KR100202480B1 - 디지탈 브이씨알의 오디오 프래임 사이즈 부호화방법 및 그 장치 - Google Patents

디지탈 브이씨알의 오디오 프래임 사이즈 부호화방법 및 그 장치 Download PDF

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Abstract

본 발명은 디지탈 브이씨알의 오디오 프래임 사이즈 압축방법 및 그 장치에 관한 것으로서, 이는 2채널 또는 4채널 모드의 오디오 데이타를 기록시에 기준샘플 데이타 발생부에서 발생된 기준샘플 데이타를 참조하여 채널간의 프래임 사이즈 포멧에 만족하도록 원하는 프래임 사이즈 데이타를 결정하도록 한 것이다.
이와 같은 본 발명은 비디오 모드와 샘플링 주파수에 따라 얻어진 오디오 데이타의 샘플비를 참조하여 소정 비트의 기준샘플값을 생성하는 단계와 ; 상기 모드에 따라 샘플링되어 얻어진 오디오 데이타를 순차적으로 계수하여 소정비트의 값을 생성하는 단계와 ; 상기 계수하여 얻어진 소정비트의 값과 기준샘플값을 비디오 프래임 동기신호에 의해 연산하여 원하는 소정비트의 오디오 프래임 사이즈 데이타를 결정하는 단계로 이루어짐을 특징으로 한다.

Description

디지탈 브이씨알의 오디오 프래임 사이즈 부호화방법 및 그 장치
본 발명은 디지탈 자기기록 재생장치에서 오디오 채널 간의 프래임 사이즈 압축에 관한 것으로, 좀더 상세하게는 디지탈 브이씨알(Digital VCR)에서 제한된 오디오 트랙 영역 크기내에 2채널 또는 4채널 모드의 오디오 데이타를 매핑시 간단한 하드웨어를 통해 채널간의 프래임 사이즈 포멧에 만족하도록 원하는 오디오 프래임 사이즈 데이타를 발생하도록 하는 디지탈 브이씨알의 오디오 프래임 사이즈 부호화방법 및 그 장치에 관한 것이다.
일반적으로 디지탈 브이씨알은, 아날로그 브이씨알과는 달리 기록 프래임 구성에서 현저한 차이를 보인다.
즉, 아날로그 브이씨알에서는 자기기록 테이프의 두 트랙에 1프래임의 신호가 기록되는 것과는 달리 디지탈 브이씨알에서는 방송방식에 따라 10 또는 12트랙에 1프래임의 디지탈 데이타가 기록된다.
특히, 아날로그 브이씨알에서는 오디오 트랙에 오디오신호가 별도로 기록되는 것과는 달리 디지탈 브이씨알에서는 동일 트랙상에 비디오 데이타 및 오디오 데이타가 같이 기록된다.
이러한 디지탈 브이씨알은 입력 정보를 부호화하여 비디오 테이프의 각 트랙에 기록하는데, 그 비디오 테이프의 각 트랙에는 비디오신호 영역과 오디오신호 영역 및 제어영역등으로 나누어진다.
특히 상기 오디오신호 영역은 48KHz, 44.1KHz, 32KHz 모드의 2채널일 경우 제1도에서와 같이, 제1채널(CH1)과 제2채널(CH2)로 구별되어 기록되며, 이때 제1채널과 제2채널의 오디오 데이타는 하나의 오디오 프래임을 이루게 된다.
그리고, 상기 오디오신호 영역에 기록되는 오디오의 한 프래임은 제1도에서와 같이 엔티에스씨(NTSC)방식에서는 10트랙(T0 내지 T9)으로 이루어지고 팔(PAL)방식에는 12트랙으로 이루어지며, 한 트랙의 오디오 데이타 사이즈는 7289 = 5184비트 크기를 갖는데, 엔티에스씨(NTSC)방식에서는 제1채널(CH1)의 오디오 데이타가 0 내지 4 트랙에 기록되고 제2채널(CH2)의 오디오 데이타는 5 내지 9 트랙에 기록되며, 팔(PAL)방식에서는 제1채널의 오디오 데이타가 0 내지 5 트랙에 기록되고, 제2채널의 오디오 데이타는 6 내지 11 트랙에 기록된다.
전술한 제1도는 엔티에스씨(NTSC)방식에서의 오디오 트랙에 이루어진 오디오 프래임 상태를 보인 것이다.
