なLCDが、パーソナル・オーディオ機器10の正面及び/若しくは側面上に配設された様々なボタン、スライダ、及び/若しくはダイヤルと組み合わされてもよい。
リファレンス・マイクロホン、エラー・マイクロホン、及び近接音声マイクロホンを含む、本開示において言及された様々なマイクロホンは、そのようなマイクロホンに入射する音を、コントローラによって処理され得る電気信号に変換するように構成された、任意のシステム、機器、又は装置を備えることができ、限定することなく、静電型マイクロホン、コンデンサ・マイクロホン、エレクトレット・マイクロホン、アナログ・マイクロエレクトロメカニカル・システム(MEMS)マイクロホン、ディジタルMEMSマイクロホン、圧電マイクロホン、圧電セラミック・マイクロホン、又はダイナミック・マイクロホンを含むことができる。
ここで図2を参照すると、他の実施例では1つ又は複数のヘッドホン・アセンブリ13などの他の場所に全体又は一部が配置されてもよい、パーソナル・オーディオ機器10の内部の選択された回路が、ブロック図で示されている。コーデックIC20は、リファレンス・マイクロホン信号を受信し、リファレンス・マイクロホン信号のディジタル表現refを生成するためのアナログ・ディジタル変換器(ADC)21Aと、エラー・マイクロホン信号を受信し、エラー・マイクロホン信号のディジタル表現errを生成するためのADC21Bと、近接音声マイクロホン信号を受信し、近接音声マイクロホン信号のディジタル表現nsを生成するためのADC21Cとを含むことができる。コーデックIC20は、増幅器A1からスピーカSPKRを駆動するための出力を生成することができ、この増幅器A1が結合器26の出力を受信するディジタル・アナログ変換器(DAC)23の出力を増幅することができる。結合器26は、内部オーディオ・ソース24からのオーディオ信号iaと、慣例によりリファレンス・マイクロホン信号refの雑音と同一極性を有し、したがって結合器26によって減算される、ANC回路30によって生成されたアンチノイズ信号と、近接音声マイクロホン信号nsの一部とを組み合わせることができ、それによって、パーソナル・オーディオ機器10のリスナーは、無線周波数(RF)集積回路22から受信され得て、やはり結合器26によって組み合わされてもよいダウンリンク音声dsとの適切な関係において彼又は彼女自身の声を聞くことができる。また、近接音声マイクロホン信号nsは、RF集積回路22に提供されてもよく、アンテナANTを介してサービス・プロバイダーにアップリンク音声として送信されてもよい。
ここで図3を参照すると、本開示の実施例によるANC回路30の詳細が示されている。適応フィルタ32は、リファレンス・マイクロホン信号refを受信することができ、理想的な状況下では、その伝達関数W(z)をP(z)/S(z)となるように適応させてアンチノイズ信号を生成することができ、これを、図2の結合器26によって例示されるように、アンチノイズ信号をトランスデューサによって再現されるオーディオと組み合わせる出力結合器に提供することができる。適応フィルタ32の係数は、信号の相関関係を用いて適応フィルタ32の応答を決定するW係数制御ブロック31によって制御されてもよく、この適応フィルタ32が、エラー・マイクロホン信号err中に存在するリファレンス・マイクロホン信号refのそれらの成分間の、最小2乗平均の意味での誤差を全体的に最小化する。W係数制御ブロック31によって比較される信号は、リファレンス・マイクロホン信号refをフィルタ34Bによって提供される経路S(z)の応答の推定のコピーによって成形したものと、エラー・マイクロホン信号errを含む別の信号とであってもよい。経路S(z)の応答の推定のコピーである応答SECOPY(z)によってリファレンス・マイクロホン信号refを変換し、結果として生じる信号とエラー・マイクロホン信号errとの間の差を最小化することによって、適応フィルタ32は、P(z)/S(z)という所望の応答に適応することができる。エラー・マイクロホン信号errに加えて、W係数制御ブロック31によってフィルタ34Bの出力と比較される信号には、応答SECOPY(z)がそのコピーであるフィルタ応答SE(z)によって処理されたダウンリンク・オーディオ信号ds及び/又は内部オーディオ信号iaの反転量が含まれてもよい。ダウンリンク・オーディオ信号ds及び/又は内部オーディオ信号iaの反転量を注入することによって、適応フィルタ32が、エラー・マイクロホン信号err中に存在する比較的大きな量のダウンリンク・オーディオ及び/又は内部オーディオ信号に適応するのを防止することができ、ダウンリンク・オーディオ信号ds及び/又は内部オーディオ信号iaのその反転コピー(inverted copy)を経路S(z)の応答の推定によって変換することによって、比較前にエラー・マイクロホン信号errから除去されたダウンリンク・オーディオ及び/又は内部オーディオは、S(z)の電気的及び音響的経路が、ダウンリンク・オーディオ信号ds及び/又は内部オーディオ信号iaがエラー・マイクロホンEに到達するために辿る経路であるため、エラー・マイクロホン信号errで再現されるダウンリンク・オーディオ信号ds及び/又は内部オーディオ信号iaの予期されるバージョンと一致するはずである。図2及び図3に示すように、W係数制御ブロック31は、図4及び図5に関連して以下でより詳細に説明するように比較ブロック42からの信号をリセットすることもできる。
フィルタ34Bは、それ自体適応フィルタでなくてもよいが、フィルタ34Bの応答が適応フィルタ34Aの適応に追従するように、適応フィルタ34Aの応答と一致するように調整される調節可能な応答を有することができる。
上記を実現するために、適応フィルタ34Aは、SE係数制御ブロック33によって制御される係数を有することができ、このSE係数制御ブロック33が、ダウンリンク・オーディオ信号ds及び/又は内部オーディオ信号iaと、上記のフィルタされたダウンリンク・オーディオ信号ds及び/又は内部オーディオ信号iaを除去した後のエラー・マイクロホン信号errとを比較することができ、このフィルタされたダウンリンク・オーディオ信号ds及び/又は内部オーディオ信号iaは、エラー・マイクロホンEに送達される予期されるダウンリンク・オーディオを表わすように適応フィルタ34Aによってフィルタされており、結合器36によって適応フィルタ34Aの出力から除去される。SE係数制御ブロック33は、実際のダウンリンク音声信号ds及び/又は内部オーディオ信号iaを、エラー・マイクロホン信号err中に存在するダウンリンク・オーディオ信号ds及び/又は内部オーディオ信号iaの成分と相関させる。それによって、エラー・マイクロホン信号errから減算されると、ダウンリンク・オーディオ信号ds及び/又は内部オーディオ信号iaに起因しないエラー・マイクロホン信号errのコンテンツを含む信号を、ダウンリンク・オーディオ信号ds及び/又は内部オーディオ信号iaから生成するように、適応フィルタ34Aを適応させることができる。
説明を分かりやすくするために、図2及び図3に示すオーディオIC回路20の構成要素は、ただ1つのオーディオ・チャネルに関連付けられた構成要素を示している。しかしながら、ステレオ・オーディオを用いるパーソナル・オーディオ機器(例えばヘッドホン付きのもの)では、2つのオーディオ・チャネル(例えば1つは左側トランスデューサ用、1つは右側トランスデューサ用)の各々が独立してANCを行う能力を有するように、図2及び図3に示すオーディオ・コーデックIC20の多くの構成要素を二重にすることができる。
図4に移ると、左チャネル・コーデックIC構成要素20A、右チャネル・コーデックIC構成要素20B、及び比較ブロック42を含むシステムが示されている。左チャネル・コーデックIC構成要素20A及び右チャネル・コーデックIC構成要素20Bの各々は、図2に描かれたコーデックIC20の様々な構成要素の一部又はすべてを備えることができる。したがって、(例えばリファレンス・マイクロホンR若しくはRからの)それぞれのリファレンス・マイクロホン信号、(例えばエラー・マイクロホンE若しくはEからの)それぞれのエラー・マイクロホン信号、(例えば近接音声マイクロホンNS若しくはNSからの)それぞれの近接音声マイクロホン信号、及び/又は他の信号に基づいて、それぞれのオーディオ・チャネルに関連付けられたANC回路30が、アンチノイズ信号を生成することができ、それをソース・オーディオ信号と組み合わせて、それぞれのトランスデューサ(例えばSPKR又はSPKR)に通信することができる。
比較ブロック42は、左チャネル・コーデックIC構成要素20A及び右チャネル・コーデックIC構成要素20Bの各々から、図4で応答SE(z)及びSE(z)として示される、そのチャネルの二次推定適応フィルタ34Aの応答SE(z)を示す信号を受信し、そのような応答を比較するように構成することができる。二次推定適応フィルタ34Aの応答は、ヘッドホン18が耳にかけられているかどうかに基づいて変わることがあり、また二次推定適応フィルタ34Aの応答は、異なるユーザの耳の間で異なることがある。したがって、二次推定適応フィルタ34Aの応答の比較は、トランスデューサSPKR及びSPKRの各々をそれぞれ収容する両ヘッドホン18がリスナーのそれぞれの耳にかけられているかどうか、そのような両ヘッドホン18の一方若しくは両方がリスナーのそのそれぞれの耳から外れているかどうか、又は両ヘッドホン18が2人の異なるリスナーのそれぞれの耳にかけられているかどうかを示し得る。そのような比較に基づいて、および両ヘッドホン18が同一リスナーのそれぞれの耳にかけられているのではないことを判定することに応答して、比較ブロック42は、左チャネル・コーデックIC構成要素20A及び右チャネル・コーデックIC構成要素20Bの一方又は両方に対し、左チャネル・コーデックIC構成要素20A及び右チャネル・コーデックIC構成要素20Bによってスピーカ(例えばSPKR、SPKR)に提供される出力信号の少なくとも一方を修正して、出力信号の少なくとも一方が、両ヘッドホン18が同一リスナーのそれぞれの耳にかけられていたときの信号とは異なるようにするために、修正信号(例えばMODIFY、MODIFY)を生成することができる。一部の実施例では、そのような修正は、(例えば、その出力信号に関連するコーデックIC20のDAC23、増幅器A1、又は他の構成要素に信号を通信することによって)出力信号の音量レベルを修正することを含むことができる。
前述の議論は、二次推定適応フィルタ34Aの応答SE(z)の比較、及び比較に応答してオーディオ信号の応答を改変することを企図したものであるが、ANC回路30は、応答SE(z)の比較の代わりに又はそれに加えて、ANC回路30の他の構成要素の応答を比較し、そのような比較に基づいてオーディオ信号を改変することができることは理解されよう。例えば、一部の実施例では、比較ブロック42は、左チャネル・コーデックIC構成要素20A及び右チャネル・コーデックIC構成要素20Bの各々から、図4において応答W(z)及びW(z)として示される、そのチャネルの適応フィルタ32Aの応答W(z)を示す信号を受信し、そのような応答を比較するように構成され得る。適応フィルタ32の応答は、ヘッドホン18が耳にかけられているかどうかに基づいて変わることがあり、また適応フィルタ32の応答は、異なるユーザの耳の間で変わることがある。したがって、適応フィルタ32の応答の比較は、トランスデューサSPKR及びSPKRの各々をそれぞれ収容する両ヘッドホン18がリスナーのそれぞれの耳にかけられているかどうか、そのような両ヘッドホン18の一方若しくは両方がリスナーのそれぞれの耳から外れているかどうか、又は両ヘッドホン18が2人の異なるリスナーのそれぞれの耳にかけられているかどうかを示し得る。そのような比較に基づいて、両ヘッドホン18が同一リスナーのそれぞれの耳にかけられているのではないとの判定に応答して、比較ブロック42は、左チャネル・コーデックIC構成要素20A及び右チャネル・コーデックIC構成要素20Bによってスピーカ(例えばSPKR、SPKR)に供給される出力信号の少なくとも一方を、それらの出力信号の少なくとも一方が、両ヘッドホン18が同一リスナーのそれぞれの耳にかけられていたならばそうであったはずであろう信号とは異なるように修正するために、左チャネル・コーデックIC構成要素20A及び右チャネル・コーデックIC構成要素20Bの一方又は両方に対し、修正信号(例えばMODIFY、MODIFY)を生成することができる。一部の実施例では、そのような修正は、(例えば、出力信号に関連するコーデックIC20のDAC23、増幅器A1、又は他の構成要素への信号の通信によって)出力信号の音量レベルを修正することを含むことができる。これら及び他の実施例では、そのような修正は、各ヘッドホンを、ステレオ・モードから、各ヘッドホンへの出力信号が互いにほぼ等しいモノラル・モードに切り換えることを含むことができる。これら及び他の実施例では、そのような修正は、各ヘッドホンを、ステレオ・モードから、各ヘッドホンへの出力信号が互いにほぼ等しいモノラル・モードに切り換えることを含むことができる。
