KR102534861B1 - 앰프 모듈 및 그 제어 방법 - Google Patents

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Abstract

앰프 모듈이 개시된다. 본 앰프 모듈은 복수의 입력 단자, 복수의 입력 단자 각각으로부터 입력되는 복수의 입력 신호를 증폭하여 복수의 증폭 신호를 출력하는 복수의 앰프 회로 및 복수의 앰프 회로 중 적어도 하나의 출력단에 직결된 적어도 하나의 스피커를 포함하고, 앰프 회로는 적어도 하나의 스피커의 개수에 기초하여 복수의 증폭 신호를 적어도 하나의 스피커로 출력할 수 있다.

Description

앰프 모듈 및 그 제어 방법 { AMPLIFIER MODULE AND CONTROL METHOD THEREOF }
본 발명은 앰프 모듈 및 그 제어 방법에 대한 것으로, 더욱 상세하게는 입력 신호를 증폭하고, 증폭 신호를 출력하는 앰프 모듈 및 그 제어 방법에 대한 것이다.
스피커 시스템은 앰프와 스피커를 연결하는 케이블을 포함한다. 도 1에 도시된 바와 같이, 좌측의 앰프 회로는 컨넥터를 통해 케이블의 일 측과 연결되고, 케이블의 타측은 우측의 스피커와 연결될 수 있다. 케이블이 이용됨에 따라, 댐핑 팩터(damping factor) 특성이 저하되는 단점이 있다. 댐핑 팩터를 측정하는 수식은 하기와 같다.
damping factor = Zload / Zsource = Vload / (Vunload - Vload)
여기서, Zload = Zspeaker unit
Zsource = Zamp output + Zspeaker cable 이다.
케이블의 임피던스(Zspeaker cable)가 증가하면 Zsource가 증가하고, 댐핑 팩터가 감소하여 스피커 구동 능력이 저하될 수 있다. 즉, 댐핑 팩터가 클수록 스피커 구동 능력이 향상될 수 있으며, 케이블은 댐핑 팩터를 감소시키는 요인일 수 있다.
특히, 앰프가 스피커 외부에 존재하는 패시브 타입은 앰프가 스피커 내부에 존재하는 액티브 타입보다 케이블의 길이가 길다. 즉, 패시브 타입은 액티브 타입보다 스피커 구동 능력이 떨어질 수 있다. 반면, 액티브 타입은 앰프 및 케이블이 스피커 내부에 존재하여 구성이 복잡해지고 공간 효율이 떨어질 수 있다.
한편, 앰프는 복수의 입력 신호를 입력받아 복수의 증폭 신호를 출력할 수 있다. 또한, 앰프는 경우에 따라 복수의 입력 신호를 입력받아 하나의 증폭 신호를 출력할 수도 있다.
그에 따라, 댐핑 팩터의 개선 및 복수의 동작 모드를 제공하는 앰프의 개발이 요구되었다.
본 발명은 상술한 필요성에 따른 것으로, 본 발명의 목적은 복수의 앰프 회로의 출력단의 연결 상태를 변경하여 다양한 모드로 동작하는 앰프 모듈 및 그 제어 방법을 제공함에 있다.
이상과 같은 목적을 달성기 위한 본 발명의 일 실시 예에 따르면, 앰프 모듈은 복수의 입력 단자, 상기 복수의 입력 단자 각각으로부터 입력되는 복수의 입력 신호를 증폭하여 복수의 증폭 신호를 출력하는 복수의 앰프 회로 및 상기 복수의 앰프 회로 중 적어도 하나의 출력단에 직결된 적어도 하나의 스피커를 포함하고, 상기 앰프 모듈은 상기 적어도 하나의 스피커의 개수에 기초하여 상기 복수의 증폭 신호를 상기 적어도 하나의 스피커로 출력할 수 있다.
또는, 상기 앰프 모듈은 상기 복수의 앰프 회로 중 하나의 출력단에 스피커가 직결되고, 상기 복수의 앰프 회로 중 나머지의 출력단에 직결된 스피커가 없는 제1 동작 모드의 경우, 상기 복수의 증폭 신호를 결합하여 상기 직결된 스피커로 제공하고, 상기 복수의 앰프 회로 각각의 출력단에 복수의 스피커가 직결된 제2 동작 모드의 경우, 상기 복수의 증폭 신호 각각을 상기 복수의 스피커로 제공할 수 있다.
그리고, 상기 복수의 앰프 회로의 출력단에 연결되는 스위치를 더 포함하고, 상기 앰프 모듈은 상기 제1 동작 모드에서 상기 스위치를 턴온(turn on)하고, 상기 스위치에 의해 상기 복수의 앰프 회로의 출력단 간을 단락시켜 상기 복수의 증폭 신호를 결합하며, 상기 제2 동작 모드에서 상기 스위치를 턴오프(turn off)하여 상기 복수의 앰프 회로의 출력단 간을 개방하고, 상기 복수의 증폭 신호 각각을 상기 복수의 스피커로 제공할 수 있다.
또한, 상기 복수의 앰프 회로는, BTL(bridge-tied load) 타입의 앰프 회로이고, 상기 앰프 모듈은 상기 제1 동작 모드에서 상기 스위치에 의해 상기 복수의 앰프 회로의 출력단을 병렬 연결하고, 상기 복수의 증폭 신호의 전류를 증폭할 수 있다.
그리고, 상기 복수의 앰프 회로는, SE(single ended) 타입의 앰프 회로이고, 상기 앰프 모듈은 상기 제1 동작 모드에서 상기 스위치에 의해 상기 복수의 앰프 회로의 출력단을 직렬 연결하고, 상기 복수의 증폭 신호의 전압을 증폭할 수 있다.
또한, 상기 복수의 입력 단자는 전원 입력 단자, 접지 단자, 제1 입력 신호 단자 및 제2 입력 신호 단자를 포함하고, 상기 복수의 앰프 회로는 상기 제1 입력 신호 단자로부터 입력되는 제1 입력 신호를 수신하는 제1 앰프 회로 및 상기 제2 입력 신호 단자로부터 입력되는 제2 입력 신호를 수신하는 제2 앰프 회로를 포함할 수 있다.
그리고, 상기 앰프 모듈은 상기 제1 동작 모드에서 상기 제1 입력 신호 및 상기 제2 입력 신호가 동일하거나 위상이 반대인 경우, 상기 복수의 증폭 신호를 결합하여 상기 직결된 스피커로 제공할 수 있다.
또한, 상기 복수의 앰프 회로는 상기 복수의 앰프 회로의 출력단 각각에 연결되는 복수의 출력 단자를 더 포함하고, 상기 적어도 하나의 스피커는 상기 복수의 출력 단자 중 적어도 하나에 직결되어 상기 복수의 앰프 회로와 연결될 수 있다.
그리고, 상기 복수의 앰프 회로 각각은 적어도 하나의 앰프 IC 및 커패시터를 포함할 수 있다.