한편, 상기 오디오 프래임 사이즈는 시스템 모드에 따라 제2도에서와 같이 포멧에서 주어진 평균값에 의해 정의 되는데, 프래임당 오디오 샘플수(프래임 사이즈)는 제2도에서와 같으며, 각 채널간의 오디오 프래임 사이즈가 거의 일치하여야 만 디지탈 비디오 및 오디오 데이타의 기록 및 재생이 원할히 이루어질 수 있다.
그러나, 제2도에 도시된 바와 같이, 각 채널의 프래임 사이즈는 정의 되어 있지만 실질적으로 각 채널에 기록되는 프래임 사이즈는 일정 허용치 범위내에서 기록이 이루어진다.
즉 다시말해서, 제1채널과 제2채널의 프래임 사이즈를 포멧에서 규정한 바와 같이, 정확히 일치시키가 매우 어렵기 때문에 각 트랙마다 제1채널의 프래임 사이즈와 제2채널의 프래임 사이즈의 차이를 검출한 후 제1채널의 프래임 사이즈와 제2채널의 프래임 사이즈의 차이를 트랙 단위로 누적하여 그 누적된 일정 허용치를 넘지 않는 범위내에서 기록되도록 하고 있다.
그리고, 상기한 디지탈 브이씨알에서의 오디오 데이타 부호화모드로는 전술한 제2도에서와 같이, 샘플링 주파수에 따라 32KHz, 44KHz, 48KHz모드의 2채널과 32KHz모드의 4채널이 있는데 이중 2채널의 48KHz모드는 샘플링 주파수가 음성주파수의 약 2배이므로 복원이 용이하여 널리 사용되고 있는 실정이다.
제3도는 전술한 종래 디지탈 브이씨알의 오디오 프래임 사이즈 부호화장치를 보인 구성도이다.
제3도를 참조하면, 샘플링 주파수모드에 따라 클럭입력단자(101)를 통해 입력되는 시스템 클럭(CLK)을 설정값으로 분기하여 동기신호를 발생하는 동기발생부(104)와 ; 상기 동기발생부(104)로부터의 샘플링 주파수모드에 따라 발생된 동기신호에 의해 오디오 입력단자(100)를 통해 입력되는 아날로그 오디오신호(AUS)를 프래임 단위로 샘플링하여 제1, 제2채널의 디지탈신호로 변환 출력하는 아날로그/디지탈 변환부(103)와; 상기 아날로그/디지탈 변환부(103)를 통해 변환되어 얻어진 채널 오디오 데이타로부터 비트오류를 정정하기 위해 자기기록 재생계에 적당한 오류정정 부호화(채널코딩)를 행하는 부호화부(105)와 ; 상기 동기발생부(104)로부터의 시스템 클럭(CLK)을 분기하여 얻어진 동기신호를 순차적으로 카운트하여 출력하고 비디오 처리부(도면에 미도시)로부터의 프래임 동기단자(102)를 통해 입력되는 비디오 프래임 동기신호(VFS)에 의해 리세트되는 오디오 프래임사이즈 카운터부(106)와 ; 상기 카운트된 오디오 샘플수를 부호화하여 6비트의 부호화 데이타를 출력하는 억스데이타 부호화부(107)와 ; 상기 억스데이타 부호화부(107)에서 입력되는 6비트의 부호화 데이타를 참조하여 상기 부호화부(105)에서 입력되는 채널 오디오 데이타에 오류정정을 위한 비트열을 부가하여 출력단자(109)를 통해 자기기록매체의 오디오 트랙에 기록하는 오류정정 부호화부(108)로 구성된다.
이와 같이 구성된 종래 디지탈 브이씨알의 오디오 프래임 사이즈 부호화장치는 먼저, 44.1KHz, 32KHz 및 48KHz 모드에 따른 시스템 클럭(CLK)이 클럭단자(101)를 통해 동기 발생부(104)에 입력되고 이와 동시에 오디오 입력단자(100)를 통해 아날로그 오디오신호(AUS)가 아날로그/디지탈 변환부(103)에 입력되면, 상기 동기 발생부(104)는 샘플링 주파수 모드에 따라 입력되는 시스템 클럭(CLK)을 분기시켜서 이를 동기신호로 하여 아날로그/디지탈 변환부(103) 및 오디오 프래임 사이즈 카운터부(106)에 제공하게 된다.