前述の議論は、ANCシステムの機能ブロック(例えばフィルタ32A又は34A)の応答によって行われる、両ヘッドホン18が同一リスナーのそれぞれの耳にかけられているか、それとも異なるリスナーの耳にかけられているかの検出を企図したものであるが、そのような検出を行うために、他の任意の適切な手法が使用されてもよい。
図5に示すように、両ヘッドホン18が同一リスナーのそれぞれの耳にかけられているか、それとも異なるリスナーの耳にかけられているかの判定に応答して、両ヘッドホン18がリスナーの耳から外されているか、ただ1つのヘッドホン18だけが1人のリスナーの耳にかけられているか、それとも両ヘッドホン18が2人の異なるリスナーのそれぞれの耳にかけられているかに応じてコーデックIC20によって生成される出力信号を修正することができる。図5は、本開示の実施例による、1つ又は複数のオーディオ・トランスデューサへのオーディオ出力信号を修正するための例示的な方法50を描く流れ図である。上記のように、本開示の教示は、パーソナル・オーディオ機器10及びコーデックIC20の様々な構成において実現され得る。そのため、方法50のための好ましい初期設定点、及び方法50を構成するステップの順番は、選ばれる実施態様に依存することがある。
ステップ52で、比較ブロック42又はコーデックIC20の別の構成要素は、二次推定適応フィルタ34Aの応答SE(z)及びSE(z)を解析し、且つ/又は適応フィルタ32の応答W(z)及びW(z)を解析することができる。ステップ54で、比較ブロック42又はコーデックIC20の別の構成要素は、両ヘッドホン18が同一リスナーのそれぞれの耳にかけられているのではないということを、応答SE(z)及びSE(z)並びに/又は応答W(z)及びW(z)が示しているかどうかを判定することができる。応答SE(z)及びSE(z)並びに/又は応答W(z)及びW(z)が、両ヘッドホン18が同一リスナーのそれぞれの耳にかけられていないということを示す場合、方法50は、ステップ58に進むことができ、そうでない場合は、方法50は、ステップ56に進むことができる。
ステップ56で、両ヘッドホン18が同一リスナーのそれぞれの耳にかけられているということを、応答SE(z)及びSE(z)並びに/又は応答W(z)及びW(z)が示しているという判定に応答して、左チャネル・コーデックIC構成要素20A及び右チャネル・コーデックIC構成要素20Bの各々によって生成されるオーディオ信号が、「通常」動作に従って生成され得る。ステップ56が完了した後、方法50は、ステップ52に再び進むことができる。
ステップ58で、比較ブロック42又はコーデックIC20の別の構成要素は、一方のヘッドホン18はあるリスナーの耳にかけられているが、他方のヘッドホンは同一リスナー又は他の任意のリスナーの耳にかけられていないということを、応答SE(z)及びSE(z)並びに/又は応答W(z)及びW(z)が示しているかどうかを判定することができる。応答SE(z)及びSE(z)並びに/又は応答W(z)及びW(z)が、一方のヘッドホン18はあるリスナーの耳にかけられているが、他方のヘッドホンは同一リスナー又は他の任意のリスナーの耳にかけられていないということを示す場合、方法50は、ステップ60に進むことができる。そうでない場合は、方法50は、ステップ64に進むことができる。
ステップ60で、一方のヘッドホン18はあるリスナーの耳にかけられているが、他方のヘッドホン18は同一リスナー又は他の任意のリスナーの耳にかけられていないということを、応答SE(z)及びSE(z)並びに/又は応答W(z)及びW(z)が示しているという判定に応答して、パーソナル・オーディオ機器10のコーデックIC20又は別の構成要素は、スピーカSPKR及びSPKRへの出力信号を、ステレオ・モードから、出力信号が互いにほぼ等しいモノラル・モードに切り換えることができる。一部の実施例では、モノラル・モードへの切替えは、一方のスピーカSPKRへの第1の出力信号に関連する第1のソース・オーディオ信号と、他方のスピーカSPKRへの第2の出力信号に関連する第2のソース・オーディオ信号との平均を計算することと、第1の出力信号及び第2の出力信号の各々をその平均にほぼ等しくなるようにすることとを含むことができる。
ステップ62で、また、一方のヘッドホン18はあるリスナーの耳にかけられているが、他方のヘッドホン18は同一リスナー又は他の任意のリスナーの耳にかけられていないということを応答SE(z)及びSE(z)並びに/又は応答W(z)及びW(z)が示しているという判定に応答して、パーソナル・オーディオ機器10のコーデックIC20又は別の構成要素は、スピーカSPKR及びSPKRの一方又は両方のオーディオ音量を上げることができる。ステップ62が完了した後、方法50は、ステップ52に再び進むことができる。
ステップ64で、比較ブロック42又はコーデックIC20の別の構成要素は、両ヘッドホン18がどのリスナーの耳にもかけられていないということを、応答SE(z)及びSE(z)並びに/又は応答W(z)及びW(z)が示しているかどうかを判定することができる。応答SE(z)及びSE(z)並びに/又は応答W(z)及びW(z)が、両ヘッドホン18がどのリスナーの耳にもかけられていないということを示す場合、方法50は、ステップ66に進むことができる。そうでない場合には、方法50は、ステップ72に進むことができる。
ステップ66で、両ヘッドホン18がどのリスナーの耳にもかけられていないということを、応答SE(z)及びSE(z)並びに/又は応答W(z)及びW(z)が示しているという判定に応答して、パーソナル・オーディオ機器10のコーデックIC20又は別の構成要素は、スピーカSPKR及びSPKRの一方又は両方のオーディオ音量を上げることができる。
ステップ68で、また、両ヘッドホン18がどのリスナーの耳にもかけられていないということを応答SE(z)及びSE(z)並びに/又は応答W(z)及びW(z)が示しているという判定に応答して、パーソナル・オーディオ機器10のコーデックIC20又は別の構成要素は、パーソナル・オーディオ機器10を、コーデックIC20によって消費される電力が、パーソナル・オーディオ機器10が通常動作条件下で動作しているときの電力消費に比較して著しく低減される低電力オーディオ・モードに入らせることができる。
ステップ70で、また、両ヘッドホン18がどのリスナーの耳にもかけられていないということを、応答SE(z)及びSE(z)並びに/又は応答W(z)及びW(z)が示しているという判定に応答して、パーソナル・オーディオ機器10のコーデックIC20又は別の構成要素は、パーソナル・オーディオ機器10に、第3のトランスデューサ機器(例えば図1Aに描かれたスピーカSPKR)への出力信号を出力させることができ、そのような出力信号は、第1の出力信号に関連する第1のソース・オーディオ信号及び第2の出力信号に関連する第2のソース・オーディオ信号の少なくとも一方の派生物である。ステップ70が完了した後、方法50は、ステップ52に再び進むことができる。
ステップ72で、比較ブロック42又はコーデックIC20の別の構成要素は、両ヘッドホン18が異なるリスナーのそれぞれの耳にかけられているということを、応答SE(z)及びSE(z)並びに/又は応答W(z)及びW(z)が示しているかどうかを判定することができる。応答SE(z)及びSE(z)並びに/又は応答W(z)及びW(z)が、両ヘッドホン18が異なるリスナーのそれぞれの耳にかけられているということを示す場合、方法50は、ステップ74に進むことができる。そうでない場合には、方法50は、ステップ52に再び進むことができる。
ステップ74で、両ヘッドホン18が異なるリスナーのそれぞれの耳にかけられているということを、応答SE(z)及びSE(z)並びに/又は応答W(z)及びW(z)が示しているという判定に応答して、パーソナル・オーディオ機器10のコーデックIC20又は別の構成要素は、2つのオーディオ・チャネルの各々について、カスタマイズされた独立処理(例えば、チャネルの等化)を可能にすることができる。ステップ62が完了した後、方法50は、ステップ52に再び進むことができる。
図5は、方法50に関して取られるべき特定の数のステップを開示するが、方法50は、図5に描かれたものよりも多い又は少ないステップで実行されてもよい。加えて、図5は、方法50に関して取られるべきステップの、ある順番を開示するが、方法50を構成するステップは、任意の適切な順番で完了してもよい。
方法50は、比較ブロック42又は方法50を実施するのに操作可能なその他のシステムを使用して実現されてもよい。ある実施例では、方法50は、コンピュータ可読媒体において具現化される、ソフトウェア及び/又はファームウェアにおいて部分的に又は完全に実現されてもよい。
ここで図6を参照すると、パーソナル・オーディオ機器10内部の図2に示したもの以外の選択された回路が描かれている。図6に示すように、パーソナル・オーディオ機器10は、プロセッサ80を備えることができる。一部の実施例では、プロセッサ80は、コーデックIC20又はその1つ若しくは複数の構成要素と統合されてもよい。動作の際には、プロセッサ80は、第1のヘッドホン及び第2のヘッドホンの少なくとも一方の地球に対する向きを示す、方位検出信号を両ヘッドホン18の加速度計ACCの各々から受信することができる。両ヘッドホン18が、同一ユーザのそれぞれの耳にかけられていると判定されるとき、方位検出信号によって示される、第1のヘッドホン及び第2のヘッドホンの少なくとも一方の向きの変化に応答して、プロセッサ80は、パーソナル・オーディオ機器のディスプレイ機器に表示するためのビデオ画像情報を備えるビデオ出力信号を、例えば、ディスプレイ機器に表示されるビデオ画像情報の向きの(例えば横長と縦長との間、又はその逆の)回転によって、修正することができる。したがって、パーソナル・オーディオ機器10は、加速度計ACCによって決定されるリスナーの頭の向きに基づいて、ビデオ・データのリスナーの見え方(view)を調節することができる。
本開示は、当業者が理解する本明細書の例示的な実施例に対するすべての変更形態、置換形態、変形形態、代替形態及び修正形態を包含する。同様に、適切な場合は、添付された特許請求の範囲は、当業者が理解する本明細書の例示的な実施例に対するすべての変更形態、置換形態、変形形態、代替形態及び修正形態を包含する。さらに、特定の機能を行うように適合され、配置され、能力を有し、構成され、可能にされ、動作可能であり、又は作用効果がある、添付された特許請求の範囲における装置若しくはシステム又は装置若しくはシステムの構成要素への言及は、その装置、システム、若しくは構成要素、又はその特定の機能が、活性化され、電源投入され、若しくは解除されるか否かにかかわらず、その装置、システム、若しくは構成要素が、そのように適合され、配置され、能力を有し、構成され、可能にされ、動作可能であり又は作用効果がある限り、その装置、システム、若しくは構成要素を包含する。
本明細書に列挙された実例及び条件付き文言はすべて、本発明及び発明者が技術の推進に貢献した概念を読者が理解する手助けとなる教育的な目的が意図されており、そのような具体的に列挙された実例及び条件に限定しないものとして解釈される。本発明の実施例について詳細に記載したが、本開示の趣旨及び範囲から逸脱せずに、本発明に対する様々な変更、置換え、及び代替を行うことができることを理解されたい。