한편, 본 발명의 일 실시 예에 따르면, 복수의 입력 단자, 복수의 앰프 회로 및 상기 복수의 앰프 회로 중 적어도 하나의 출력단에 직결된 적어도 하나의 스피커를 포함하는 앰프 모듈의 제어 방법은, 상기 복수의 앰프 회로에 의해, 상기 복수의 입력 단자 각각으로부터 입력되는 복수의 입력 신호를 증폭하는 단계 및 상기 복수의 앰프 회로에 의해, 상기 복수의 입력 신호가 증폭된 복수의 증폭 신호를 출력하는 단계를 포함하고, 상기 출력하는 단계는 상기 적어도 하나의 스피커의 개수에 기초하여 상기 복수의 증폭 신호를 상기 적어도 하나의 스피커로 출력할 수 있다.
또한, 상기 출력하는 단계는 상기 복수의 앰프 회로 중 하나의 출력단에 스피커가 직결되고, 상기 복수의 앰프 회로 중 나머지의 출력단에 직결된 스피커가 없는 제1 동작 모드의 경우, 상기 복수의 증폭 신호를 결합하여 상기 직결된 스피커로 제공하고, 상기 복수의 앰프 회로 각각의 출력단에 복수의 스피커가 직결된 제2 동작 모드의 경우, 상기 복수의 증폭 신호 각각을 상기 복수의 스피커로 제공할 수 있다.
그리고, 상기 출력하는 단계는 상기 제1 동작 모드에서 상기 복수의 앰프 회로의 출력단에 연결되는 스위치를 턴온(turn on)하고, 상기 스위치에 의해 상기 복수의 앰프 회로의 출력단 간을 단락시켜 상기 복수의 증폭 신호를 결합하며, 상기 제2 동작 모드에서 상기 스위치를 턴오프(turn off)하여 상기 복수의 앰프 회로의 출력단 간을 개방하고, 상기 복수의 증폭 신호 각각을 상기 복수의 스피커로 제공할 수 있다.
또한, 상기 복수의 앰프 회로는 BTL(bridge-tied load) 타입의 앰프 회로이고, 상기 출력하는 단계는 상기 제1 동작 모드에서 상기 스위치에 의해 상기 복수의 앰프 회로의 출력단을 병렬 연결하고, 상기 복수의 증폭 신호의 전류를 증폭할 수 있다.
그리고, 상기 복수의 앰프 회로는 SE(single ended) 타입의 앰프 회로이고, 상기 출력하는 단계는 상기 제1 동작 모드에서 상기 스위치에 의해 상기 복수의 앰프 회로의 출력단을 직렬 연결하고, 상기 복수의 증폭 신호의 전압을 증폭할 수 있다.
또한, 상기 복수의 입력 단자는 전원 입력 단자, 접지 단자, 제1 입력 신호 단자 및 제2 입력 신호 단자를 포함하고, 상기 복수의 앰프 회로는 제1 앰프 회로 및 제2 앰프 회로를 포함하고, 상기 증폭하는 단계는 상기 제1 앰프 회로에 의해, 상기 제1 입력 신호 단자로부터 입력되는 제1 입력 신호를 증폭하고, 상기 제2 앰프 회로에 의해, 상기 제2 입력 신호 단자로부터 입력되는 제2 입력 신호를 증폭할 수 있다.
그리고, 상기 출력하는 단계는 상기 제1 동작 모드에서 상기 제1 입력 신호 및 상기 제2 입력 신호가 동일하거나 위상이 반대인 경우, 상기 복수의 증폭 신호를 결합하여 상기 직결된 스피커로 제공할 수 있다.
또한, 상기 복수의 앰프 회로는 상기 복수의 앰프 회로의 출력단 각각에 연결되는 복수의 출력 단자를 더 포함하고, 상기 적어도 하나의 스피커는 상기 복수의 출력 단자 중 적어도 하나에 직결되어 상기 복수의 앰프 회로와 연결될 수 있다.
그리고, 상기 복수의 앰프 회로 각각은 적어도 하나의 앰프 IC 및 커패시터를 포함할 수 있다.
한편, 본 발명의 일 실시 예에 따르면, 복수의 입력 단자, 복수의 앰프 회로 및 상기 복수의 앰프 회로 중 적어도 하나의 출력단에 직결된 적어도 하나의 스피커를 포함하는 앰프 모듈의 동작 방법을 수행하기 위한 프로그램이 저장된 기록 매체에 있어서, 상기 동작 방법은 상기 복수의 앰프 회로에 의해, 상기 복수의 입력 단자 각각으로부터 입력되는 복수의 입력 신호를 증폭하는 단계 및 상기 복수의 앰프 회로에 의해, 상기 복수의 입력 신호가 증폭된 복수의 증폭 신호를 출력하는 단계를 포함하고, 상기 출력하는 단계는 상기 적어도 하나의 스피커의 개수에 기초하여 상기 복수의 증폭 신호를 상기 적어도 하나의 스피커로 출력할 수 있다.
이상과 같은 본 발명의 다양한 실시 예에 따르면, 앰프 모듈은 직결된 스피커의 개수에 따라 다양한 모드로 동작하며, 앰프 모듈의 출력 단자와 스피커의 입력 단자가 직결되어 개선된 오디오 성능을 제공할 수 있다.
도 1은 종래 기술에 따른 스피커 시스템을 나타낸다.
도 2는 본 발명의 일 실시 예에 따른 앰프 모듈을 설명하기 위한 도면이다.
도 3a 및 도 3b는 본 발명의 일 실시 예에 따른 BTL(bridge-tied load) 타입의 앰프 회로를 포함하는 앰프 모듈의 동작을 설명하기 위한 도면들이다.
도 4a 및 도 4b는 본 발명의 일 실시 예에 따른 SE(single ended) 타입의 앰프 회로를 포함하는 앰프 모듈의 동작을 설명하기 위한 도면들이다.
도 5a 및 도 5b는 인덕터를 제거한 앰프 회로를 설명하기 위한 도면들이다.
도 6a 및 도 6b는 본 발명의 일 실시 예에 따른 댐핑 팩터의 값을 나타내는 도면들이다.
도 7은 본 발명의 일 실시 예에 따른 자동차 오디오 시스템을 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 본 발명의 일 실시 예에 따른 앰프 모듈의 제어 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 9는 본 발명의 일 실시 예에 따른 동작 모드에 따른 앰프 모듈의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
이하에서, 첨부된 도면을 이용하여 본 발명의 다양한 실시 예들에 대하여 구체적으로 설명한다.
도 2는 본 발명의 일 실시 예에 따른 앰프 모듈(100)을 설명하기 위한 도면이다. 도 2에 따르면, 앰프 모듈(100)은 복수의 입력 단자(110), 복수의 앰프 회로(120) 및 스피커(130)를 포함한다. 여기서, 스피커(130)는 하나 이상일 수 있다.
앰프 모듈(100)은 입력 신호를 증폭하여 출력하는 장치일 수 있다. 예를 들어, 앰프 모듈(100)은 오디오 신호를 수신하여 증폭한 후, 증폭된 오디오 신호를 스피커를 통해 출력할 수 있다.