상기 아날로그/디지탈 변화부(103)는 동기발생부(104)로부터 입력되는 시스템 클럭(CLK)에 대한 동기신호에 의해서 입력 아날로그 오디오신호(AUS)를 프래임 단위로 샘플링, 예컨대 48KHz, 44.1KHz, 32KHz 등의 주파수로 샘플링하여 제1, 제2채널의 디지탈신호로 변환하게 된다.
상기 아날로그/디지탈 변환부(103)에서 변환된 제1, 제2채널의 디지탈 오디오 데이타는 부호화부(105)에 제공된다.
그리고, 부호화부(105)는 상기 아날로그/디지탈 변환부(103)를 통해 변환되어 입력되는 제1, 제2채널의 오디오 데이타로부터 비트오류를 정정하기 위해 자기기록 재생계에 적당한 채널코딩을 행하여 오류정정 부호화부(108)에 제공하게 된다.
한편, 상기 오디오 프래임 사이즈 카운터부(106)는 전술한 동기발생부(104)에서 생성된 시스템 클럭(CLK)에 대한 동기신호, 즉 다시말해서 오디오 데이타에 대한 샘플수를 순차적으로 카운트하여 억스데이타 부호화부(107)에 제공하고 아울러 외부의 비디오 처리부로부터의 프래임 동기단자(102)를 통해 입력되는 비디오 프래임 동기신호(VFS)가 바뀔 때 프래임 단위로 리세트된다.
그리고, 상기 억스데이타 부호화부(107)는 상기 오디오프래임 사이즈 카운터부(106)로부터 계수되어 입력된 오디오 샘플수를 제2도에서와 같이, 부호화하여 6비트의 부호화 데이타를 오류정정 부호화부(108)에 제공하게 된다.
즉 일예를 들어, 현재 카운트된 프래임 단위를 갖는 오디오 샘플 수가 제2도의 (a)에서와 같이, 엔티에스씨방식에서 32KHz모드 = 1053, 44.1KHz 모드 = 1452, 48KHz모드 = 1580 이라 하면, 이를 6비트의 000000으로 부호화하여 오류정정 부호화부(108)에 제공하게 된다.
이와 같은 방법으로 모드에 따라 순차적으로 계수되어 입력되는 오디오 샘플수를 부호화하여 6비트의 코딩값을 제공하게 된다.
여기서, 엔티에스씨(NTSC) 방식에서의 2채널시 샘플링수는 48KHz모드에서 0에서부터 1619이고, 44.1KHz모드에서는 0에서부터 1488이며, 32KHz모드에서는 0에서부터 1079이다.
계속해서, 상기 오류정정 부호화부(108)는 억세스데이타 부호화부(107)에서 부호화되어 입력되는 6비트의 코딩값을 참조하여 상기 부호화부(105)에서 입력되는 채널 오디오 데이타에 오류정정을 위한 비트열을 부가 또는 삭제하여 출력단자(109)를 통해 자기기록매체의 오디오 트랙에 기록하게 된다.
그러나, 상기와 같이 구성된 종래 디지탈 브이씨알의 오디오 프래임 사이즈 압축장치는 오디오 프래임 사이즈 카운터부에서 계수되어 입력되는 오디오 샘플수를 억스데이타 부호화부에서 기준값을 가지지 않고 자체의 많은 양의 논리소자를 통해 부호화를 행하게 된다.
이로인하여 억스 데이타 부호화부의 회로가 매우 복잡한 문제점이 있었다.
또한, 억스데이타 부호화부에 구성되는 많은 논리소자의 지연타임에 의해 부호화 처리시간이 상당히 지연된다는 문제점이 있었다.
따라서, 본 발명의 목적은 이와 같은 종래의 문제점을 감안하여 2채널 또는 4채널 모드의 오디오 데이타를 기록시 간단한 하드웨어를 통해 채널간의 프래임 사이즈 포멧에 만족하도록 원하는 오디오 프래임 사이즈 데이타를 발생하도록 하는 디지탈 브이씨알의 오디오 프래임 사이즈 부호화장치를 제공함에 있다.
본 발명의 다른 목적은 오디오 샘플수의 부호화 처리시간을 단축하는데 있다.