Claims (28)

  1. パーソナル・オーディオ機器の少なくとも一部を実装するための集積回路であって、
    第1の出力信号を第1のトランスデューサに提供するように構成された、第1の出力部と、
    第2の出力信号を第2のトランスデューサに提供するように構成された、第2の出力部と、
    処理回路であって、
    前記第1のトランスデューサに関連する第1の適応フィルタと、
    前記第2のトランスデューサに関連する第2の適応フィルタと、
    前記第1の適応フィルタの前記応答と前記第2の適応フィルタの前記応答とを比較し、前記比較に基づいて前記第1のトランスデューサを収容する第1のヘッドホンがリスナーの第1の耳にかけられ前記第2のトランスデューサを収容する前記第2のヘッドホンが前記リスナーの第2の耳にかけられているかどうかを判定する比較ブロックと、
    を実装するように構成された、処理回路と、
    を備える、集積回路。
  2. 前記処理回路は、第1のヘッドホンが前記第1の耳にかけられていないこと、及び前記第2のヘッドホンが前記第2の耳にかけられていないことの少なくとも一方を判定することに応答して、前記第1の出力信号及び前記第2の出力信号の少なくとも一方が、前記第1のヘッドホンが前記第1の耳にかけられ且つ前記第2のヘッドホンが前記第2の耳にかけられていたならばそうなったはずであろう信号とは異なるように、前記第1の出力信号及び前記第2の出力信号の少なくとも一方を修正するようにさらに構成された、請求項1に記載の集積回路。
  3. 前記第1の適応フィルタが、前記第1のトランスデューサを通る第1のソース・オーディオ信号の電気的及び音響的経路をモデル化するための、且つ前記第1のソース・オーディオ信号から第1の二次経路推定信号を生成する応答を有する、第1の二次経路推定適応フィルタを備え
    前記第2の適応フィルタが、前記第2のトランスデューサを通る第2のソース・オーディオ信号の電気的及び音響的経路をモデル化するための、且つ前記第2のソース・オーディオ信号から第2の二次経路推定信号を生成する応答を有する、第2の二次経路推定適応フィルタを備える、請求項1に記載の集積回路。
  4. 前記第1の出力信号及び前記第2の出力信号の少なくとも一方を修正することが、前記第1のヘッドホンと前記第2のヘッドホンのいずれか一方がそのそれぞれの耳にかけられていないことを判定することに応答して、前記第1の出力信号と前記第2の出力信号とを互いにほぼ等しくなるように修正することを含む、請求項1に記載の集積回路。
  5. 前記第1の出力信号と前記第2の出力信号とを互いにほぼ等しくなるように修正することが、前記第1の出力信号に関連する第1のソース・オーディオ信号と、前記第2の出力信号に関係する第2のソース・オーディオ信号との平均を計算すること、並びに前記第1の出力信号及び前記第2の出力信号の各々を前記平均にほぼ等しくなるようにすることを含む、請求項4に記載の集積回路。
  6. 前記第1の出力信号及び前記第2の出力信号の少なくとも一方を修正することが、前記第1のヘッドホンと前記第2のヘッドホンのいずれか一方がそのそれぞれの耳にかけられていないことを判定することに応答して、前記第1の出力信号及び前記第2の出力信号の少なくとも一方のオーディオ音量を上げることを含む、請求項1に記載の集積回路。
  7. 前記第1の出力信号及び前記第2の出力信号の少なくとも一方を修正することが、前記第1のヘッドホンと前記第2のヘッドホンの両方がそれらのそれぞれの耳にかけられていないことを判定することに応答して、前記第1の出力信号及び前記第2の出力信号の少なくとも一方のオーディオ音量を下げることを含む、請求項1に記載の集積回路。
  8. 前記第1のヘッドホンと前記第2のヘッドホンの両方がそれらのそれぞれの耳にかけられていないことを判定することに応答して、前記パーソナル・オーディオ機器を低電力モードに入らせることをさらに含む、請求項7に記載の集積回路。
  9. 前記第1の出力信号及び前記第2の出力信号の少なくとも一方を修正することが、前記第1のヘッドホンと前記第2のヘッドホンの両方がそれらのそれぞれの耳にかけられていないことを判定することに応答して、第3のトランスデューサ機器への第3の出力信号を出力することを含み、前記第3の出力信号が、前記第1の出力信号に関連する第1のソース・オーディオ信号及び前記第2の出力信号に関連する第2のソース・オーディオ信号の少なくとも一方の派生物である、請求項1に記載の集積回路。
  10. 前記第1の出力信号及び前記第2の出力信号の少なくとも一方を修正することが、前記第1のヘッドホンが前記第1の耳にかけられていることと、前記第2のヘッドホンが第2のリスナーの耳にかけられていることのいずれか一方を判定することに応答して、前記第1の出力信号及び前記第2の出力信号の各々について、カスタマイズされた処理を可能にすることを含む、請求項1に記載の集積回路。
  11. 前記第1のヘッドホン及び前記第2のヘッドホンの少なくとも一方の地球に対する向きを示す、方位検出信号を受信するように構成された、方位検出信号入力部をさらに備え、
    前記処理回路が、前記第1のヘッドホン及び前記第2のヘッドホンの少なくとも一方の、前記方位検出信号によって示される向きの変化に応答して、前記パーソナル・オーディオ機器のディスプレイ機器に表示するためのビデオ画像情報を備えるビデオ出力信号を修正するようにさらに構成される、
    請求項1に記載の集積回路。
  12. 前記ビデオ出力信号を修正することが、前記ディスプレイ機器に表示されるビデオ画像情報の向きの回転を含む、請求項11に記載の集積回路。
  13. 第1のイヤホンに収容された第1のトランスデューサに関連する第1の適応フィルタの応答と、第2のイヤホンに収容された第2のトランスデューサに関連する第2の適応フィルタの応答とを比較するステップと、
    前記比較に基づいて、前記第1のヘッドホンが前記第1の耳にかけられ、且つ前記第2のヘッドホンが前記第2の耳にかけられているかどうかを判定するステップと、
    を含む、方法。
  14. 前記第1のヘッドホンが前記第1の耳にかけられていないこと、及び前記第2のヘッドホンが前記第2の耳にかけられていないことの少なくとも一方を判定することに応答して、前記第1のトランスデューサへの第1の出力信号及び前記第2のトランスデューサへの第2の出力信号の少なくとも一方が、前記第1のヘッドホンが前記第1の耳にかけられ且つ前記第2のヘッドホンが前記第2の耳にかけられていたならばそうなったはずであろう信号とは異なるように、前記第1の出力信号及び前記第2の出力信号の少なくとも一方を修正するステップをさらに含む、請求項13に記載の方法。
  15. 前記第1の適応フィルタが、前記第1のトランスデューサを通る第1のソース・オーディオ信号の電気的及び音響的経路をモデル化するための、且つ前記第1のソース・オーディオ信号から第1の二次経路推定信号を生成する応答を有する、第1の二次経路推定適応フィルタを備え、
    前記第2の適応フィルタが、前記第2のトランスデューサを通る第2のソース・オーディオ信号の電気的及び音響的経路をモデル化するための、且つ前記第2のソース・オーディオ信号から第2の二次経路推定信号を生成する応答を有する、第2の二次経路推定適応フィルタを備える、請求項13に記載の方法。
  16. 前記第1の出力信号及び前記第2の出力信号の少なくとも一方を修正するステップは、前記第1のヘッドホンと前記第2のヘッドホンのいずれか一方がそのそれぞれの耳にかけられていないことを判定することに応答して、前記第1の出力信号と前記第2の出力信号とを互いにほぼ等しくなるように修正するステップを含む、請求項13に記載の方法。
  17. 前記第1の出力信号と前記第2の出力信号とを互いにほぼ等しくなるように修正するステップは、前記第1の出力信号に関連する第1のソース・オーディオ信号と、前記第2の出力信号に関連する第2のソース・オーディオ信号との平均を計算するステップと、前記第1の出力信号及び前記第2の出力信号の各々を前記平均にほぼ等しくなるようにするステップとを含む、請求項16に記載の方法。
  18. 前記第1の出力信号及び前記第2の出力信号の少なくとも一方を修正するステップは、前記第1のヘッドホンと前記第2のヘッドホンのいずれか一方がそのそれぞれの耳にかけられていないことを判定することに応答して、前記第1の出力信号及び前記第2の出力信号の少なくとも一方のオーディオ音量を上げるステップを含む、請求項13に記載の方法。
  19. 前記第1の出力信号及び前記第2の出力信号の少なくとも一方を修正するステップは、前記第1のヘッドホンと前記第2のヘッドホンの両方がそれらのそれぞれの耳にかけられていないことを判定することに応答して、前記第1の出力信号及び前記第2の出力信号の少なくとも一方のオーディオ音量を下げるステップを含む、請求項13に記載の方法。
  20. 前記第1のヘッドホンと前記第2のヘッドホンの両方がそれらのそれぞれの耳にかけられていないことを判定することに応答して、前記パーソナル・オーディオ機器を低電力モードに入らせるステップをさらに含む、請求項19に記載の方法。
  21. 前記第1の出力信号及び前記第2の出力信号の少なくとも一方を修正するステップは、前記第1のヘッドホンと前記第2のヘッドホンの両方がそれらのそれぞれの耳にかけられていないことを判定することに応答して、第3のトランスデューサ機器への第3の出力信号を出力するステップを含み、前記第3の出力信号が、前記第1の出力信号に関連する第1のソース・オーディオ信号及び前記第2の出力信号に関連する第2のソース・オーディオ信号の少なくとも一方の派生物である、請求項13に記載の方法。
  22. 前記第1の出力信号及び前記第2の出力信号の少なくとも一方を修正するステップは、前記第1のヘッドホンが前記第1の耳にかけられていることと、前記第2のヘッドホンが第2のリスナーの耳にかけられていることのいずれか一方を判定することに応答して、前記第1の出力信号及び前記第2の出力信号の各々について、カスタマイズされた処理を可能にするステップを含む、請求項13に記載の方法。
  23. 前記第1のヘッドホン及び前記第2のヘッドホンの少なくとも一方の地球に対する向きを示す、方位検出信号を受信するステップと、
    前記第1のヘッドホン及び前記第2のヘッドホンの少なくとも一方の、前記方位検出信号によって示される向きの変化に応答して、前記パーソナル・オーディオ機器のディスプレイ機器に表示するためのビデオ画像情報を備えるビデオ出力信号を修正するステップと、
    をさらに含む、請求項13に記載の方法。
  24. 前記ビデオ出力信号を修正するステップは、前記ディスプレイ機器に表示されるビデオ画像情報の向きの回転を含む、請求項23に記載の方法。
  25. 前記第1の適応フィルタが、前記第1のトランスデューサの音響出力での周囲のオーディオ音の存在を低減させるように第1のアンチノイズ信号を生成する第1のフィードフォワード適応フィルタを備え、
    前記第2の適応フィルタが、前記第2のトランスデューサの音響出力での周囲のオーディオ音の存在を低減させるように第2のアンチノイズ信号を生成する第2のフィードフォワード適応フィルタを備える、請求項15に記載の方法。
  26. 前記処理回路が、
    前記第1の二次経路推定フィルタの前記応答を、第1のエラー・マイクロホン信号と前記第1の二次経路推定信号との差に基づく第1の再生補正エラーを最小化するように適応させることによって、前記第1のソース・オーディオ信号と前記第1の再生補正エラーとに合わせて前記第1の二次経路推定適応フィルタの前記応答を成形する第1の係数制御ブロックと、
    前記第2の二次経路推定フィルタの前記応答を、前記第2のエラー・マイクロホン信号と前記第2の二次経路推定信号との差に基づく第2の再生補正エラーを最小化するように適応させることによって、前記第2のソース・オーディオ信号と前記第2の再生補正エラーとに合わせて前記第2の二次経路推定適応フィルタの前記応答を成形する第2の係数制御ブロックと、
    を実装するようにさらに構成された、請求項3に記載の集積回路。
  27. 前記処理回路が、
    少なくとも前記第1の再生補正エラーに基づいて前記第1のトランスデューサの音響出力での周囲のオーディオ音の存在を低減させるように第1のアンチノイズ信号を生成する第1のフィードフォワードフィルタと、
    少なくとも前記第2の再生補正エラーに基づいて前記第2のトランスデューサの音響出力での周囲のオーディオ音の存在を低減させるように第2のアンチノイズ信号を生成する第2のフィードフォワードフィルタと、
    を実装するようにさらに構成された、請求項26に記載の集積回路。
  28. 前記第1の適応フィルタは、前記第1のトランスデューサの音響出力での周囲のオーディオ音の存在を低減させるように第1のアンチノイズ信号を生成する第1のフィードフォワード適応フィルタを備え、
    前記第2の適応フィルタは、前記第2のトランスデューサの音響出力での周囲のオーディオ音の存在を低減させるように第2のアンチノイズ信号を生成する第2のフィードフォワード適応フィルタを備える、請求項1に記載の集積回路。
JP2016573654A 2014-03-07 2015-02-23 オーディオ・トランスデューサの性能をトランスデューサの状態の検出に基づいて向上させるためのシステム及び方法 Expired - Fee Related JP6538728B2 (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US14/200,458 2014-03-07
US14/200,458 US9479860B2 (en) 2014-03-07 2014-03-07 Systems and methods for enhancing performance of audio transducer based on detection of transducer status
PCT/US2015/017124 WO2015134225A1 (en) 2014-03-07 2015-02-23 Systems and methods for enhancing performance of audio transducer based on detection of transducer status