앰프 모듈(100)은 복수의 동작 모드로 동작할 수 있다. 예를 들어, 앰프 모듈(100)은 복수의 입력 신호를 입력 받아 각 입력 신호에 대응되는 복수의 증폭 신호를 출력할 수 있다. 또는, 앰프 모듈(100)은 복수의 입력 신호를 입력 받아 하나의 증폭 신호를 출력할 수도 있다. 또는, 앰프 모듈(100)은 하나의 입력 신호를 입력 받아 하나의 증폭 신호를 출력할 수도 있다.
복수의 입력 단자(110)는 전원 입력 단자, 접지 단자, 제1 입력 신호 단자 및 제2 입력 신호 단자를 포함할 수 있다. 전원 입력 단자 및 접지 단자는 앰프 모듈(100)에 전원을 공급하기 위한 단자일 수 있다.
제1 입력 신호 단자 및 제2 입력 신호 단자는 복수의 입력 신호를 입력받기 위한 단자일 수 있다. 예를 들어, 제1 입력 신호 단자 및 제2 입력 신호 단자는 동일한 입력 신호를 입력받을 수 있다. 또는, 제1 입력 신호 단자 및 제2 입력 신호 단자는 서로 위상이 반대인 입력 신호를 입력받을 수도 있다.
또는, 제1 입력 신호 단자 및 제2 입력 신호 단자 중 하나의 단자만이 하나의 입력 신호를 입력받을 수도 있다. 또는, 제1 입력 신호 단자 및 제2 입력 신호 단자 각각은 L 채널과 R 채널의 스테레오 입력 신호를 입력받을 수도 있다. 또는, 제1 입력 신호 단자 및 제2 입력 신호 단자 각각은 서로 다른 입력 신호를 입력받을 수도 있다.
다만, 이에 한정되는 것은 아니며, 복수의 입력 단자(110)는 다른 종류의 입력 단자를 포함할 수도 있다. 예를 들어, 복수의 입력 단자(110)는 Reset 입력을 수신하기 위한 단자를 포함할 수도 있다. 또는, 복수의 입력 단자(110)는 두 개를 초과하는 입력 신호 단자를 포함할 수도 있다.
복수의 앰프 회로(120)는 복수의 입력 단자(110) 각각으로부터 입력되는 복수의 입력 신호를 증폭하여 복수의 증폭 신호를 출력할 수 있다. 예를 들어, 복수의 앰프 회로(120)는 제1 입력 신호 단자로부터 입력되는 제1 입력 신호를 수신하는 제1 앰프 회로 및 제2 입력 신호 단자로부터 입력되는 제2 입력 신호를 수신하는 제2 앰프 회로를 포함할 수 있다. 다만, 이에 한정되는 것은 아니며, 복수의 앰프 회로(120)를 구성하는 앰프 회로의 개수는 필요에 따라서 얼마든지 변경 가능하다.
복수의 앰프 회로(120) 각각은 적어도 하나의 앰프 IC 및 커패시터를 포함할 수 있다. 또한, 복수의 앰프 회로(120) 각각은 적어도 하나의 인덕터를 더 포함할 수도 있다.
다만, 이에 한정되는 것은 아니며, 앰프 회로는 다양한 형태로 구현 가능하다. 입력 신호를 증폭하여 출력하는 앰프 회로라면 어느 것이라도 본원에 적용 가능하다.
스피커(130)는 복수의 앰프 회로(120) 중 적어도 하나의 출력단에 직결될 수 있다. 여기서, 직결된다는 의미는 복수의 앰프 회로(120)와 스피커(130)가 별도의 선을 통하지 않고 직접 연결된다는 의미이다.
스피커(130)가 하나인 경우, 스피커(130)는 복수의 앰프 회로(120) 중 하나의 출력단에 직결될 수 있다. 스피커(130)는 복수인 경우, 각 스피커(130)는 복수의 앰프 회로(120) 각각의 출력단에 직결될 수 있다. 즉, 앰프 모듈(100)은 적어도 하나의 스피커(130)를 포함할 수 있다.
스피커(130)는 직결된 앰프 회로로부터 증폭 신호를 입력받고, 입력된 증폭 신호를 음향으로서 출력할 수 있다.
앰프 모듈(100)은 적어도 하나의 스피커(130)의 개수에 기초하여 복수의 증폭 신호를 적어도 하나의 스피커(130)로 출력할 수 있다.
예를 들어, 앰프 모듈(100)은 복수의 앰프 회로(120) 중 하나의 출력단에 스피커가 직결되고, 복수의 앰프 회로(120) 중 나머지의 출력단에 직결된 스피커가 없는 제1 동작 모드의 경우, 복수의 증폭 신호를 결합하여 직결된 스피커로 제공하고, 복수의 앰프 회로(120) 각각의 출력단에 복수의 스피커가 직결된 제2 동작 모드의 경우, 복수의 증폭 신호 각각을 복수의 스피커로 제공할 수 있다.
또한, 앰프 모듈(100)은 복수의 앰프 회로(120)의 출력단에 연결되는 스위치를 더 포함할 수 있다. 앰프 모듈(100)은 제1 동작 모드에서 스위치를 턴온(turn on)하고, 스위치에 의해 복수의 앰프 회로(120)의 출력단 간을 단락시켜 복수의 증폭 신호를 결합하며, 제2 동작 모드에서 스위치를 턴오프(turn off)하여 복수의 앰프 회로(120)의 출력단 간을 개방하고, 복수의 증폭 신호 각각을 복수의 스피커로 제공할 수 있다.
한편, 앰프 모듈(100)은 복수의 앰프 회로(120)의 출력단 각각에 연결되는 복수의 출력 단자(미도시)를 더 포함할 수 있다. 스피커(130)는 복수의 출력 단자 중 적어도 하나에 직결되어 복수의 앰프 회로(120)와 연결될 수 있다. 그에 따라, 복수의 출력 단자와 적어도 하나의 스피커(130)의 입력 단자를 연결하는 별도의 케이블 없이 증폭 신호를 전송하여 복수의 출력 단자 및 스피커(130)의 입력 단자 간 임피던스를 최소화하여 댐핑 팩터를 개선할 수 있다.
또한, EMI(Electro Magnetic Interference) 특성의 개선이 가능하며, 이에 대하여는 후술한다. EMI는 전자기기에서 발생하는 Noise에 의해 다른 전자기기를 방해하는 상태를 의미한다.
이상에서 설명한 바와 같이, 앰프 모듈(100)은 복수의 입력 단자(110), 복수의 앰프 회로(120), 스피커(130) 및 출력 단자를 포함할 수 있으며, 패키지화되어 제작될 수 있다.
이하에서는 도면을 통해 앰프 모듈(100)의 동작에 대해 좀더 구체적으로 설명한다.
도 3a 및 도 3b는 본 발명의 일 실시 예에 따른 BTL(bridge-tied load) 타입의 앰프 회로를 포함하는 앰프 모듈(100)의 동작을 설명하기 위한 도면들이다.