본 발명의 또다른 목적은 비디오 모드에 따라 입력되는 오디오 샘플수를 기준값을 가지고 부호화하여 원하는 오디오 프래임 사이즈 데이타를 얻는데 있다.
본 발명의 또다른 목적은 비디오 모드와 그 비디오 모드에 따라 샘플링되어 입력되는 샘플비를 참조하여 원하는 오디오 프래임 사이즈 데이타를 얻는데 필요한 기준이 되는 기준샘플 데이타를 생성하는데 있다.
본 발명의 또다른 목적은 비디오모드와 그 모드에 따른 오디오 데이타의 샘플링비를 참조하여 얻어진 기준값을 모드에 따른 오디오 샘플수와 간단한 연산을 통해서 원하는 오디오 프래임 사이즈 데이타를 얻도록 하는 디지탈 브이씨알의 오디오 프래임 사이즈 부호화방법을 제공함에 있다.
제1도는 일반적으로 테이프의 오디오 트랙에 이루어진 오디오 프래임 상태를 보인도.
제2도는 일반적인 억스(AAUX) 오디오 프래임 사이즈 데이타 포멧을 보이도로서,
(a)는 엔티에스씨(NTSC)방식의 엔코딩 모드상태를 보인도이고,
(b)는 팔(PAL)방식의 엔코딩 모드 상태를 보인도이다.
제3도는 종래 디지탈 브이씨알의 오디오 프래임 사이즈 부호화장치를 보인 구성도.
제4도는 본 발명 디지탈 브이씨알의 오디오 프래임 사이즈 부호화장치를 도시한 블록구성도.
제5도는 제4도의 기준샘플 데이타 발생부에서의 비디오 모드와 샘플비에 따른 기준샘플 데이타 발생을 보인 설명도.
제6도는 제4도의 각부 입출력 타이밍도.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
103 : 아날로그/디지탈 변환부 104 : 동기발생부
105 : 부호화부 106 : 오디오 프래임사이즈 카운터부
200 : 억스데이타 부호화부 20a : 기준샘플 데이타 발생부
본 발명의 일측면에 따른 디지탈 브이씨알의 오디오 프래임 사이즈 부호화방법은, 비디오 모드와 샘플링 주파수에 따라 얻어진 오디오 데이타의 샘플비를 참조하여 소정 비트의 기준샘플값을 생성하는 단계와 ; 상기 모드에 따라 샘플링되어 얻어진 오디오 데이타를 순차적으로 계수하여 소정비트의 값을 생성하는 단계와 ; 상기 계수하여 얻어진 소정비트의 값과 기준샘플값을 비디오 프래임 동기신호에 의해 연산하여 원하는 소정비트의 오디오 프래임 사이즈 데이타를 생성하는 단계와; 상기 생성된 오디오 프래임 사이즈 데이타에 기인하여 채널모드의 오디오 데이타를 오류정정 부호화를 수행하여 기록매체에 기록하는 단계로 이루어짐을 특징으로 한다.
그 결과, 상기 기준샘플 데이타값을 비디오 프래임 동기신호에 동기시켜 상기 샘플링 주파수를 계수하여 얻어진 소정비트의 오디오 데이타값에서 빼줌으로서 원하는 오디오 프래임 사이즈 데이타를 얻을 수 있다.
따라서, 오디오 샘플 데이타의 부호화 처리시에 기준값을 가지고 부호화 처리함으로서 하드웨어가 간단하고 부호화 처리시간이 상당히 단축되는 이점이 있다.
본 발명의 다른 측면에 따른 디지탈 브이씨알의 오디오 프래임 사이즈 부호화장치는, 비디오 모드와 샘플링 주파수에 따라 얻어진 오디오 데이타의 샘플비를 참조하여 소정비트의 기준샘플값을 생성하는 기준샘플데이타 발생수단과 ; 상기 기준샘플데이타 발생수단에서 얻어진 기준샘플값과 샘플링 주파수모드에 따라 분기한 동기신호로부터의 샘플링된 오디오 데이타를 순차적으로 계수하여 얻어진 값을 연산하여 소정비트의 오디오 프래임 사이즈 데이타를 발생하는 연산수단과 ; 상기 연산수단에서 얻어진 소정 비트의 오디오 프래임 사이즈 데이타에 기인하여 부호화되어 입력되는 오디오 데이타를 오류정정하여 자기기록매체에 기록하는 오류정정 부호화수단으로 이루어짐을 특징으로 한다.
이러한 수단들로 이루어진 본 발명에 의해, 기준샘플 데이타 발생수단에서 비디오 모드와 샘플링 주파수에 따른 오디오 데이타의 샘플링 비를 참조하여 기준 샘플값을 생성하면 연산수단에서 그 입력된 기준 샘플값을 비디오 프래임 동기신호에 동기시켜 오디오 프래임 사이즈 카운터수단에서 계수되어 얻어진 오디오 샘플값으로부터 감산하여 줌으로서, 간단한 하드웨어로 원하는 오디오 프래임 사이즈 데이타를 얻을 수가 있다.
본 발명의 실시예로는 다수개가 존재할 수 있으며, 이하에서는 바람직한 실시예에 대해 상세히 설명하고자 한다. 이 바람직한 실시예를 통해 본 발명의 목적, 특징 및 이점을 보다 잘 이해할 수 있게 된다.
제4도는 본 발명 디지탈 브이씨알의 오디오 프래임 사이즈 부호화장치를 도시한 블록구성도이다.
본 실시예에 따르면, 샘플링 주파수모드에 따라 클럭입력단자(101)를 통해 입력되는 시스템 클럭(CLK)을 설정값으로 분기하여 동기신호를 발생하는 동기발생부(104)와 ; 상기 동기발생부(104)로부터의 샘플링 주파수모드에 따라 발생된 동기신호에 의해 오디오 입력단자(100)를 통해 입력되는 아날로그 오디오신호(AUS)를 프래임 단위로 샘플링하여 제1, 제2채널의 디지탈신호로 변환 출력하는 아날로그/디지탈 변환부(103)와 ; 이 아날로그/디지탈 변환부(103)를 통해 변환되어 얻어진 채널 오디오 데이타로부터 비트오류를 정정하기 위해 자기기록 재생계에 적당한 채널코딩을 행하는 부호화부(105)와 ; 상기 동기발생부(104)로부터의 시스템 클럭(CLK)을 분기하여 얻어진 동기신호를 순차적으로 카운트하여 출력하고 비디오 처리부로부터의 프래임 동기단자(102)를 통해 입력되는 비디오 프래임 동기신호(VFS)가 바뀔 때 리세트되는 오디오 프래임사이즈 카운터부(106)로 이루어진 디지탈 브이씨알의 오디오 프래임 사이즈 압축장치에 있어서, 비디오 모드단자(201)로부터 입력되는 1비트의 비디오 모드값(VM)과 샘플링 주파수에 따라 얻어진 입력단자(202)를 통해 입력되는 오디오 데이타의 샘플비(SPR)를 참조하여 14비트의 기준샘플값을 생성하는 기준샘플데이타 발생부(200a)와 ; 상기 기준샘플데이타 발생부(200a)에서 입력되는 14비트의 기준샘플값을 오디오 프래임 사이즈카운터부(106)에서 계수되어 입력되는 14비트의 오디오 샘플 데이타에서 감산하여 6비트의 오디오 프래임 사이즈 데이타를 오류정정 부호화부(108)에 제공하는 감산부(200b)와로, 억스데이타 부호화부(200)를 구성한 것으로, 종래의 기술과 동일부분에 대하여는 이하에서 생략하기로 한다.
이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 제4도내지 제6도를 참조하여 보다 상세히 설명하면 다음과 같다.
앞에서 언급한 바와 같이, 동기발생부(104)로부터 44.1KHz, 48KHz, 32KHz의 시스템 클럭(CLK)에 대한 분기된 동기신호가 입력되면 오디오프래임 사이즈 카운터부(106)는 그 입력된 동기신호로부터의 샘플링된 오디오 데이타의 수를 카운트하여 억스데이타 부호화부(200)에 제공하고 아울러 프래임 동기단자(102)로부터 입력되는 비디오 프래임 동기신호(VFS)에 의해 리세트된다.
즉 이를 제6도를 참조하여 보다 구체적으로 설명하면 다음과 같다.
상기 동기발생부(104)로부터 시스템 클럭(CLK)에 대한 분기된 동기신호, 예컨대 제6도의 (가)와 같은 48KHz의 시스템 클럭(CLK)에 대한 분기된 동기신호가 입력되면, 오디오프래임 사이즈 카운터부(106)는 프래임 단위로 오디오 샘플수를 갖고 있는 동기신호로부터 제6도의 (나)와 같은 오디오 샘플 데이타 수를 순차적으로 계수하여 14비트의 계수값(1620)을 억스데이타 부호화부(200)에 제공한다.
아울러 프래임 동기단자(102)로부터의 제6도의 (c)와 같은 비디오 프래임 동기신호(VFS)가 바뀔 때 리세트된다.
여기서, 제6도는 엔티에스씨(NTSC)방식에서의 48KHz모드시의 부호화 처리를 설명하기 위한 타이밍도이다.
계속해서, 상기 억스데이타 부호화부(200)는 샘플링 주파수모드 또는 방송방식(엔티에스씨 또느 팔방식)에 따라 14비트의 기준샘플값을 발생하는 기준샘플 데이타 발생부(200a)와 그 기준샘플 데이타와 오디오 프래임 사이즈 카운터부(106)의 오디오 샘플 데이타를 연산하는 감산부(200)를 포함하고 있다.
상기 기준샘플데이타 발생부(200a)는 제5도와 같이, 비디오 모드단자(201)로부터 입력되는 1비트의 비디오 모드(VM)와 입력단자(202)로부터 입력되는 샘플링 주파수에 따른 샘플링비, 예컨대, 48KHz에 따른 2비트의 샘플비(SPR)를 참조하여 제5도와 같은 14비트의 기준샘플 데이타를 생성하게 된다.
일예로써, 제5도에서와 같이, 비디오 모드단자(201)를 통해 입력되는 1비트의 비디오 모드(VM)가 0이고 입력단자(202)로부터 입력되는 두비트의 샘플비(SPR)가 10일 경우에 기준샘플데이타 발생부(200a)는 제6도의 (라)와 같은 14비트의 기준샘플값, 즉 1580을 감산부(200b)에 제공하게 된다.
상기 감산부(200b)는 오디오 프래임 사이즈 카운터부(106)에서 계수되어 입력되는 14비트의 오디오 샘플데이타와 기준샘플데이타 발생부(200a)에서 생성된 14비트의 기준샘플 데이타를 감산하여 6비트를 갖는 오디오 프래임 사이즈 데이타를 출력하게 된다.
즉 다시말해서, 기준샘플데이타 발생부(200a)에서 생성된 14비트의 오디오 샘플 데이타값 1580을, 프래임 동기단자(102)에서 입력되는 프래임 동기신호에 동기시켜 오디오프래임 사이즈 카운터부(106)에서 얻어진 오디오 샘플 데이타값 1620에서 빼주어 남는 제6도의 (마)와 같은 6비트의 오디오 프래임 사이즈값 40(101000)을 오류정정 부호화부(108)에 제공하게 된다.
상기 오류저정 부호화부(108)는 그 결과, 상기 오류정정 부호화부(108)는 감산부(200b)에서 입력되는 6비트의 코딩값(101000)을 참조하여 상기 부호화부(105)에서 입력되는 채널 오디오 데이타에 오류저정을 위한 비트열을 부가 또는 삭제하여 출력단자(109)를 통해 자기기록매체의 오디오 트랙에 기록하게 된다.
이와 같이, 본 실시예에서는 억스데이타 부호화부(200)에 기준샘플값을 발생하는 기준샘플데이타 발생부(200a)를 두어 그 기준샘플값을 가지고 오디오 프래임 사이즈 카운터부(106)의 오디오 샘플값과 연산을 수행함으로서 원하는 오디오 프래임 사이즈 데이타를 시간지연 없이 처리하는 것이 가능하다.
그리고, 본 발명의 특정한 실시예가 설명 및 도시되었지만, 여러수정이 가능하므로 본 발명은 이것에 제한되지 않음을 알 수 있다.
그러므로, 본원에 기재되었으며 청구된 원리의 진정한 정신 및 범위내에 일치하는 본 발명 및 모든 수정이 커버될 수 있음을 알 수 있다.
본 발명은 2채널 또는 4채널 모드의 오디오 데이타를 기록시에 기준샘플 데이타 발생부에서 발생된 기준샘플 데이타를 가지고 오디오 프래임 사이즈 포멧에 만족하는 오디오 프래임 사이즈 데이타를 발생함으로서, 억스데이타 부호화부의 논리소자가 매우 간소화되는 효과가 있다.
또한, 상기 억스데이타 부호화부의 논리소자 간소화에 따른 오디오 샘플수의 부호화 처리시간이 현저히 단축되는 이점이 있다.
본 발명은 2채널 또는 4채널 모드의 오디오 데이타 기록시 간단한 하드웨어를 통해 채널간의 프래임 사이즈 포멧에 만족하도록 원하는 오디오 프래임 사이즈 데이타를 간단한 하드웨어를 통해 시간지연없이 처리하도록 하는 디지탈 브이씨알의 오디오 프래임 사이즈 부호화장치를 제공함에 있다.
본 발명의 다른 목적은 비디오모드와 샘플링 주파수에 따른 샘플비를 참조하여 얻어진 기준샘플값을 가지고 오디오 샘플 데이타를 부호화여 시간지연 없이 원하는 오디오 프래임 사이즈 데이타를 얻도록 하는 디지탈 브이씨알의 오디오 프래임 사이즈 부호화방법을 제공함에 있다.

Claims (8)

  1. 비디오 모드와 샘플링 주파수에 따라 얻어진 오디오 데이타의 샘플비를 참조하여 소정 비트의 기준샘플값을 생성하는 단계와 ; 상기 모드에 따라 샘플링되어 얻어진 오디오 데이타를 순차적으로 계수하여 소정비트의 값을 생성하는 단계와 ; 상기 계수하여 얻어진 소정비트의 값과 기준샘플값을 비디오 프래임 동기신호에 의해 연산하여 원하는 소정비트의 오디오 프래임 사이즈 데이타를 결정하는 단계로 이루어짐을 특징으로 한 디지탈 브이씨알의 오디오 프래임 사이즈 부호화방법.
  2. 제1항에 있어서, 기준샘플값은 샘플링 주파수에 따라 14비트값을 생성하는 것을 특징으로 한 디지탈 브이씨알의 오디오 프래임 사이즈 부호화방법.
  3. 제1항에 있어서, 기준샘플값은 방송방식에 따라 14비트값을 생성하는 것을 특징으로 한 디지탈 브이씨알의 오디오 프래임 사이즈 부호화방법.
  4. 제1항에 있어서, 오디오 샘플 데이타의 계수값은 14비트인 것을 특징으로 한디지탈 브이씨알의 오디오 프래임 사이즈 부호화방법.
  5. 제1항에 있어서, 연산단계는 14비트의 기준샘플값을 14비트의 오디오 샘플 계수값에서 빼준 나머지값을 오디오 프래임 사이즈 데이타로 결정하는 것을 특징으로 한 디지탈 브이씨알의 오디오 프래임 사이즈 부호화방법.
  6. 비디오 모드와 샘플링 주파수에 따라 얻어진 오디오 데이타의 샘플비를 참조하여 소정비트의 기준샘플값을 생성하는 기준샘플데이타 발생수단과 ; 상기 기준샘플데이타 발생수단에서 얻어진 기준샘플값과 샘플링 주파수모드에 따라 오디오 샘플 데이타를 순차적으로 계수하여 얻어진 14비트의 값과를 연산하여 소정비트의 오디오 프래임 사이즈 데이타를 결정하는 연산수단과 ; 상기 연산수단에서 얻어진 소정 비트의 오디오 프래임 사이즈 데이타에 기인하여 부호화되어 입력되는 오디오 데이타를 오류정정하여 자기기록매체에 기록하는 오류정정 부호화수단으로 이루어짐을 특징으로 한 디지탈 브이씨알의 오디오 프래임 사이즈 부호화장치.
  7. 제6항에 있어서, 기준샘플 데이타 발생수단은 1비트의 비디오 모드값과 2비트의 샘플비를 참조하여 14비트의 기준샘플데이타를 발생하는 것을 특징으로 한 디지탈 브이씨알의 오디오 프래임 사이즈 부호화장치.
  8. 제6항에 있어서, 연산수단은 기준샘플데이타 발생수단에서 얻어진 14비트의 기준샘플값을 비디오 프래임 동기신호에 동기시켜 14비트의 오디오 샘플 데이타값에서 빼주는 감산기인 것을 특징으로 한 디지탈 브이씨알의 오디오 프래임 사이즈 부호화장치.
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