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2017512048A JP2017512048A (ja) 2017-04-27
JP6538728B2 true JP6538728B2 (ja) 2019-07-03

Family

ID=52875217

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2016573654A Expired - Fee Related JP6538728B2 (ja) 2014-03-07 2015-02-23 オーディオ・トランスデューサの性能をトランスデューサの状態の検出に基づいて向上させるためのシステム及び方法

Country Status (6)

Country Link
US (1) US9479860B2 (ja)
EP (2) EP3114854B1 (ja)
JP (1) JP6538728B2 (ja)
KR (1) KR102196012B1 (ja)
CN (1) CN106416290B (ja)
WO (1) WO2015134225A1 (ja)

Families Citing this family (44)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8908877B2 (en) 2010-12-03 2014-12-09 Cirrus Logic, Inc. Ear-coupling detection and adjustment of adaptive response in noise-canceling in personal audio devices
WO2012075343A2 (en) 2010-12-03 2012-06-07 Cirrus Logic, Inc. Oversight control of an adaptive noise canceler in a personal audio device
US8958571B2 (en) 2011-06-03 2015-02-17 Cirrus Logic, Inc. MIC covering detection in personal audio devices
US9824677B2 (en) 2011-06-03 2017-11-21 Cirrus Logic, Inc. Bandlimiting anti-noise in personal audio devices having adaptive noise cancellation (ANC)
US9318094B2 (en) 2011-06-03 2016-04-19 Cirrus Logic, Inc. Adaptive noise canceling architecture for a personal audio device
US9123321B2 (en) 2012-05-10 2015-09-01 Cirrus Logic, Inc. Sequenced adaptation of anti-noise generator response and secondary path response in an adaptive noise canceling system
US9318090B2 (en) 2012-05-10 2016-04-19 Cirrus Logic, Inc. Downlink tone detection and adaptation of a secondary path response model in an adaptive noise canceling system
US9532139B1 (en) 2012-09-14 2016-12-27 Cirrus Logic, Inc. Dual-microphone frequency amplitude response self-calibration
US9414150B2 (en) 2013-03-14 2016-08-09 Cirrus Logic, Inc. Low-latency multi-driver adaptive noise canceling (ANC) system for a personal audio device
US9502020B1 (en) 2013-03-15 2016-11-22 Cirrus Logic, Inc. Robust adaptive noise canceling (ANC) in a personal audio device
US10206032B2 (en) 2013-04-10 2019-02-12 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for multi-mode adaptive noise cancellation for audio headsets
US9462376B2 (en) 2013-04-16 2016-10-04 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for hybrid adaptive noise cancellation
US9478210B2 (en) 2013-04-17 2016-10-25 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for hybrid adaptive noise cancellation
US9460701B2 (en) 2013-04-17 2016-10-04 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for adaptive noise cancellation by biasing anti-noise level
US9578432B1 (en) 2013-04-24 2017-02-21 Cirrus Logic, Inc. Metric and tool to evaluate secondary path design in adaptive noise cancellation systems
US9392364B1 (en) 2013-08-15 2016-07-12 Cirrus Logic, Inc. Virtual microphone for adaptive noise cancellation in personal audio devices
US9666176B2 (en) 2013-09-13 2017-05-30 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for adaptive noise cancellation by adaptively shaping internal white noise to train a secondary path
US9620101B1 (en) 2013-10-08 2017-04-11 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for maintaining playback fidelity in an audio system with adaptive noise cancellation
US10382864B2 (en) 2013-12-10 2019-08-13 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for providing adaptive playback equalization in an audio device
US9704472B2 (en) 2013-12-10 2017-07-11 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for sharing secondary path information between audio channels in an adaptive noise cancellation system
US10219071B2 (en) 2013-12-10 2019-02-26 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for bandlimiting anti-noise in personal audio devices having adaptive noise cancellation
US9479860B2 (en) 2014-03-07 2016-10-25 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for enhancing performance of audio transducer based on detection of transducer status
JP2015211227A (ja) * 2014-04-23 2015-11-24 京セラ株式会社 再生装置及び再生方法
US10181315B2 (en) 2014-06-13 2019-01-15 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for selectively enabling and disabling adaptation of an adaptive noise cancellation system
US10149047B2 (en) * 2014-06-18 2018-12-04 Cirrus Logic Inc. Multi-aural MMSE analysis techniques for clarifying audio signals
US9478212B1 (en) 2014-09-03 2016-10-25 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for use of adaptive secondary path estimate to control equalization in an audio device
US9552805B2 (en) 2014-12-19 2017-01-24 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for performance and stability control for feedback adaptive noise cancellation
KR20180044324A (ko) 2015-08-20 2018-05-02 시러스 로직 인터내셔널 세미컨덕터 리미티드 피드백 적응적 잡음 소거(anc) 제어기 및 고정 응답 필터에 의해 부분적으로 제공되는 피드백 응답을 갖는 방법
US9578415B1 (en) 2015-08-21 2017-02-21 Cirrus Logic, Inc. Hybrid adaptive noise cancellation system with filtered error microphone signal
US9749766B2 (en) * 2015-12-27 2017-08-29 Philip Scott Lyren Switching binaural sound
US10257602B2 (en) 2017-08-07 2019-04-09 Bose Corporation Earbud insertion sensing method with infrared technology
US10334347B2 (en) 2017-08-08 2019-06-25 Bose Corporation Earbud insertion sensing method with capacitive technology
EP3477630B1 (en) * 2017-10-26 2020-03-04 Harman Becker Automotive Systems GmbH Active noise cancellation / engine order cancellation for vehicle exhaust system
CN111373471B (zh) * 2017-11-29 2023-11-21 三菱电机株式会社 声响信号控制装置及方法、以及记录介质
GB201804129D0 (en) * 2017-12-15 2018-05-02 Cirrus Logic Int Semiconductor Ltd Proximity sensing
USD885366S1 (en) 2017-12-27 2020-05-26 Yandex Europe Ag Speaker device
RU2707149C2 (ru) * 2017-12-27 2019-11-22 Общество С Ограниченной Ответственностью "Яндекс" Устройство и способ модифицирования вывода аудиосигнала устройства
CN108632713B (zh) * 2018-06-26 2020-06-09 Oppo广东移动通信有限公司 音量控制方法、装置、存储介质及终端设备
US10462551B1 (en) 2018-12-06 2019-10-29 Bose Corporation Wearable audio device with head on/off state detection
US10959019B1 (en) 2019-09-09 2021-03-23 Bose Corporation Active noise reduction audio devices and systems
USD947152S1 (en) 2019-09-10 2022-03-29 Yandex Europe Ag Speaker device
KR102641802B1 (ko) * 2019-09-18 2024-03-04 삼성전자주식회사 라디오 신호를 수신할 수 있는 헤드셋 전자 장치 및 그와 연결되는 전자 장치
US11219386B2 (en) 2020-06-15 2022-01-11 Cirrus Logic, Inc. Cough detection
US11134354B1 (en) 2020-06-15 2021-09-28 Cirrus Logic, Inc. Wear detection