도 3a에 도시된 바와 같이, 복수의 앰프 회로(120)는 BTL(bridge-tied load) 타입의 앰프 회로이고, 앰프 모듈(100)은 제2 동작 모드에서 스위치를 턴오프하여 복수의 앰프 회로(120)의 출력단 간을 개방하고, 복수의 증폭 신호 각각을 복수의 스피커로 제공할 수 있다. 여기서, 제2 동작 모드는 복수의 앰프 회로 각각의 출력단에 복수의 스피커가 직결된 상태일 수 있다.
예를 들어, 복수의 앰프 회로 중 제1 앰프 회로는 제1 입력 단자로부터 입력되는 제1 입력 신호를 수신하고, 수신된 제1 입력 신호를 증폭하여 i1을 출력할 수 있다. 복수의 앰프 회로 중 제2 앰프 회로는 제2 입력 단자로부터 입력되는 제2 입력 신호를 수신하고, 수신된 제2 입력 신호를 증폭하여 i2를 출력할 수 있다.
이때, 스위치가 턴오프되면 복수의 앰프 회로(120)의 출력단 간이 개방되며, 제1 앰프 회로 및 제2 앰프 회로는 서로 간섭 없이 각각 i1 및 i2를 출력할 수 있다.
또는, 도 3b에 도시된 바와 같이, 앰프 모듈(100)은 제1 동작 모드에서 스위치를 턴온하고, 스위치에 의해 복수의 앰프 회로(120)의 출력단 간을 단락시켜 복수의 증폭 신호를 결합할 수 있다. 즉, 앰프 모듈(100)은 제1 동작 모드에서 스위치에 의해 복수의 앰프 회로의 출력단을 병렬 연결하고, 복수의 증폭 신호의 전류를 증폭할 수 있다. 여기서, 제1 동작 모드는 복수의 앰프 회로 중 하나의 출력단에 스피커가 직결되고, 복수의 앰프 회로 중 나머지의 출력단에 직결된 스피커가 없는 상태일 수 있다.
예를 들어, 복수의 앰프 회로 중 제1 앰프 회로는 제1 입력 단자로부터 입력되는 제1 입력 신호를 수신하고, 수신된 제1 입력 신호를 증폭하여 i1을 출력할 수 있다. 복수의 앰프 회로 중 제2 앰프 회로는 제2 입력 단자로부터 입력되는 제2 입력 신호를 수신하고, 수신된 제2 입력 신호를 증폭하여 i2를 출력할 수 있다.
다만, 스위치가 턴온되면 제1 앰프 회로 및 제2 앰프 회로는 서로 영향을 미칠 수 있다. 도 3b에서는 제2 앰프 회로에 연결된 출력 단자가 오픈되어 i2가 스위치를 통해 제1 앰프 회로로 출력될 수 있다. 제1 앰프 회로로부터 출력되는 i1은 제2 앰프 회로로부터 출력되는 i2와 합쳐져서 제1 앰프 회로에 연결된 출력 단자로 i1 + i2의 전류가 출력될 수 있다. 따라서, 제1 앰프 회로에 입력되는 제1 입력 신호와 제2 앰프 회로에 입력되는 제2 입력 신호가 동일한 신호라면 증폭 효율이 항샹될 수 있다.
또는, 앰프 모듈(100)은 제1 동작 모드에서 제1 입력 신호 및 제2 입력 신호가 동일한 경우, 복수의 증폭 신호를 결합하여 직결된 스피커로 제공할 수도 있다.
이상과 같이 앰프 모듈(100)은 도 3a의 BTL 모드로 동작하거나, 도 3b의 PBTL(parallel bridge-tied load) 모드로 동작할 수 있다.
도 4a 및 도 4b는 본 발명의 일 실시 예에 따른 SE(single ended) 타입의 앰프 회로를 포함하는 앰프 모듈(100)의 동작을 설명하기 위한 도면들이다.
도 4a에 도시된 바와 같이, 복수의 앰프 회로(120)는 SE(single ended) 타입의 앰프 회로이고, 앰프 모듈(100)은 제 2 동작 모드에서 스위치를 턴오프하여 복수의 앰프 회로(120)의 출력단 간을 개방하고, 복수의 증폭 신호 각각을 복수의 스피커로 제공할 수 있다. 여기서, 제2 동작 모드는 복수의 앰프 회로 각각의 출력단에 복수의 스피커가 직결된 상태일 수 있다.
예를 들어, 복수의 앰프 회로 중 제1 앰프 회로는 제1 입력 단자로부터 입력되는 제1 입력 신호를 수신하고, 수신된 제1 입력 신호를 증폭하여 v1을 출력할 수 있다. 복수의 앰프 회로 중 제2 앰프 회로는 제2 입력 단자로부터 입력되는 제2 입력 신호를 수신하고, 수신된 제2 입력 신호를 증폭하여 v2를 출력할 수 있다.
이때, 스위치가 턴오프되면 복수의 앰프 회로(120)의 출력단 간이 개방되며, 제1 앰프 회로 및 제2 앰프 회로는 서로 간섭 없이 각각 v1 및 v2를 출력할 수 있다.
또는, 도 4b에 도시된 바와 같이, 앰프 모듈(100)은 제1 동작 모드에서 스위치를 턴온하고, 스위치에 의해 복수의 앰프 회로(120)의 출력단 간을 단락시켜 복수의 증폭 신호를 결합할 수 있다. 즉, 앰프 모듈(100)은 제1 동작 모드에서 스위치에 의해 복수의 앰프 회로의 출력단을 직렬 연결하고, 복수의 증폭 신호의 전압을 증폭할 수 있다. 여기서, 제1 동작 모드는 복수의 앰프 회로 중 하나의 출력단에 스피커가 직결되고, 복수의 앰프 회로 중 나머지의 출력단에 직결된 스피커가 없는 상태일 수 있다.
예를 들어, 복수의 앰프 회로 중 제1 앰프 회로는 제1 입력 단자로부터 입력되는 제1 입력 신호를 수신하고, 수신된 제1 입력 신호를 증폭하여 v1을 출력할 수 있다. 복수의 앰프 회로 중 제2 앰프 회로는 제2 입력 단자로부터 입력되는 제2 입력 신호를 수신하고, 수신된 제2 입력 신호를 증폭하여 v2를 출력할 수 있다.
다만, 스위치가 턴온되면, 제1 앰프 회로 및 제2 앰프 회로는 서로 영향을 미칠 수 있다. 도 4b에서는 v1이 제1 앰프 회로에 연결된 출력 단자 중 일측에 인가되고, v2가 제1 앰프 회로에 연결된 출력 단자 중 타측에 인가될 수 있다. 즉, 제1 앰프 회로에 연결된 출력 단자에는 v1 - v2의 크기를 갖는 전압이 인가될 수 있다. 따라서, 제1 앰프 회로에 입력되는 제1 입력 신호와 제2 앰프 회로에 입력되는 제2 입력 신호가 위상이 반대인 신호라면 증폭 효율이 항샹될 수 있다.