Family Cites Families (284)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5117461A (en) 1989-08-10 1992-05-26 Mnc, Inc. Electroacoustic device for hearing needs including noise cancellation
JP3471370B2 (ja) 1991-07-05 2003-12-02 本田技研工業株式会社 能動振動制御装置
US5548681A (en) 1991-08-13 1996-08-20 Kabushiki Kaisha Toshiba Speech dialogue system for realizing improved communication between user and system
JP2939017B2 (ja) 1991-08-30 1999-08-25 日産自動車株式会社 能動型騒音制御装置
US5359662A (en) 1992-04-29 1994-10-25 General Motors Corporation Active noise control system
US5321759A (en) 1992-04-29 1994-06-14 General Motors Corporation Active noise control system for attenuating engine generated noise
US5251263A (en) 1992-05-22 1993-10-05 Andrea Electronics Corporation Adaptive noise cancellation and speech enhancement system and apparatus therefor
NO175798C (no) 1992-07-22 1994-12-07 Sinvent As Fremgangsmåte og anordning til aktiv stöydemping i et lokalt område
US5278913A (en) 1992-07-28 1994-01-11 Nelson Industries, Inc. Active acoustic attenuation system with power limiting
KR0130635B1 (ko) 1992-10-14 1998-04-09 모리시타 요이찌 연소 장치의 적응 소음 시스템
GB9222103D0 (en) 1992-10-21 1992-12-02 Lotus Car Adaptive control system
JP2929875B2 (ja) 1992-12-21 1999-08-03 日産自動車株式会社 能動型騒音制御装置
JP3272438B2 (ja) 1993-02-01 2002-04-08 芳男 山崎 信号処理システムおよび処理方法
US5465413A (en) 1993-03-05 1995-11-07 Trimble Navigation Limited Adaptive noise cancellation
US5909498A (en) 1993-03-25 1999-06-01 Smith; Jerry R. Transducer device for use with communication apparatus
US5481615A (en) 1993-04-01 1996-01-02 Noise Cancellation Technologies, Inc. Audio reproduction system
US5425105A (en) 1993-04-27 1995-06-13 Hughes Aircraft Company Multiple adaptive filter active noise canceller
US7103188B1 (en) 1993-06-23 2006-09-05 Owen Jones Variable gain active noise cancelling system with improved residual noise sensing
DE69424419T2 (de) 1993-06-23 2001-01-04 Noise Cancellation Tech Aktive lärmunterdrückungsanordnung mit variabler verstärkung und verbesserter restlärmmessung
JP3141674B2 (ja) * 1994-02-25 2001-03-05 ソニー株式会社 騒音低減ヘッドホン装置
JPH07248778A (ja) 1994-03-09 1995-09-26 Fujitsu Ltd 適応フィルタの係数更新方法
JPH07325588A (ja) 1994-06-02 1995-12-12 Matsushita Seiko Co Ltd 消音装置
JP3385725B2 (ja) * 1994-06-21 2003-03-10 ソニー株式会社 映像を伴うオーディオ再生装置
US5586190A (en) 1994-06-23 1996-12-17 Digisonix, Inc. Active adaptive control system with weight update selective leakage
JPH0823373A (ja) 1994-07-08 1996-01-23 Kokusai Electric Co Ltd 通話器回路
US5815582A (en) 1994-12-02 1998-09-29 Noise Cancellation Technologies, Inc. Active plus selective headset
JP2843278B2 (ja) 1995-07-24 1999-01-06 松下電器産業株式会社 騒音制御型送受話器
US5699437A (en) 1995-08-29 1997-12-16 United Technologies Corporation Active noise control system using phased-array sensors
US6434246B1 (en) 1995-10-10 2002-08-13 Gn Resound As Apparatus and methods for combining audio compression and feedback cancellation in a hearing aid
GB2307617B (en) 1995-11-24 2000-01-12 Nokia Mobile Phones Ltd Telephones with talker sidetone
DE69631955T2 (de) 1995-12-15 2005-01-05 Koninklijke Philips Electronics N.V. Verfahren und schaltung zur adaptiven rauschunterdrückung und sendeempfänger
US5706344A (en) 1996-03-29 1998-01-06 Digisonix, Inc. Acoustic echo cancellation in an integrated audio and telecommunication system
US6850617B1 (en) 1999-12-17 2005-02-01 National Semiconductor Corporation Telephone receiver circuit with dynamic sidetone signal generator controlled by voice activity detection
US5832095A (en) 1996-10-18 1998-11-03 Carrier Corporation Noise canceling system
US5991418A (en) 1996-12-17 1999-11-23 Texas Instruments Incorporated Off-line path modeling circuitry and method for off-line feedback path modeling and off-line secondary path modeling
JPH10190589A (ja) 1996-12-17 1998-07-21 Texas Instr Inc <Ti> 適応ノイズ制御システムおよびオンラインフィードバック経路モデル化およびオンライン2次経路モデル化方法
US6278786B1 (en) 1997-07-29 2001-08-21 Telex Communications, Inc. Active noise cancellation aircraft headset system
TW392416B (en) 1997-08-18 2000-06-01 Noise Cancellation Tech Noise cancellation system for active headsets
GB9717816D0 (en) 1997-08-21 1997-10-29 Sec Dep For Transport The Telephone handset noise supression
US6219427B1 (en) 1997-11-18 2001-04-17 Gn Resound As Feedback cancellation improvements
US6282176B1 (en) 1998-03-20 2001-08-28 Cirrus Logic, Inc. Full-duplex speakerphone circuit including a supplementary echo suppressor
WO1999053476A1 (fr) 1998-04-15 1999-10-21 Fujitsu Limited Dispositif antibruit actif
DE69939796D1 (de) 1998-07-16 2008-12-11 Matsushita Electric Ind Co Ltd Lärmkontrolleanordnung
JP2000089770A (ja) 1998-07-16 2000-03-31 Matsushita Electric Ind Co Ltd 騒音制御装置
US6434247B1 (en) 1999-07-30 2002-08-13 Gn Resound A/S Feedback cancellation apparatus and methods utilizing adaptive reference filter mechanisms
ATE289152T1 (de) 1999-09-10 2005-02-15 Starkey Lab Inc Audiosignalverarbeitung
AU1359601A (en) 1999-11-03 2001-05-14 Tellabs Operations, Inc. Integrated voice processing system for packet networks
US6606382B2 (en) 2000-01-27 2003-08-12 Qualcomm Incorporated System and method for implementation of an echo canceller
GB2360165A (en) 2000-03-07 2001-09-12 Central Research Lab Ltd A method of improving the audibility of sound from a loudspeaker located close to an ear
US6766292B1 (en) 2000-03-28 2004-07-20 Tellabs Operations, Inc. Relative noise ratio weighting techniques for adaptive noise cancellation
SG106582A1 (en) 2000-07-05 2004-10-29 Univ Nanyang Active noise control system with on-line secondary path modeling
US7058463B1 (en) 2000-12-29 2006-06-06 Nokia Corporation Method and apparatus for implementing a class D driver and speaker system
US6768795B2 (en) 2001-01-11 2004-07-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Side-tone control within a telecommunication instrument
US6940982B1 (en) 2001-03-28 2005-09-06 Lsi Logic Corporation Adaptive noise cancellation (ANC) for DVD systems
US6996241B2 (en) 2001-06-22 2006-02-07 Trustees Of Dartmouth College Tuned feedforward LMS filter with feedback control
AUPR604201A0 (en) 2001-06-29 2001-07-26 Hearworks Pty Ltd Telephony interface apparatus
CA2354808A1 (en) 2001-08-07 2003-02-07 King Tam Sub-band adaptive signal processing in an oversampled filterbank
CA2354858A1 (en) 2001-08-08 2003-02-08 Dspfactory Ltd. Subband directional audio signal processing using an oversampled filterbank
WO2003015074A1 (en) 2001-08-08 2003-02-20 Nanyang Technological University,Centre For Signal Processing. Active noise control system with on-line secondary path modeling
AU2003206666A1 (en) 2002-01-12 2003-07-24 Oticon A/S Wind noise insensitive hearing aid
WO2007106399A2 (en) 2006-03-10 2007-09-20 Mh Acoustics, Llc Noise-reducing directional microphone array
US20100284546A1 (en) 2005-08-18 2010-11-11 Debrunner Victor Active noise control algorithm that requires no secondary path identification based on the SPR property
JP3898983B2 (ja) 2002-05-31 2007-03-28 株式会社ケンウッド 音響装置
US7242762B2 (en) 2002-06-24 2007-07-10 Freescale Semiconductor, Inc. Monitoring and control of an adaptive filter in a communication system
WO2004009007A1 (en) 2002-07-19 2004-01-29 The Penn State Research Foundation A linear independent method for noninvasive online secondary path modeling
CA2399159A1 (en) 2002-08-16 2004-02-16 Dspfactory Ltd. Convergence improvement for oversampled subband adaptive filters
US6917688B2 (en) 2002-09-11 2005-07-12 Nanyang Technological University Adaptive noise cancelling microphone system
US8005230B2 (en) 2002-12-20 2011-08-23 The AVC Group, LLC Method and system for digitally controlling a multi-channel audio amplifier
US7895036B2 (en) 2003-02-21 2011-02-22 Qnx Software Systems Co. System for suppressing wind noise
US7885420B2 (en) 2003-02-21 2011-02-08 Qnx Software Systems Co. Wind noise suppression system
EP1599992B1 (en) 2003-02-27 2010-01-13 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Audibility enhancement
US7406179B2 (en) 2003-04-01 2008-07-29 Sound Design Technologies, Ltd. System and method for detecting the insertion or removal of a hearing instrument from the ear canal
US7242778B2 (en) 2003-04-08 2007-07-10 Gennum Corporation Hearing instrument with self-diagnostics
US7643641B2 (en) 2003-05-09 2010-01-05 Nuance Communications, Inc. System for communication enhancement in a noisy environment
GB2401744B (en) 2003-05-14 2006-02-15 Ultra Electronics Ltd An adaptive control unit with feedback compensation
JP3946667B2 (ja) 2003-05-29 2007-07-18 松下電器産業株式会社 能動型騒音低減装置
US7142894B2 (en) 2003-05-30 2006-11-28 Nokia Corporation Mobile phone for voice adaptation in socially sensitive environment
US20050117754A1 (en) 2003-12-02 2005-06-02 Atsushi Sakawaki Active noise cancellation helmet, motor vehicle system including the active noise cancellation helmet, and method of canceling noise in helmet
US7466838B1 (en) 2003-12-10 2008-12-16 William T. Moseley Electroacoustic devices with noise-reducing capability
ATE402468T1 (de) 2004-03-17 2008-08-15 Harman Becker Automotive Sys Geräuschabstimmungsvorrichtung, verwendung derselben und geräuschabstimmungsverfahren
US7492889B2 (en) 2004-04-23 2009-02-17 Acoustic Technologies, Inc. Noise suppression based on bark band wiener filtering and modified doblinger noise estimate
US20060035593A1 (en) 2004-08-12 2006-02-16 Motorola, Inc. Noise and interference reduction in digitized signals
DK200401280A (da) 2004-08-24 2006-02-25 Oticon As Lavfrekvens fase matchning til mikrofoner
EP1629808A1 (en) 2004-08-25 2006-03-01 Phonak Ag Earplug and method for manufacturing the same
KR100558560B1 (ko) 2004-08-27 2006-03-10 삼성전자주식회사 반도체 소자 제조를 위한 노광 장치
CA2481629A1 (en) 2004-09-15 2006-03-15 Dspfactory Ltd. Method and system for active noise cancellation
US7555081B2 (en) 2004-10-29 2009-06-30 Harman International Industries, Incorporated Log-sampled filter system
JP2006197075A (ja) 2005-01-12 2006-07-27 Yamaha Corp マイクロフォンおよび拡声装置
JP4186932B2 (ja) 2005-02-07 2008-11-26 ヤマハ株式会社 ハウリング抑制装置および拡声装置
KR100677433B1 (ko) 2005-02-11 2007-02-02 엘지전자 주식회사 이동 통신 단말기의 모노 및 스테레오 음원 출력 장치
US7680456B2 (en) 2005-02-16 2010-03-16 Texas Instruments Incorporated Methods and apparatus to perform signal removal in a low intermediate frequency receiver
US7330739B2 (en) 2005-03-31 2008-02-12 Nxp B.V. Method and apparatus for providing a sidetone in a wireless communication device
EP1732352B1 (en) 2005-04-29 2015-10-21 Nuance Communications, Inc. Detection and suppression of wind noise in microphone signals
EP1727131A2 (en) 2005-05-26 2006-11-29 Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha Noise cancellation helmet, motor vehicle system including the noise cancellation helmet and method of canceling noise in helmet
WO2006128768A1 (en) 2005-06-03 2006-12-07 Thomson Licensing Loudspeaker driver with integrated microphone
US7744082B2 (en) 2005-06-14 2010-06-29 Glory Ltd. Paper-sheet feeding device with kicker roller
CN1897054A (zh) 2005-07-14 2007-01-17 松下电器产业株式会社 可根据声音种类发出警报的传输装置及方法
WO2007011337A1 (en) 2005-07-14 2007-01-25 Thomson Licensing Headphones with user-selectable filter for active noise cancellation
JP4818014B2 (ja) 2005-07-28 2011-11-16 株式会社東芝 信号処理装置
ATE487337T1 (de) 2005-08-02 2010-11-15 Gn Resound As Hörhilfegerät mit windgeräuschunterdrückung
JP4262703B2 (ja) 2005-08-09 2009-05-13 本田技研工業株式会社 能動型騒音制御装置
US20070047742A1 (en) 2005-08-26 2007-03-01 Step Communications Corporation, A Nevada Corporation Method and system for enhancing regional sensitivity noise discrimination
US8472682B2 (en) 2005-09-12 2013-06-25 Dvp Technologies Ltd. Medical image processing
JP4742226B2 (ja) 2005-09-28 2011-08-10 国立大学法人九州大学 能動消音制御装置及び方法
US8116472B2 (en) 2005-10-21 2012-02-14 Panasonic Corporation Noise control device
US8345890B2 (en) 2006-01-05 2013-01-01 Audience, Inc. System and method for utilizing inter-microphone level differences for speech enhancement
US8744844B2 (en) 2007-07-06 2014-06-03 Audience, Inc. System and method for adaptive intelligent noise suppression
US8194880B2 (en) 2006-01-30 2012-06-05 Audience, Inc. System and method for utilizing omni-directional microphones for speech enhancement
US7903825B1 (en) 2006-03-03 2011-03-08 Cirrus Logic, Inc. Personal audio playback device having gain control responsive to environmental sounds
US20110144779A1 (en) * 2006-03-24 2011-06-16 Koninklijke Philips Electronics N.V. Data processing for a wearable apparatus
GB2479673B (en) 2006-04-01 2011-11-30 Wolfson Microelectronics Plc Ambient noise-reduction control system
GB2446966B (en) 2006-04-12 2010-07-07 Wolfson Microelectronics Plc Digital circuit arrangements for ambient noise-reduction
US8706482B2 (en) 2006-05-11 2014-04-22 Nth Data Processing L.L.C. Voice coder with multiple-microphone system and strategic microphone placement to deter obstruction for a digital communication device
US7742790B2 (en) 2006-05-23 2010-06-22 Alon Konchitsky Environmental noise reduction and cancellation for a communication device including for a wireless and cellular telephone
US20070297620A1 (en) 2006-06-27 2007-12-27 Choy Daniel S J Methods and Systems for Producing a Zone of Reduced Background Noise
US7925307B2 (en) 2006-10-31 2011-04-12 Palm, Inc. Audio output using multiple speakers
US8126161B2 (en) 2006-11-02 2012-02-28 Hitachi, Ltd. Acoustic echo canceller system
US8270625B2 (en) 2006-12-06 2012-09-18 Brigham Young University Secondary path modeling for active noise control
GB2444988B (en) 2006-12-22 2011-07-20 Wolfson Microelectronics Plc Audio amplifier circuit and electronic apparatus including the same
US8019050B2 (en) 2007-01-03 2011-09-13 Motorola Solutions, Inc. Method and apparatus for providing feedback of vocal quality to a user
US8085966B2 (en) 2007-01-10 2011-12-27 Allan Amsel Combined headphone set and portable speaker assembly
EP1947642B1 (en) 2007-01-16 2018-06-13 Apple Inc. Active noise control system
US8229106B2 (en) 2007-01-22 2012-07-24 D.S.P. Group, Ltd. Apparatus and methods for enhancement of speech
GB2441835B (en) 2007-02-07 2008-08-20 Sonaptic Ltd Ambient noise reduction system
DE102007013719B4 (de) 2007-03-19 2015-10-29 Sennheiser Electronic Gmbh & Co. Kg Hörer
US7365669B1 (en) 2007-03-28 2008-04-29 Cirrus Logic, Inc. Low-delay signal processing based on highly oversampled digital processing
JP5189307B2 (ja) 2007-03-30 2013-04-24 本田技研工業株式会社 能動型騒音制御装置
JP5002302B2 (ja) 2007-03-30 2012-08-15 本田技研工業株式会社 能動型騒音制御装置
US8014519B2 (en) 2007-04-02 2011-09-06 Microsoft Corporation Cross-correlation based echo canceller controllers
JP4722878B2 (ja) 2007-04-19 2011-07-13 ソニー株式会社 ノイズ低減装置および音響再生装置
US7817808B2 (en) 2007-07-19 2010-10-19 Alon Konchitsky Dual adaptive structure for speech enhancement
EP2023664B1 (en) 2007-08-10 2013-03-13 Oticon A/S Active noise cancellation in hearing devices
KR101409169B1 (ko) 2007-09-05 2014-06-19 삼성전자주식회사 억제 폭 조절을 통한 사운드 줌 방법 및 장치
EP2206358B1 (en) 2007-09-24 2014-07-30 Sound Innovations, LLC In-ear digital electronic noise cancelling and communication device
ATE518381T1 (de) 2007-09-27 2011-08-15 Harman Becker Automotive Sys Automatische bassregelung
WO2009041012A1 (ja) 2007-09-28 2009-04-02 Dimagic Co., Ltd. ノイズ制御システム
US8325934B2 (en) 2007-12-07 2012-12-04 Board Of Trustees Of Northern Illinois University Electronic pillow for abating snoring/environmental noises, hands-free communications, and non-invasive monitoring and recording
JP2009152666A (ja) * 2007-12-18 2009-07-09 Toshiba Corp 音響出力制御装置、音響再生装置および音響出力制御方法
GB0725111D0 (en) 2007-12-21 2008-01-30 Wolfson Microelectronics Plc Lower rate emulation
GB0725115D0 (en) 2007-12-21 2008-01-30 Wolfson Microelectronics Plc Split filter
GB0725110D0 (en) 2007-12-21 2008-01-30 Wolfson Microelectronics Plc Gain control based on noise level
GB0725108D0 (en) 2007-12-21 2008-01-30 Wolfson Microelectronics Plc Slow rate adaption
JP4530051B2 (ja) 2008-01-17 2010-08-25 船井電機株式会社 音声信号送受信装置
ATE520199T1 (de) 2008-01-25 2011-08-15 Nxp Bv Verbesserungen an oder im zusammenhang mit funkempfängern
US8374362B2 (en) 2008-01-31 2013-02-12 Qualcomm Incorporated Signaling microphone covering to the user
US8194882B2 (en) 2008-02-29 2012-06-05 Audience, Inc. System and method for providing single microphone noise suppression fallback
WO2009110087A1 (ja) 2008-03-07 2009-09-11 ティーオーエー株式会社 信号処理装置
GB2458631B (en) 2008-03-11 2013-03-20 Oxford Digital Ltd Audio processing
KR101540441B1 (ko) 2008-03-14 2015-07-28 욱스 이노베이션즈 벨지움 엔브이 사운드 시스템 및 그 동작 방법
US8184816B2 (en) 2008-03-18 2012-05-22 Qualcomm Incorporated Systems and methods for detecting wind noise using multiple audio sources
JP4572945B2 (ja) 2008-03-28 2010-11-04 ソニー株式会社 ヘッドフォン装置、信号処理装置、信号処理方法
US9142221B2 (en) 2008-04-07 2015-09-22 Cambridge Silicon Radio Limited Noise reduction
US8285344B2 (en) 2008-05-21 2012-10-09 DP Technlogies, Inc. Method and apparatus for adjusting audio for a user environment
JP5256119B2 (ja) 2008-05-27 2013-08-07 パナソニック株式会社 補聴器並びに補聴器に用いられる補聴処理方法及び集積回路
KR101470528B1 (ko) 2008-06-09 2014-12-15 삼성전자주식회사 적응 빔포밍을 위한 사용자 방향의 소리 검출 기반의 적응모드 제어 장치 및 방법
US8170494B2 (en) 2008-06-12 2012-05-01 Qualcomm Atheros, Inc. Synthesizer and modulator for a wireless transceiver
EP2133866B1 (en) 2008-06-13 2016-02-17 Harman Becker Automotive Systems GmbH Adaptive noise control system
GB2461315B (en) 2008-06-27 2011-09-14 Wolfson Microelectronics Plc Noise cancellation system
US8554556B2 (en) 2008-06-30 2013-10-08 Dolby Laboratories Corporation Multi-microphone voice activity detector
JP2010023534A (ja) 2008-07-15 2010-02-04 Panasonic Corp 騒音低減装置
EP2311271B1 (en) 2008-07-29 2014-09-03 Dolby Laboratories Licensing Corporation Method for adaptive control and equalization of electroacoustic channels
US8290537B2 (en) 2008-09-15 2012-10-16 Apple Inc. Sidetone adjustment based on headset or earphone type
US9253560B2 (en) 2008-09-16 2016-02-02 Personics Holdings, Llc Sound library and method
US20100082339A1 (en) 2008-09-30 2010-04-01 Alon Konchitsky Wind Noise Reduction
US8306240B2 (en) 2008-10-20 2012-11-06 Bose Corporation Active noise reduction adaptive filter adaptation rate adjusting
US8355512B2 (en) 2008-10-20 2013-01-15 Bose Corporation Active noise reduction adaptive filter leakage adjusting
US9020158B2 (en) 2008-11-20 2015-04-28 Harman International Industries, Incorporated Quiet zone control system
US8135140B2 (en) 2008-11-20 2012-03-13 Harman International Industries, Incorporated System for active noise control with audio signal compensation
US9202455B2 (en) 2008-11-24 2015-12-01 Qualcomm Incorporated Systems, methods, apparatus, and computer program products for enhanced active noise cancellation
CN102257560B (zh) 2008-12-18 2013-11-20 皇家飞利浦电子股份有限公司 有源音频噪声消除
US8600085B2 (en) 2009-01-20 2013-12-03 Apple Inc. Audio player with monophonic mode control
US8199956B2 (en) * 2009-01-23 2012-06-12 Sony Ericsson Mobile Communications Acoustic in-ear detection for earpiece
EP2216774B1 (en) 2009-01-30 2015-09-16 Harman Becker Automotive Systems GmbH Adaptive noise control system and method
US8548176B2 (en) 2009-02-03 2013-10-01 Nokia Corporation Apparatus including microphone arrangements
WO2010117714A1 (en) 2009-03-30 2010-10-14 Bose Corporation Personal acoustic device position determination
US8155330B2 (en) 2009-03-31 2012-04-10 Apple Inc. Dynamic audio parameter adjustment using touch sensing
EP2237573B1 (en) 2009-04-02 2021-03-10 Oticon A/S Adaptive feedback cancellation method and apparatus therefor
US8442251B2 (en) 2009-04-02 2013-05-14 Oticon A/S Adaptive feedback cancellation based on inserted and/or intrinsic characteristics and matched retrieval
US9202456B2 (en) 2009-04-23 2015-12-01 Qualcomm Incorporated Systems, methods, apparatus, and computer-readable media for automatic control of active noise cancellation
EP2247119A1 (de) 2009-04-27 2010-11-03 Siemens Medical Instruments Pte. Ltd. Vorrichtung zum akustischen Analysieren einer Hörvorrichtung und Analyseverfahren
US8184822B2 (en) 2009-04-28 2012-05-22 Bose Corporation ANR signal processing topology
US8315405B2 (en) 2009-04-28 2012-11-20 Bose Corporation Coordinated ANR reference sound compression
US8345888B2 (en) 2009-04-28 2013-01-01 Bose Corporation Digital high frequency phase compensation
US8155334B2 (en) 2009-04-28 2012-04-10 Bose Corporation Feedforward-based ANR talk-through
CN102422346B (zh) 2009-05-11 2014-09-10 皇家飞利浦电子股份有限公司 音频噪声消除
US20100296666A1 (en) 2009-05-25 2010-11-25 National Chin-Yi University Of Technology Apparatus and method for noise cancellation in voice communication
JP5389530B2 (ja) 2009-06-01 2014-01-15 日本車輌製造株式会社 対象波低減装置
JP4612728B2 (ja) 2009-06-09 2011-01-12 株式会社東芝 音声出力装置、及び音声処理システム
JP4734441B2 (ja) 2009-06-12 2011-07-27 株式会社東芝 電気音響変換装置
US8218779B2 (en) 2009-06-17 2012-07-10 Sony Ericsson Mobile Communications Ab Portable communication device and a method of processing signals therein
US8737636B2 (en) 2009-07-10 2014-05-27 Qualcomm Incorporated Systems, methods, apparatus, and computer-readable media for adaptive active noise cancellation
ATE550754T1 (de) 2009-07-30 2012-04-15 Nxp Bv Verfahren und vorrichtung zur aktiven geräuschsminderung unter anwendung von wahrnehmungsmaskierung
JP5321372B2 (ja) 2009-09-09 2013-10-23 沖電気工業株式会社 エコーキャンセラ
US8842848B2 (en) 2009-09-18 2014-09-23 Aliphcom Multi-modal audio system with automatic usage mode detection and configuration capability
KR101816667B1 (ko) 2009-10-28 2018-01-09 페어차일드 세미컨덕터 코포레이션 액티브 노이즈 제거 시스템 및 방법
US8401200B2 (en) 2009-11-19 2013-03-19 Apple Inc. Electronic device and headset with speaker seal evaluation capabilities
US8385559B2 (en) 2009-12-30 2013-02-26 Robert Bosch Gmbh Adaptive digital noise canceller
EP2362381B1 (en) 2010-02-25 2019-12-18 Harman Becker Automotive Systems GmbH Active noise reduction system
JP2011191383A (ja) 2010-03-12 2011-09-29 Panasonic Corp 騒音低減装置
US20110288860A1 (en) 2010-05-20 2011-11-24 Qualcomm Incorporated Systems, methods, apparatus, and computer-readable media for processing of speech signals using head-mounted microphone pair