또는, 앰프 모듈(100)은 제1 동작 모드에서 제1 입력 신호 및 제2 입력 신호의 위상이 반대인 경우, 복수의 증폭 신호를 결합하여 직결된 스피커로 제공할 수도 있다.
이상과 같이 앰프 모듈(100)은 도 4a의 SE 모드로 동작하거나, 도 4b의 BTL 모드로 동작할 수 있다.
도 3a 내지 도 4b에서는 동작 모드에 따른 앰프 모듈(100)의 동작을 설명하였다. 여기서, 동작 모드는 직결된 스피커의 개수에 기초하는 것으로 설명하였으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
예를 들어, 앰프 모듈(100)은 동작 모드에 대한 사용자 명령을 입력받기 위한 입력 단자를 더 포함하고, 사용자 명령에 따라 동작 모드가 결정될 수 있다.
또는, 동작 모드는 입력 신호에 기초하여 결정될 수도 있다. 예를 들어, 앰프 모듈(100)은 제1 입력 신호 및 제2 입력 신호가 동일하거나 위상이 반대인 경우에는 제1 동작 모드로 동작하고, 그 외의 경우에는 제2 동작 모드로 동작할 수도 있다.
또는, 동작 모드는 입력 신호의 개수에 기초하여 결정될 수도 있다. 예를 들어, 앰프 모듈(100)은 입력 신호가 복수인 경우에는 제1 동작 모드로 동작하고, 입력 신호가 하나인 경우에는 제2 동작 모드로 동작할 수도 있다.
즉, 앰프 모듈(100)은 복수의 입력 단자(110)로부터 입력되는 입력 신호의 개수, 동일한 신호인지 여부, 위상 차이 및 스피커의 연결 개수 중 적어도 하나에 기초하여 동작 모드를 결정할 수 있다.
이 경우, 앰프 모듈(100)은 스위치를 제어하기 위한 스위치 제어부를 더 포함할 수 있다. 스위치 제어부는 복수의 입력 단자(110)로부터 입력되는 입력 신호의 개수, 동일한 신호인지 여부, 위상 차이 및 스피커의 연결 개수 중 적어도 하나를 감지하고, 감지 결과에 기초하여 스위치의 위치를 제어하도록 구현될 수 있다.
도 5a 및 도 5b는 인덕터를 제거한 앰프 회로를 설명하기 위한 도면들이다.
도 3a 내지 도 4b에서 복수의 앰프 회로(120)는 적어도 하나의 앰프 IC 및 커패시터의 사이(510, 520)에 인덕터를 포함하였다.
다만, 도 5a 및 도 5b에 도시된 바와 같이, 복수의 앰프 회로(120) 각각은 적어도 하나의 앰프 IC 및 커패시터만을 포함할 수도 있다. 즉, 복수의 앰프 회로(120)는 적어도 하나의 앰프 IC 및 커패시터의 사이(510, 520)의 인덕터를 포함하지 않을 수 있다.
일반적으로, 10MW 이상의 출력을 내는 스피커가 연결되는 경우에는 EMI 특성의 개선을 위하여, 복수의 앰프 회로(120)는 적어도 하나의 앰프 IC 및 커패시터의 사이(510, 520)에 인덕터를 포함할 수 있다.
다만, 본원에 의하면 앰프 모듈(100)과 스피커가 직결되어 10MW 이상의 출력을 내는 스피커가 연결되더라도 인덕터 없이 EMI 특성의 개선이 가능하다. 그에 따라, 앰프 모듈(100)의 소형화 및 생산 비용을 감소시킬 수 있다.
도 6a 및 도 6b는 본 발명의 일 실시 예에 따른 댐핑 팩터의 값을 나타내는 도면들이다.
도 6a는 앰프 모듈(100) 출력 후 케이블이 연결되는 단자에서 측정한 댐핑 팩터 값을 나타낸다. 도 6b는 케이블을 지나 스피커의 입력 단자에 연결되는 부분에서 측정한 댐핑 팩터 값을 나타낸다.
도 6b에 도시된 바와 같이, 케이블을 지나면서 댐핑 팩터의 값이 약 1/10 수준으로 감소하는 것이 측정되며, 이로 인하여 스피커의 구동 능력이 저하될 수 있다.
따라서, 앰프 모듈(100)의 출력 단자와 스피커의 입력 단자를 직결하는 경우, 도 6a와 유사한 댐핑 팩터의 값을 확보할 수 있으며, 스피커의 구동 능력이 향상될 수 있다.
한편, 케이블을 이용하여 앰프 모듈(100)의 출력 단자와 스피커의 입력 단자를 연결하는 경우, 스피커 출력과 그라운드 신호가 전송되기도 한다. 이 경우, 외부 노이즈의 영향을 받아서 출력 신호가 왜곡될 수도 있다. 따라서, 케이블을 이용하지 않음에 따라 출력 신호의 왜곡도 최소화할 수 있다.
또한, 제1 입력 신호 및 제2 입력 신호를 각각 +, -로(차등, 디퍼런셜) 구성하여 외부 노이즈에 강인하게 설계할 수도 있다. 또는, 상대적으로 작은 쉴드 케이블을 이용하여 외부 노이즈에 강인하게 설계할 수도 있다.
도 7은 본 발명의 일 실시 예에 따른 자동차 오디오 시스템을 설명하기 위한 도면이다.
기존의 시스템 중에는 사이즈를 최소화하기 위해 메인 보드와 외부 스피커를 장착하는 경우가 존재하였다. 다만, 본원에 따르면 앰프를 모듈화하여 사이즈를 최소화할 수 있다.
또한, 앰프 모듈(100)이 앰프 회로와 직결된 스피커를 포함하여 일체형 액티브 유닛의 형태로 구현할 수 있다.
즉, 도 7에 도시된 바와 같이, 복수의 앰프 모듈(100-1, 100-2, 100-3, 100-4)은 각각 앰프 회로에 직결된 스피커를 포함할 수 있다.
예를 들어, 제1 앰프 모듈(100-1) 및 제2 앰프 모듈(100-2)은 자동차의 프론트(front) 레프트 스피커 및 프론트 라이트 스피커로서 이용될 수 있다. 또한, 제3 앰프 모듈(100-3) 및 제4 앰프 모듈(100-4)은자동차의 리어(rear) 레프트 스피커 및 리어 라이트 스피커로서 이용될 수 있다.
이 경우, 종래 하나의 앰프 모듈을 통해 증폭된 신호가 프론트 레프트 스피커, 프론트 라이트 스피커, 리어 레프트 스피커 및 리어 라이트 스피커 각각에 연결된 케이블에 의해 전송되는 과정에서 댐핑 특성이 저하되는 점이 개선될 수 있다.