JP5593851B2 (ja) 2010-06-01 2014-09-24 ソニー株式会社 音声信号処理装置、音声信号処理方法、プログラム
US9053697B2 (en) 2010-06-01 2015-06-09 Qualcomm Incorporated Systems, methods, devices, apparatus, and computer program products for audio equalization
US8515089B2 (en) 2010-06-04 2013-08-20 Apple Inc. Active noise cancellation decisions in a portable audio device
US9099077B2 (en) 2010-06-04 2015-08-04 Apple Inc. Active noise cancellation decisions using a degraded reference
EP2395500B1 (en) 2010-06-11 2014-04-02 Nxp B.V. Audio device
EP2395501B1 (en) 2010-06-14 2015-08-12 Harman Becker Automotive Systems GmbH Adaptive noise control
WO2011159858A1 (en) 2010-06-17 2011-12-22 Dolby Laboratories Licensing Corporation Method and apparatus for reducing the effect of environmental noise on listeners
US20110317848A1 (en) 2010-06-23 2011-12-29 Motorola, Inc. Microphone Interference Detection Method and Apparatus
US8775172B2 (en) 2010-10-02 2014-07-08 Noise Free Wireless, Inc. Machine for enabling and disabling noise reduction (MEDNR) based on a threshold
GB2484722B (en) 2010-10-21 2014-11-12 Wolfson Microelectronics Plc Noise cancellation system
WO2012059241A1 (en) 2010-11-05 2012-05-10 Semiconductor Ideas To The Market (Itom) Method for reducing noise included in a stereo signal, stereo signal processing device and fm receiver using the method
JP2012114683A (ja) 2010-11-25 2012-06-14 Kyocera Corp 携帯電話機および携帯電話機におけるエコー低減方法
EP2461323A1 (en) 2010-12-01 2012-06-06 Dialog Semiconductor GmbH Reduced delay digital active noise cancellation
US8908877B2 (en) * 2010-12-03 2014-12-09 Cirrus Logic, Inc. Ear-coupling detection and adjustment of adaptive response in noise-canceling in personal audio devices
WO2012075343A2 (en) 2010-12-03 2012-06-07 Cirrus Logic, Inc. Oversight control of an adaptive noise canceler in a personal audio device
US20120155666A1 (en) 2010-12-16 2012-06-21 Nair Vijayakumaran V Adaptive noise cancellation
US8718291B2 (en) 2011-01-05 2014-05-06 Cambridge Silicon Radio Limited ANC for BT headphones
US8539012B2 (en) 2011-01-13 2013-09-17 Audyssey Laboratories Multi-rate implementation without high-pass filter
WO2012107561A1 (en) 2011-02-10 2012-08-16 Dolby International Ab Spatial adaptation in multi-microphone sound capture
JP2012169839A (ja) * 2011-02-14 2012-09-06 Sony Corp 音声信号出力装置、音声信号出力方法
JP2012169828A (ja) * 2011-02-14 2012-09-06 Sony Corp 音声信号出力装置、スピーカ装置、音声信号出力方法
US9037458B2 (en) 2011-02-23 2015-05-19 Qualcomm Incorporated Systems, methods, apparatus, and computer-readable media for spatially selective audio augmentation
DE102011013343B4 (de) 2011-03-08 2012-12-13 Austriamicrosystems Ag Regelsystem für aktive Rauschunterdrückung sowie Verfahren zur aktiven Rauschunterdrückung
US8693700B2 (en) 2011-03-31 2014-04-08 Bose Corporation Adaptive feed-forward noise reduction
US9055367B2 (en) 2011-04-08 2015-06-09 Qualcomm Incorporated Integrated psychoacoustic bass enhancement (PBE) for improved audio
US20120263317A1 (en) 2011-04-13 2012-10-18 Qualcomm Incorporated Systems, methods, apparatus, and computer readable media for equalization
US9565490B2 (en) 2011-05-02 2017-02-07 Apple Inc. Dual mode headphones and methods for constructing the same
EP2528358A1 (en) 2011-05-23 2012-11-28 Oticon A/S A method of identifying a wireless communication channel in a sound system
US20120300960A1 (en) 2011-05-27 2012-11-29 Graeme Gordon Mackay Digital signal routing circuit
US8958571B2 (en) 2011-06-03 2015-02-17 Cirrus Logic, Inc. MIC covering detection in personal audio devices
US9318094B2 (en) 2011-06-03 2016-04-19 Cirrus Logic, Inc. Adaptive noise canceling architecture for a personal audio device
US8948407B2 (en) 2011-06-03 2015-02-03 Cirrus Logic, Inc. Bandlimiting anti-noise in personal audio devices having adaptive noise cancellation (ANC)
US8848936B2 (en) 2011-06-03 2014-09-30 Cirrus Logic, Inc. Speaker damage prevention in adaptive noise-canceling personal audio devices
US9824677B2 (en) 2011-06-03 2017-11-21 Cirrus Logic, Inc. Bandlimiting anti-noise in personal audio devices having adaptive noise cancellation (ANC)
US9214150B2 (en) 2011-06-03 2015-12-15 Cirrus Logic, Inc. Continuous adaptation of secondary path adaptive response in noise-canceling personal audio devices
US9076431B2 (en) 2011-06-03 2015-07-07 Cirrus Logic, Inc. Filter architecture for an adaptive noise canceler in a personal audio device
US8909524B2 (en) 2011-06-07 2014-12-09 Analog Devices, Inc. Adaptive active noise canceling for handset
EP2551845B1 (en) 2011-07-26 2020-04-01 Harman Becker Automotive Systems GmbH Noise reducing sound reproduction
US20130156238A1 (en) 2011-11-28 2013-06-20 Sony Mobile Communications Ab Adaptive crosstalk rejection
KR101844076B1 (ko) 2012-02-24 2018-03-30 삼성전자주식회사 영상 통화 서비스 제공 방법 및 장치
US8831239B2 (en) 2012-04-02 2014-09-09 Bose Corporation Instability detection and avoidance in a feedback system
US10107887B2 (en) 2012-04-13 2018-10-23 Qualcomm Incorporated Systems and methods for displaying a user interface
US9142205B2 (en) 2012-04-26 2015-09-22 Cirrus Logic, Inc. Leakage-modeling adaptive noise canceling for earspeakers
US9014387B2 (en) 2012-04-26 2015-04-21 Cirrus Logic, Inc. Coordinated control of adaptive noise cancellation (ANC) among earspeaker channels
US9082387B2 (en) 2012-05-10 2015-07-14 Cirrus Logic, Inc. Noise burst adaptation of secondary path adaptive response in noise-canceling personal audio devices
US9318090B2 (en) 2012-05-10 2016-04-19 Cirrus Logic, Inc. Downlink tone detection and adaptation of a secondary path response model in an adaptive noise canceling system
US9123321B2 (en) 2012-05-10 2015-09-01 Cirrus Logic, Inc. Sequenced adaptation of anti-noise generator response and secondary path response in an adaptive noise canceling system
US9076427B2 (en) 2012-05-10 2015-07-07 Cirrus Logic, Inc. Error-signal content controlled adaptation of secondary and leakage path models in noise-canceling personal audio devices
US9319781B2 (en) 2012-05-10 2016-04-19 Cirrus Logic, Inc. Frequency and direction-dependent ambient sound handling in personal audio devices having adaptive noise cancellation (ANC)
US9538285B2 (en) 2012-06-22 2017-01-03 Verisilicon Holdings Co., Ltd. Real-time microphone array with robust beamformer and postfilter for speech enhancement and method of operation thereof
CN103535051B (zh) * 2012-08-02 2017-01-11 庞博文 带互动显示屏的耳机
GB2519487B (en) 2012-08-02 2020-06-10 Pong Ronald Headphones with interactive display
JP5880340B2 (ja) * 2012-08-02 2016-03-09 ソニー株式会社 ヘッドホン装置、装着状態検出装置、装着状態検出方法
US9516407B2 (en) 2012-08-13 2016-12-06 Apple Inc. Active noise control with compensation for error sensing at the eardrum
US9113243B2 (en) 2012-08-16 2015-08-18 Cisco Technology, Inc. Method and system for obtaining an audio signal
US9058801B2 (en) 2012-09-09 2015-06-16 Apple Inc. Robust process for managing filter coefficients in adaptive noise canceling systems
US9129586B2 (en) 2012-09-10 2015-09-08 Apple Inc. Prevention of ANC instability in the presence of low frequency noise
US9532139B1 (en) 2012-09-14 2016-12-27 Cirrus Logic, Inc. Dual-microphone frequency amplitude response self-calibration
US9330652B2 (en) 2012-09-24 2016-05-03 Apple Inc. Active noise cancellation using multiple reference microphone signals
US9020160B2 (en) 2012-11-02 2015-04-28 Bose Corporation Reducing occlusion effect in ANR headphones
US9208769B2 (en) 2012-12-18 2015-12-08 Apple Inc. Hybrid adaptive headphone
US9351085B2 (en) 2012-12-20 2016-05-24 Cochlear Limited Frequency based feedback control
US9107010B2 (en) 2013-02-08 2015-08-11 Cirrus Logic, Inc. Ambient noise root mean square (RMS) detector
US9106989B2 (en) 2013-03-13 2015-08-11 Cirrus Logic, Inc. Adaptive-noise canceling (ANC) effectiveness estimation and correction in a personal audio device
US9414150B2 (en) 2013-03-14 2016-08-09 Cirrus Logic, Inc. Low-latency multi-driver adaptive noise canceling (ANC) system for a personal audio device
US9208771B2 (en) 2013-03-15 2015-12-08 Cirrus Logic, Inc. Ambient noise-based adaptation of secondary path adaptive response in noise-canceling personal audio devices
US20140294182A1 (en) 2013-03-28 2014-10-02 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for locating an error microphone to minimize or reduce obstruction of an acoustic transducer wave path
US10206032B2 (en) 2013-04-10 2019-02-12 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for multi-mode adaptive noise cancellation for audio headsets
US9066176B2 (en) 2013-04-15 2015-06-23 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for adaptive noise cancellation including dynamic bias of coefficients of an adaptive noise cancellation system
US9462376B2 (en) 2013-04-16 2016-10-04 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for hybrid adaptive noise cancellation
US9478210B2 (en) 2013-04-17 2016-10-25 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for hybrid adaptive noise cancellation
US9460701B2 (en) 2013-04-17 2016-10-04 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for adaptive noise cancellation by biasing anti-noise level
US9402124B2 (en) * 2013-04-18 2016-07-26 Xiaomi Inc. Method for controlling terminal device and the smart terminal device thereof
US9515629B2 (en) 2013-05-16 2016-12-06 Apple Inc. Adaptive audio equalization for personal listening devices
US8907829B1 (en) 2013-05-17 2014-12-09 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for sampling in an input network of a delta-sigma modulator
US9264808B2 (en) 2013-06-14 2016-02-16 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for detection and cancellation of narrow-band noise
US9666176B2 (en) 2013-09-13 2017-05-30 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for adaptive noise cancellation by adaptively shaping internal white noise to train a secondary path
US20150124977A1 (en) * 2013-11-07 2015-05-07 Qualcomm Incorporated Headset in-use detector
US9704472B2 (en) 2013-12-10 2017-07-11 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for sharing secondary path information between audio channels in an adaptive noise cancellation system
US10382864B2 (en) 2013-12-10 2019-08-13 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for providing adaptive playback equalization in an audio device
US10219071B2 (en) 2013-12-10 2019-02-26 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for bandlimiting anti-noise in personal audio devices having adaptive noise cancellation
US9369557B2 (en) 2014-03-05 2016-06-14 Cirrus Logic, Inc. Frequency-dependent sidetone calibration
US9479860B2 (en) 2014-03-07 2016-10-25 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for enhancing performance of audio transducer based on detection of transducer status
US10181315B2 (en) 2014-06-13 2019-01-15 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for selectively enabling and disabling adaptation of an adaptive noise cancellation system