즉, 종래의 고출력의 오디오 출력 신호를 전송하는 것이 아니라, 쉴딩이 쉬운 저출력 소신호 오디오 신호를 전송하고, 외부 스피커에 의해 오디오가 재생되기 직전에 증폭이 이루어져 댐핑 특성이 저하되는 점이 개선될 수 있다.
또한, 자동차의 오디오에서 전원은 자동차 전체적으로 골고루 공급되므로 그 전원을 사용한다면 소신호 오디오 신호 전송이 가능할 수 있다. 즉, 얇은 신호선으로 자동차 오디오 시스템을 구축할 수도 있다.
도 8은 본 발명의 일 실시 예에 따른 앰프 모듈의 제어 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
복수의 입력 단자, 복수의 앰프 회로 및 상기 복수의 앰프 회로 중 적어도 하나의 출력단에 직결된 적어도 하나의 스피커를 포함하는 앰프 모듈의 제어 방법은, 먼저 복수의 앰프 회로에 의해, 복수의 입력 단자 각각으로부터 입력되는 복수의 입력 신호를 증폭한다(S810). 그리고, 복수의 앰프 회로에 의해, 복수의 입력 신호가 증폭된 복수의 증폭 신호를 출력한다(S820). 여기서, 출력하는 단계(S820)는 적어도 하나의 스피커의 개수에 기초하여 복수의 증폭 신호를 적어도 하나의 스피커로 출력할 수 있다.
여기서, 출력하는 단계(S820)는 복수의 앰프 회로 중 하나의 출력단에 스피커가 직결되고, 복수의 앰프 회로 중 나머지의 출력단에 직결된 스피커가 없는 제1 동작 모드의 경우, 복수의 증폭 신호를 결합하여 직결된 스피커로 제공하고, 복수의 앰프 회로 각각의 출력단에 복수의 스피커가 직결된 제2 동작 모드의 경우, 복수의 증폭 신호 각각을 복수의 스피커로 제공할 수 있다.
또한, 출력하는 단계(S820)는 제1 동작 모드에서 복수의 앰프 회로의 출력단에 연결되는 스위치를 턴온(turn on)하고, 스위치에 의해 복수의 앰프 회로의 출력단 간을 단락시켜 복수의 증폭 신호를 결합하며, 제2 동작 모드에서 스위치를 턴오프(turn off)하여 복수의 앰프 회로의 출력단 간을 개방하고, 복수의 증폭 신호 각각을 복수의 스피커로 제공할 수 있다.
그리고, 복수의 앰프 회로는 BTL(bridge-tied load) 타입의 앰프 회로이고, 출력하는 단계(S820)는 제1 동작 모드에서 스위치에 의해 복수의 앰프 회로의 출력단을 병렬 연결하고, 복수의 증폭 신호의 전류를 증폭할 수 있다.
또는, 복수의 앰프 회로는 SE(single ended) 타입의 앰프 회로이고, 출력하는 단계(S820)는 제1 동작 모드에서 스위치에 의해 상기 복수의 앰프 회로의 출력단을 직렬 연결하고, 상기 복수의 증폭 신호의 전압을 증폭하는, 제어 방법.
한편, 복수의 입력 단자는 전원 입력 단자, 접지 단자, 제1 입력 신호 단자 및 제2 입력 신호 단자를 포함하고, 복수의 앰프 회로는 제1 앰프 회로 및 제2 앰프 회로를 포함하며, 증폭하는 단계(S810)는 제1 앰프 회로에 의해, 제1 입력 신호 단자로부터 입력되는 제1 입력 신호를 증폭하고, 제2 앰프 회로에 의해, 제2 입력 신호 단자로부터 입력되는 제2 입력 신호를 증폭할 수 있다.
여기서, 출력하는 단계(S820)는 제1 동작 모드에서 제1 입력 신호 및 제2 입력 신호가 동일하거나 위상이 반대인 경우, 복수의 증폭 신호를 결합하여 직결된 스피커로 제공할 수 있다.
한편, 복수의 앰프 회로는 복수의 앰프 회로의 출력단 각각에 연결되는 복수의 출력 단자를 더 포함하고, 적어도 하나의 스피커는 복수의 출력 단자 중 적어도 하나에 직결되어 복수의 앰프 회로와 연결될 수 있다.
또한, 복수의 앰프 회로 각각은 적어도 하나의 앰프 IC 및 커패시터를 포함할 수 있다.
도 9는 본 발명의 일 실시 예에 따른 동작 모드에 따른 앰프 모듈의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
먼저, 복수의 앰프 회로에 의해 복수의 입력 단자로부터 입력되는 복수의 입력 신호를 증폭한다(S910). 여기서, 복수의 입력 신호는 서로 다른 채널의 신호일 수도 있고, 동일한 신호일 수도 있다. 또한, 복수의 입력 신호는 위상이 반대인 신호일 수도 있다.
복수의 입력 신호가 증폭되고 제1 동작 모드이면(S920-Y), 복수의 앰프 회로의 출력단이 연결될 수 있다(S930). 그리고, 연결된 출력단에 의해 하나의 증폭 신호를 출력할 수 있다(S940).
만약, 제1 동작 모드가 아닌(S920-N), 제2 동작 모드이면(S950-Y), 복수의 앰프 회로의 출력단 각각이 증폭 신호를 출력할 수 있다(S960).
여기서, 앰프 모듈은 복수의 입력 단자로부터 입력되는 입력 신호의 개수, 동일한 신호인지 여부, 위상 차이 및 스피커의 연결 개수 중 적어도 하나에 기초하여 동작 모드를 결정할 수 있다.
이상과 같은 본 발명의 다양한 실시 예에 따르면, 앰프 모듈은 직결된 스피커의 개수에 따라 다양한 모드로 동작하며, 앰프 모듈의 출력 단자와 스피커의 입력 단자가 직결되어 개선된 오디오 성능을 제공할 수 있다.
한편, 이러한 다양한 실시 예에 따른 방법들은 프로그래밍되어 각종 저장 매체에 저장될 수 있다. 이에 따라, 저장 매체를 실행하는 다양한 유형의 전자 장치에서 상술한 다양한 실시 예에 따른 방법들이 구현될 수 있다.
구체적으로는, 상술한 제어 방법을 순차적으로 수행하는 프로그램이 저장된 비일시적 판독 가능 매체(non-transitory computer readable medium)가 제공될 수 있다.
비일시적 판독 가능 매체란 레지스터, 캐쉬, 메모리 등과 같이 짧은 순간 동안 데이터를 저장하는 매체가 아니라 반영구적으로 데이터를 저장하며, 기기에 의해 판독(reading)이 가능한 매체를 의미한다. 구체적으로는, 상술한 다양한 어플리케이션 또는 프로그램들은 CD, DVD, 하드 디스크, 블루레이 디스크, USB, 메모리카드, ROM 등과 같은 비일시적 판독 가능 매체에 저장되어 제공될 수 있다.
또한, 이상에서는 본 발명의 바람직한 실시 예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 발명은 상술한 특정의 실시 예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 발명의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어져서는 안될 것이다.
100 : 앰프 모듈 110 : 복수의 입력 단자
120 : 복수의 앰프 회로 130 : 스위치

Claims (19)

  1. 앰프 모듈에 있어서,
    복수의 입력 단자;
    상기 복수의 입력 단자 각각으로부터 입력되는 복수의 입력 신호를 증폭하여 복수의 증폭 신호를 출력하는 복수의 앰프 회로; 및
    상기 복수의 앰프 회로 중 적어도 하나의 출력단에 직결된 적어도 하나의 스피커;를 포함하고,
    상기 앰프 모듈은,
    상기 복수의 입력 신호의 개수, 상기 복수의 입력 신호의 동일 여부, 상기 복수의 입력 신호의 위상 차이 및 상기 적어도 하나의 출력단에 직결된 상기 적어도 하나의 스피커의 개수에 기초하여 상기 복수의 앰프 회로의 출력을 제어하는, 앰프 모듈.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 앰프 모듈은,
    상기 복수의 앰프 회로 중 하나의 출력단에 스피커가 직결되고, 상기 복수의 앰프 회로 중 나머지의 출력단에 직결된 스피커가 없는 제1 동작 모드의 경우, 상기 복수의 증폭 신호를 결합하여 상기 직결된 스피커로 제공하고,
    상기 복수의 앰프 회로 각각의 출력단에 복수의 스피커가 직결된 제2 동작 모드의 경우, 상기 복수의 증폭 신호 각각을 상기 복수의 스피커로 제공하는, 앰프 모듈.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 복수의 앰프 회로의 출력단에 연결되는 스위치;를 더 포함하고,
    상기 앰프 모듈은,
    상기 제1 동작 모드에서 상기 스위치를 턴온(turn on)하고, 상기 스위치에 의해 상기 복수의 앰프 회로의 출력단 간을 단락시켜 상기 복수의 증폭 신호를 결합하며,
    상기 제2 동작 모드에서 상기 스위치를 턴오프(turn off)하여 상기 복수의 앰프 회로의 출력단 간을 개방하고, 상기 복수의 증폭 신호 각각을 상기 복수의 스피커로 제공하는, 앰프 모듈.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 복수의 앰프 회로는, BTL(bridge-tied load) 타입의 앰프 회로이고,
    상기 앰프 모듈은,
    상기 제1 동작 모드에서 상기 스위치에 의해 상기 복수의 앰프 회로의 출력단을 병렬 연결하고, 상기 복수의 증폭 신호의 전류를 증폭하는, 앰프 모듈.
  5. 제3항에 있어서,
    상기 복수의 앰프 회로는, SE(single ended) 타입의 앰프 회로이고,
    상기 앰프 모듈은,
    상기 제1 동작 모드에서 상기 스위치에 의해 상기 복수의 앰프 회로의 출력단을 직렬 연결하고, 상기 복수의 증폭 신호의 전압을 증폭하는, 앰프 모듈.
  6. 제2항에 있어서,
    상기 복수의 입력 단자는,
    전원 입력 단자, 접지 단자, 제1 입력 신호 단자 및 제2 입력 신호 단자를 포함하고,
    상기 복수의 앰프 회로는,
    상기 제1 입력 신호 단자로부터 입력되는 제1 입력 신호를 수신하는 제1 앰프 회로 및
    상기 제2 입력 신호 단자로부터 입력되는 제2 입력 신호를 수신하는 제2 앰프 회로를 포함하는, 앰프 모듈.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 앰프 모듈은,
    상기 제1 동작 모드에서 상기 제1 입력 신호 및 상기 제2 입력 신호가 동일하거나 위상이 반대인 경우, 상기 복수의 증폭 신호를 결합하여 상기 직결된 스피커로 제공하는, 앰프 모듈.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 앰프 회로는,
    상기 복수의 앰프 회로의 출력단 각각에 연결되는 복수의 출력 단자;를 더 포함하고,
    상기 적어도 하나의 스피커는,
    상기 복수의 출력 단자 중 적어도 하나에 직결되어 상기 복수의 앰프 회로와 연결되는, 앰프 모듈.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 앰프 회로 각각은,
    적어도 하나의 앰프 IC 및 커패시터를 포함하는, 앰프 모듈.
  10. 복수의 입력 단자, 복수의 앰프 회로 및 상기 복수의 앰프 회로 중 적어도 하나의 출력단에 직결된 적어도 하나의 스피커를 포함하는 앰프 모듈의 제어 방법에 있어서,
    상기 복수의 앰프 회로에 의해, 상기 복수의 입력 단자 각각으로부터 입력되는 복수의 입력 신호를 증폭하는 단계; 및
    상기 복수의 앰프 회로에 의해, 상기 복수의 입력 신호가 증폭된 복수의 증폭 신호를 출력하는 단계;를 포함하고,
    상기 출력하는 단계는,
    상기 복수의 입력 신호의 개수, 상기 복수의 입력 신호의 동일 여부, 상기 복수의 입력 신호의 위상 차이 및 상기 적어도 하나의 출력단에 직결된 상기 적어도 하나의 스피커의 개수에 기초하여 상기 복수의 앰프 회로의 출력을 제어하는, 제어 방법.
  11. ◈청구항 11은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◈
    제10항에 있어서,
    상기 출력하는 단계는,
    상기 복수의 앰프 회로 중 하나의 출력단에 스피커가 직결되고, 상기 복수의 앰프 회로 중 나머지의 출력단에 직결된 스피커가 없는 제1 동작 모드의 경우, 상기 복수의 증폭 신호를 결합하여 상기 직결된 스피커로 제공하고,
    상기 복수의 앰프 회로 각각의 출력단에 복수의 스피커가 직결된 제2 동작 모드의 경우, 상기 복수의 증폭 신호 각각을 상기 복수의 스피커로 제공하는, 제어 방법.
  12. ◈청구항 12은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◈
    제11항에 있어서,
    상기 출력하는 단계는,
    상기 제1 동작 모드에서 상기 복수의 앰프 회로의 출력단에 연결되는 스위치를 턴온(turn on)하고, 상기 스위치에 의해 상기 복수의 앰프 회로의 출력단 간을 단락시켜 상기 복수의 증폭 신호를 결합하며,
    상기 제2 동작 모드에서 상기 스위치를 턴오프(turn off)하여 상기 복수의 앰프 회로의 출력단 간을 개방하고, 상기 복수의 증폭 신호 각각을 상기 복수의 스피커로 제공하는, 제어 방법.
  13. ◈청구항 13은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◈
    제12항에 있어서,
    상기 복수의 앰프 회로는, BTL(bridge-tied load) 타입의 앰프 회로이고,
    상기 출력하는 단계는,
    상기 제1 동작 모드에서 상기 스위치에 의해 상기 복수의 앰프 회로의 출력단을 병렬 연결하고, 상기 복수의 증폭 신호의 전류를 증폭하는, 제어 방법.
  14. ◈청구항 14은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◈
    제12항에 있어서,
    상기 복수의 앰프 회로는, SE(single ended) 타입의 앰프 회로이고,
    상기 출력하는 단계는,
    상기 제1 동작 모드에서 상기 스위치에 의해 상기 복수의 앰프 회로의 출력단을 직렬 연결하고, 상기 복수의 증폭 신호의 전압을 증폭하는, 제어 방법.
  15. ◈청구항 15은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◈
    제11항에 있어서,
    상기 복수의 입력 단자는,
    전원 입력 단자, 접지 단자, 제1 입력 신호 단자 및 제2 입력 신호 단자를 포함하고,
    상기 복수의 앰프 회로는,
    제1 앰프 회로 및 제2 앰프 회로;를 포함하고,
    상기 증폭하는 단계는,
    상기 제1 앰프 회로에 의해, 상기 제1 입력 신호 단자로부터 입력되는 제1 입력 신호를 증폭하고,
    상기 제2 앰프 회로에 의해, 상기 제2 입력 신호 단자로부터 입력되는 제2 입력 신호를 증폭하는, 제어 방법.
  16. ◈청구항 16은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◈
    제15항에 있어서,
    상기 출력하는 단계는,
    상기 제1 동작 모드에서 상기 제1 입력 신호 및 상기 제2 입력 신호가 동일하거나 위상이 반대인 경우, 상기 복수의 증폭 신호를 결합하여 상기 직결된 스피커로 제공하는, 제어 방법.
  17. ◈청구항 17은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◈
    제10항에 있어서,
    상기 복수의 앰프 회로는,
    상기 복수의 앰프 회로의 출력단 각각에 연결되는 복수의 출력 단자;를 더 포함하고,
    상기 적어도 하나의 스피커는,
    상기 복수의 출력 단자 중 적어도 하나에 직결되어 상기 복수의 앰프 회로와 연결되는, 제어 방법.
  18. ◈청구항 18은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◈
    제10항에 있어서,
    상기 복수의 앰프 회로 각각은,
    적어도 하나의 앰프 IC 및 커패시터를 포함하는, 제어 방법.
  19. ◈청구항 19은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.◈
    복수의 입력 단자, 복수의 앰프 회로 및 상기 복수의 앰프 회로 중 적어도 하나의 출력단에 직결된 적어도 하나의 스피커를 포함하는 앰프 모듈의 동작 방법을 수행하기 위한 프로그램이 저장된 기록 매체에 있어서,
    상기 동작 방법은,
    상기 복수의 앰프 회로에 의해, 상기 복수의 입력 단자 각각으로부터 입력되는 복수의 입력 신호를 증폭하는 단계; 및
    상기 복수의 앰프 회로에 의해, 상기 복수의 입력 신호가 증폭된 복수의 증폭 신호를 출력하는 단계;를 포함하고,
    상기 출력하는 단계는,
    상기 복수의 입력 신호의 개수, 상기 복수의 입력 신호의 동일 여부, 상기 복수의 입력 신호의 위상 차이 및 상기 적어도 하나의 출력단에 직결된 상기 적어도 하나의 스피커의 개수에 기초하여 상기 복수의 앰프 회로의 출력을 제어하는, 기록 매체.
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Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10826570B2 (en) 2018-05-31 2020-11-03 Skyworks Solutions, Inc. Apparatus and methods for multi-antenna communications
CN110099334A (zh) * 2019-05-30 2019-08-06 厦门玖松信息科技有限公司 一种车载音频提示装置及系统
WO2024029711A1 (ko) * 2022-08-04 2024-02-08 삼성전자 주식회사 전자 장치에 포함된 오디오 장치 및 그 제어 방법

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20140009230A1 (en) * 2010-03-04 2014-01-09 Michael Nussbaum Versatile Audio Power Amplifier
US20140192989A1 (en) * 2013-01-09 2014-07-10 Qsc Audio Products, Llc Programmably configured switchmode audio amplifier

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3881185A (en) * 1973-07-30 1975-04-29 Columbia Scient Ind Electronic multi-media programmer
US5361381A (en) 1990-10-23 1994-11-01 Bose Corporation Dynamic equalizing of powered loudspeaker systems
US6167140A (en) * 1997-03-10 2000-12-26 Matsushita Electrical Industrial Co., Ltd. AV Amplifier
JP2001168658A (ja) 1999-12-10 2001-06-22 Sony Corp 音声出力回路
US20020131611A1 (en) * 2001-03-13 2002-09-19 Hoover Alan Anderson `Audio surround sound power management switching
KR200282451Y1 (ko) 2002-04-02 2002-07-19 김민석 다채널 오디오-비디오 출력장치
EP1573931B1 (en) * 2002-12-11 2008-07-30 R.F. Magic Inc. Integrated crosspoint switch with band translation
JP4134755B2 (ja) * 2003-02-28 2008-08-20 ヤマハ株式会社 スピーカーアレイ駆動装置
JP4052189B2 (ja) * 2003-06-19 2008-02-27 ソニー株式会社 音響装置および音響設定方法
JP2006148837A (ja) * 2004-11-25 2006-06-08 Sanyo Electric Co Ltd 音響・映像再生システム
JP2007116517A (ja) 2005-10-21 2007-05-10 Yamaha Corp オーディオ再生システム
KR101083920B1 (ko) * 2006-08-11 2011-11-15 엘지에릭슨 주식회사 다중 입출력 경로 도허티 증폭기
ATE514290T1 (de) 2006-10-16 2011-07-15 Thx Ltd Konfigurationen von line-array- lautsprechersystemen und entsprechende schallverarbeitung
US8422692B1 (en) * 2007-03-09 2013-04-16 Core Brands, Llc Audio distribution system
US8150058B2 (en) * 2009-08-04 2012-04-03 Apple Inc. Mode switching noise cancellation for microphone-speaker combinations used in two way audio communications
US8433078B2 (en) * 2009-10-26 2013-04-30 Monolithic Power Systems, Inc. High perceived audio quality class D amplifier
US8725085B2 (en) * 2010-06-03 2014-05-13 Broadcom Corporation RF front-end module
JP4920102B2 (ja) * 2010-07-07 2012-04-18 シャープ株式会社 音響システム
KR101297319B1 (ko) 2011-12-21 2013-08-14 네오피델리티 주식회사 디지털 앰프용 필터 내장 스피커
CN202696884U (zh) * 2012-05-25 2013-01-23 深圳Tcl新技术有限公司 播放设备及其扩音装置
US9154356B2 (en) * 2012-05-25 2015-10-06 Qualcomm Incorporated Low noise amplifiers for carrier aggregation
JPWO2013179332A1 (ja) * 2012-05-28 2016-01-14 三菱電機株式会社 オーディオ装置
CN105264770B (zh) 2013-02-28 2017-12-05 歌乐株式会社 音频装置

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20140009230A1 (en) * 2010-03-04 2014-01-09 Michael Nussbaum Versatile Audio Power Amplifier
US20140192989A1 (en) * 2013-01-09 2014-07-10 Qsc Audio Products, Llc Programmably configured switchmode audio amplifier

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