Also Published As

Publication number Publication date
WO2015134225A4 (en) 2015-10-29
EP3114854A1 (en) 2017-01-11
CN106416290A (zh) 2017-02-15
US9479860B2 (en) 2016-10-25
EP3217686B1 (en) 2019-10-23
KR102196012B1 (ko) 2020-12-30
KR20160130832A (ko) 2016-11-14
EP3114854B1 (en) 2020-04-08
JP2017512048A (ja) 2017-04-27
WO2015134225A1 (en) 2015-09-11
CN106416290B (zh) 2019-06-04
US20150256953A1 (en) 2015-09-10
EP3217686A1 (en) 2017-09-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6538728B2 (ja) オーディオ・トランスデューサの性能をトランスデューサの状態の検出に基づいて向上させるためのシステム及び方法
JP6462095B2 (ja) 適応雑音消去システムの係数の動的バイアスを含む適応雑音消去のためのシステム及び方法
KR102266080B1 (ko) 주파수 의존 측음 교정
CN106063292B (zh) 用于在音频设备中提供自适应回放均衡化的系统及方法
JP6680772B2 (ja) 適応ノイズ消去システムの適応を選択的に有効及び無効にするためのシステム並びに方法
JP6757416B2 (ja) 適応雑音除去システムにおけるフィードバックハウル管理
JP6305395B2 (ja) 雑音消去パーソナルオーディオデバイスにおける二次経路モデルおよび漏出経路モデルのエラー信号コンテンツ制御適応
JP6964581B2 (ja) 固定応答フィルタによって部分的に提供されるフィードバック応答を有するフィードバック適応雑音消去(anc)コントローラおよび方法
JP6412557B2 (ja) アンチノイズレベルをバイアスすることによる適応雑音消去のためのシステム及び方法
JP6110936B2 (ja) イヤースピーカチャネル間の適応雑音消去(anc)の調整された制御
JP2018530008A (ja) フィルタ処理された誤差マイクロフォン信号を有するハイブリッド適応ノイズ消去システム
WO2014158475A1 (en) Systems and methods for locating an error microphone to minimize or reduce obstruction of an acoustic transducer wave path
US9392364B1 (en) Virtual microphone for adaptive noise cancellation in personal audio devices
CN108140380B (zh) 具有部分地由固定响应滤波器提供的反馈响应的自适应消噪反馈控制器及方法
WO2012114155A1 (en) A transducer apparatus with in-ear microphone
JP2018533772A (ja) 分散された適応雑音消去のためのシステム及び方法
CN112236814A (zh) 前馈不稳定性的实时检测

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20170911

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20180803

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20180807

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20190508

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20190606

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6538728

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees