KR20090009656A - I2S(Inter-IC Sound) 형식의 오디오전송과 처리에 관한 방법 및 그 장치 - Google Patents

I2S(Inter-IC Sound) 형식의 오디오전송과 처리에 관한 방법 및 그 장치 Download PDF

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Abstract

본 발명은 I2S(Inter IC Sound) 형식의 오디오 신호의 전송과 처리에 관한 방법 및 그 장치에 관한 것으로, 제 1 IC와 제 2 IC간에 I2S(Inter-IC Sound) 형식의 오디오 신호를 전송하는 방법에 있어서, 오디오 신호에 대한 부가 정보 신호를 I2S 형식의 부가 정보 신호로 변환하고, 오디오 신호가 전송되는 채널을 이용하여, 변환된 부가 정보 신호를 전송함으로써, 별도의 전송 채널을 사용하지 않아도 되는 효과가 있다.
I2S, 부가 정보 신호, 제어 신호, 정규 직렬 오디오 포맷(normal serial audio format)

Description

I2S(Inter-IC Sound) 형식의 오디오 전송과 처리에 관한 방법 및 그 장치{Method and apparatus for transmitting and processing audio with I2S format}
본 발명은 오디오 신호의 전송과 처리에 관한 방법 및 그 장치에 관한 것으로, 특히, I2S(Inter IC Sound) 형식의 오디오 신호의 전송과 처리에 관한 방법 및 그 장치에 관한 것이다. 그러나 사용되는 I2S(Inter-IC Sound) 형식은 정규 직렬 오디오 포맷중에 하나이지만 I2S와 유사한 패턴인 Left justified 형식, Right justified 형식과 같은 다양한 포맷을 통상적으로 포함한다. 따라서 하기의 설명 내용에 대해서 사용된 I2S 용어는 모든 정규 직렬 오디오 포맷을 포함한다.
오늘날, 다양한 종류의 오디오 장치들을 통하여 많은 사람들이 일상 생활 속에서 수시로 음악을 감상하고 있다. 특히, 음악 재생 기능을 가지는 휴대폰, MP3 플레이어 등과 같은 휴대용 오디오 재생 장치들의 약진이 두드러져 많은 사람들이 한대의 휴대용 오디오 재생 장치에 수십 곡 또는 수백 곡의 음악을 저장한 후, 휴대하면서 음악 파일을 감상할 수 있게 되었다.
이와 같은 음악 파일들에 사용되는 디지털 오디오 인터페이스 포맷(digital audio interface format)은 여러 가지 종류가 있으며, 그 중 대표적인 것이 I2S(inter-IC Sound bus), 정규 직렬 오디오 포맷(normal serial audio format), S/PDIF등이 있다. 특히 I2S 형식은 소형 휴대용 디지털 오디오 기기들에 이용되는 ADC(Analog to Digital Converter)등에 많이 사용된다. 이는 I2S 형식은 다양한 PCM(Pulse Code Modulation)신호의 레졸루션(resolution)이나 샘플링(sampling) 주기 등과 같은 설정을 변경하여 오디오 신호를 전송할 수 있음에 기인한다.
도 1은 종래 기술에 따른 I2S 형식의 오디오 신호(131)의 전송에 관한 일 실시예를 도시한다.
종래 기술에 따른 I2S 형식의 오디오 신호를 전송하기 위해서는 LRCK(Left Right Clock)(110), BCLK(Bit Clock)(120) 및 SD(Serial Data)(130)를 전송하기 위한 세 개의 전송 채널이 필요하다.
LRCK(110)는 예를 들어, 2채널 오디오 신호(131)의 경우, 왼쪽 신호(111) 및 오른쪽 신호(112)를 구분하기 위한 클락(Clock)이다.
BCLK(120) 오디오 신호(131)에 해당하는 각각의 비트를 전송시키기 위한 클락이다.
SD(130)는 오디오 신호(131)를 포함하는 신호로써, 최 상위 비트를 먼저 전송하는 MSB(Most Significant Bit)모드나 최 하위 비트를 먼저 전송하는 LSB(Least Significant Bit)모드가 있다. 이하에서는 MSB 모드를 기준으로 설명한다.
오디오 신호(131)를 수신하는 IC(Intergrated Circuit)에서는 SD(130)가 몇 개의 비트를 포함하며, 얼마나 많은 비트가 전송될 것인지를 알 수 없다. 다만 시 스템이 사용하는 워드(word)의 크기가 전송되는 오디오 신호(131)의 크기보다 큰 경우에는 오디오 신호(131)의 끝에 널(NULL) 신호(132)(예를 들면'0')를 부가함으로써 SD(130)의 크기를 시스템이 사용하는 워드(word)의 크기로 조정한다.
이와 같이 오디오 신호(131)의 뒤에 널 신호(132)를 부가함으로써 SD(130)를 수신하는 IC측에서 SD(130)의 크기를 몰라도 된다는 장점이 있으나, 불 필요한 널 신호를 부가함으로써 전송 채널이 낭비되는 문제점이 있었다.
또한, ADC 또는 DAC(Digital to Analog Converter)등의 IC(Intergrated Circuit)상에서 I2S 형식의 오디오 신호를 이용하기 위해서는 ADC 또는 DAC를 제어하여야 한다. 따라서, 제어 신호를 전송하기 위한 별도의 채널이 필요하기 때문에 I2S 형식의 오디오 신호를 전송하기 위한 IC는 많은 핀(pin)을 사용하여야 하는 문제점이 있었다.
본 발명의 목적은 I2S 형식의 오디오 신호에 있어서 전송 채널을 절약하고, 효율적으로 오디오 신호를 제어하는 오디오 신호의 전송과 처리에 관한 방법 및 그 장치를 제공하는 것이다.
상기의 과제를 해결하기 위한 본 발명의 특징은, 제 1 로직(Logic)과 제 2 로직(Logic)간에 정규 직렬 오디오 포맷(normal serial audio format)의 오디오 신호를 전송하는 방법에 있어서, 상기 오디오 신호에 대한 부가 정보 신호를 정규 직렬 오디오 포맷의 부가 정보 신호로 변환하는 단계; 및 상기 오디오 신호가 전송되는 채널을 이용하여, 상기 변환된 부가 정보 신호를 전송하는 단계를 포함하는 것이다.
상기 부가 정보 신호를 전송하는 단계는, 상기 오디오 신호가 전송되는 채널내에서, 상기 오디오 신호가 전송되지 않는 구간에 상기 변환된 부가 정보 신호를 전송할 수 있다.
상기 부가 정보 신호는, 상기 오디오 신호를 제어하기 위한 제어 신호일 수 있다.
상기 부가 정보 신호는, 상기 오디오 신호를 동기화하여 재생하기 위한 시간 정보일 수 있다.
상기 정규 직렬 오디오 포맷은, I2S(Inter-IC Sound)형식, 왼쪽 정렬(Left justified)형식 및 오른쪽 정렬(Right justified)형식 중 하나일 수 있다.
본 발명의 다른 특징은, 정규 직렬 오디오 포맷(normal serial audio format)의 오디오 신호를 처리하는 방법에 있어서, 상기 오디오 신호가 수신되는 채널내에서 상기 오디오 신호에 대한, 정규 직렬 오디오 포맷으로 변환된 부가 정보 신호를 수신하는 단계; 및 상기 수신된 정규 직렬 오디오 포맷의 부가 정보 신호로부터 부가 정보를 추출하는 단계를 포함하는 것이다.
상기 부가 정보 신호는, 상기 오디오 신호가 수신되는 채널내에서, 상기 오디오 신호가 전송되지 않는 구간을 통하여 수신될 수 있다.
상기 부가 정보 신호는, 상기 오디오 신호를 제어하기 위한 제어 신호일 수 있다.
상기 부가 정보 신호는, 상기 오디오 신호를 동기화하여 재생하기 위한 시간 정보일 수 있다.
상기 부가 정보 신호를 이용하여 상기 오디오 신호를 제어하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 부가 정보 신호를 이용하여, 상기 오디오 신호를 동기화 하여 재생하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 정규 직렬 오디오 포맷은, I2S(Inter-IC Sound)형식, 왼쪽 정렬(Left justified)형식 및 오른쪽 정렬(Right justified)형식 중 하나일 수 있다.
본 발명의 다른 특징은, 제 1 로직(Logic)과 제 2 로직(Logic)간에 정규 직렬 오디오 포맷(normal serial audio format)의 오디오 신호를 전송하는 장치에 있 어서, 상기 오디오 신호에 대한 부가 정보 신호를 정규 직렬 오디오 포맷의 부가 정보 신호로 변환하는 변환부; 및 상기 오디오 신호가 전송되는 채널을 이용하여, 상기 변환된 부가 정보 신호를 전송하는 전송부를 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 특징은, 정규 직렬 오디오 포맷(normal serial audio format)의 오디오 신호를 처리하는 장치에 있어서, 상기 오디오 신호가 수신되는 채널내에서 상기 오디오 신호에 대한, 정규 직렬 오디오 포맷으로 변환된 부가 정보 신호를 수신하는 수신부; 및 상기 수신된 부가 정보 신호로부터 부가 정보를 추출하는 추출부를 포함할 수 있다.
본 발명은, 부가 정보 신호를 오디오 신호를 전송하는 채널에 함께 전송함으로써 별도의 전송 채널을 사용하지 않아도 되는 효과가 있다.
또한, 오디오 신호를 샘플링 단위로 제어할 수 있으므로, 정확하고 효율적으로 A/V의 흐름을 제어할 수 있는 효과가 있다.
이하에서는 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명한다.
도 2는 본 발명에 따른 오디오 신호 전송 방법의 일 실시예에 관한 흐름도를 도시한다.
단계 210에서는 오디오 신호에 대한 부가 정보 신호를 I2S 형식의 부가 정보 신호로 변환한다. 본 명세서에서 오디오 신호 및 부가 정보 신호는 I2S 형식이나, 왼쪽 정렬(Left Justified) 및 오른쪽 정렬(Right Justified)등과 같은 정규 직렬 오디오 포맷일 수 있다.
부가 정보 신호는 오디오 신호를 제어하기 위한 제어 신호 및 오디오 신호를 동기화하여 다른 신호(예를 들면 비디오 신호)와 재생, 정지, 건너 뜀 및 대기 등을 수행하기 위한 시간 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
단계 220에서는 오디오 신호가 전송되는 채널을 이용하여, 단계 210에서 변환된 부가 정보 신호를 전송한다. 일 예로, 오디오 신호가 전송되는 채널내에서, 오디오 신호가 전송되지 않는 구간에 변환된 부가 정보 신호를 전송할 수 있다.
도 3은 본 발명에 따른 I2S를 이용한 오디오 신호의 전송에 관한 일 실시예를 도시한다.
I2S 2채널 오디오 신호의 경우 MCLK(Master Clock)(미도시), LRCK(310)(Left Right Clock), BCLK(320)(Bit Clock) 및 SD(330)(Serial Data)를 전송하기 위한 전송 채널이 필요하다. MCLK는 시스템 전체를 제어하는 클락(clock)로써 이하에서는 설명을 생략한다.
LRCK(310)는 2채널 오디오 신호의 경우 왼쪽(left) 신호(311)와 오른쪽(Right) 신호(312)를 구분하기 위한 클락(clock)이다. 본 실시예에서는 왼쪽 신호(311)는 클락이 하이(high)를 의미하는 경우이며, 오른쪽 신호(312)는 클락이 로우(low)를 의미하는 경우이다. 그러나 클락이 로우를 의미하는 경우를 왼쪽 신호(311)로 설정할 수도 있다.
BCLK(320)는 오디오 신호의 전송에 사용되는 클락이다. 본 실시예에서 BCLK(320)는 64fs로써, LRCK(310)한 주기동안 BCLK(320)에는 64개의 클락이 존재한다. 따라서, 왼쪽 신호(311)동안 32개의 '하이'를 의미하는 클락과, 32개의 '로우'를 의미하는 클락이 존재한다. BCLK(320)는 실시예에 따라 SCLK(Serial Clock)로 명명된다.
SD(330)는 전송되는 데이터 신호를 의미한다. 본 발명에서 SD(330)는 오디오 신호(332) 및 부가 정보 신호(334)를 포함한다.
오디오 신호(332)는 아날로그 오디오 신호를 샘플링한 후, 양자화를 거친 디지털 신호이다. 오디오 신호(332)를 전송하는 방식에 있어서는 최 상위비트부터 순차적으로 전송하는 MSL 모드와 최 하위비트부터 순차적으로 전하는 LSB 모드가 있음은 상술한 바이다. 오디오 신호(332)의 전송에 필요한 비트 수는 샘플링 된 신호를 몇 개의 레벨로 양자화 하느냐에 따라서 달라질 수 있다. 본 실시 예에서 오디오 신호(332)는 24비트의 크기를 갖는다.
부가 정보 신호(334)는 DAC(Digital to Analog Converter) 또는 ADC(Analog to Digital Converter)를 제어하기 위한 제어 신호일 수 있다. 또는 오디오 신호(332)가 좌측 정렬(left justified) 또는 우측 정렬(right justified)신호임을 나타내거나, 볼륨 제어, LRCK(310)나 BCLK(320)의 극성등을 제어하기 위한 신호일 수 있다.
SD(330)의 각 비트들이 BCLK(320)의 각 클락과 만나면 해당 비트가 전송된다. SD(330)의 각 비트들을 전송하는 방법은 다양하다. 일 예로, SD(330)의 각 비트들은 시프트(shifter)에 전달되며, BCLK(320) 클락 신호 또한 시프트에 전송된 다. 라이징 엣지(rising edge)에 해당하는 BCLK(320) 클락 신호가 입력되면 하나의 비트를 전송한다. 실시예에 따라서는 폴링 엣지(falling edge)에 해당하는 BCLK(320) 클락 신호가 입력되면 하나의 비트를 전송하도록 설계할 수 있다. 본 실시예에서 SD(330)의 최 상위 비트(331)는 BCLK(320)의 라이징 엣지(321)를 만나면 전송된다.
상기와 같은 방법으로 모든 오디오 신호(332)에 해당하는 비트들을 전송한다. BCLK(320)는 왼쪽 신호(311)동안 32개의 '하이'를 의미하는 클락과, '로우'를 의미하는 클락을 가지므로 오디오 신호(332)에 해당하는 비트들이 모두 전송 된 시점에서도 8개의 잔여 클락이 존재한다. 이와 같이 BCLK(320)의 '하이'를 의미하는 클락의 개수와 오디오 신호(332)의 전송에 필요한 비트수가 다른 것은 여러 가지 이유가 있을 수 있다. 일 예로, 시스템이 사용하는 워드의 크기와 오디오 신호(332)의 크기가 다른 경우이다.
이러한 잔여 클락을 이용하여 부가 정보 신호(334)를 오디오 신호(332)의 전송과 같은 방법으로 전송한다.
도 4는 본 발명에 따른 오디오 신호 처리 방법의 일 실시예에 관한 흐름도를 도시한다.
단계 410에서는 오디오 신호가 수신되는 채널내에서 오디오 신호에 대한 I2S 형식으로 변환된 부가 정보 신호를 수신한다. 부가 정보 신호는 오디오 신호가 수신되는 채널내에서 오디오 신호가 전송되지 않는 구간을 통하여 수신될 수 있다.
단계 420에서는 단계 410에서 수신된 I2S 형식의 부가 정보 신호로부터 부가 정보를 추출한다.
수신된 부가 정보 신호는 오디오 신호를 제어하기 위한 제어 신호일 수 있으며, 이 경우 수신된 부가 정보 신호를 이용하여 오디오 신호를 제어할 수 있다.
또한 수신된 부가 정보 신호는 오디오 신호를 동기화하여 재생하기 위한 시간 정보 일 수 있으며, 부가 정보 신호를 이용하여 오디오 신호를 다른 신호(예를 들면 비디오 신호)와 동기화하여 재생할 수 있다. 또한 부가 정보 신호는 샘플링 된 오디오 신호 각각에 대한 재생, 정지 등을 수행하기 위한 동기화 시간 정보일 수 있으므로, 샘플링 단위로 오디오 신호를 다른 신호와 동기화하여 재생, 정지등을 수행할 수 있다.
도 5는 본 발명에 따른 오디오 신호 전송 장치(500)의 일 실시예에 관한 블록도를 도시한다.
본 발명에 따른 오디오 신호 전송 장치의 일 실시예는 변환부(510) 및 전송부(520)를 포함한다.
변환부(510)는 오디오 신호에 대한 부가 정보 신호를 I2S 형식의 부가 정보 신호로 변환한다. 부가 정보 신호는 오디오 신호를 제어하기 위한 제어 신호 또는 오디오 신호를 동기화하여 재생하기 위한 시간 정보 일 수 있다.
전송부(520)는 오디오 신호가 전송되는 채널을 이용하여 변환된 부가 정보 신호를 전송한다. 이 경우 전송부(520)는 오디오 신호가 전송되는 채널내에서, 오디오 신호가 전송되지 않는 구간에 코딩된 부가 정보 신호를 전송할 수 있다.
도 6은 본 발명에 따른 도 5의 구성을 구체적으로 도시한 일 실시예에 관한 블록도를 도시한다.
본 발명에 따른 오디오 신호 전송 장치(500)는 변환부(510), 전송부(520) 및 클락 생성부(530)를 포함한다.
변환부(510)는 오디오 신호를 I2S 형식으로 변환하기 위한 오디오 신호 변환부(512) 및 오디오 신호에 관한 부가 정보를 I2S 형식으로 변환하기 위한 부가 정보 신호 변환부(514)를 포함한다. 본 실시예와 같이 오디오 신호 변환부(512)와 부가 정보 신호 변환부(514)가 변환부(510) 내부에 함께 존재할 수도 있으며, 별도로 존재할 수도 있다.
오디오 신호 변환부(512)는 오디오 신호를 I2S 형식으로 변환한다. 이 때 오디오 신호 변환부(512)로 입력되는 오디오 신호들은 버퍼(미도시)에 저장된 데이터 일 수 있다. 버퍼(미도시)를 채용하는 경우에는 외부로부터 주소 정보, 데이터 정보, 인터럽트 정보 등의 제어 신호를 버퍼로 전달함으로써 원하는 오디오 신호가 오디오 신호 변환부(512)로 입력되도록 할 수 있다.
부가 정보 신호 변환부(514)는 부가 정보 신호를 I2S 형식으로 변환한다. 부가 정보 신호 변환부(514)로 입력되는 부가 정보 신호들은 버퍼(미도시)에 저장된 데이터 일 수 있다.
전송부(520)는 오디오 신호 변환부(512)에서 코딩된 오디오 신호와 부가 정보 신호 변환부(514)에서 변환된 부가 정보 신호를 하나의 전송 채널을 이용하여 전송한다. 본 실시예에서 전송부(520)는 시프트 레지스터(shift register)로 구현되나 이에 한정되지 않는다. 전송부(520)는 후술할 클락 생성부(530)로부터 클락을 전송받는다.
클락 생성부(530)는 MCLK(531)를이용하여 BCLK(532)를 생성한다. 생성된 BCLK(532)는 전송부(520)로 전달되어 I2S 형식으로 변환된 오디오 신호 및 부가 정보 신호를 전송하도록 제어한다.
도 7은 본 발명에 따른 오디오 신호를 전송하는 IC(Intergrated Circuit)의 일 실시예를 도시한다.
본 발명에 따른 오디오 신호를 전송하는 IC는 제 1 로직(710) 및 제 2 로직(720)을 포함한다.
제 1 로직(710)은 I2S 형식의 오디오 신호 및 부가 정보 신호를 제 2 로직(720)으로 전송하기 위하여, MCLK(711), BCLK(712),LRCK(713), SD(714)를 각각의 전송 채널을 통하여 전송한다.
MCLK(711)는 마스터 클락을 의미하며, BCLK(712)는 클락의 라이징 엣지(riging edge)마다 SD(714)의 각 비트들을 전송한다.
LRCK(713)는 SD(714) 신호가 예를 들어 2채널 오디오 신호인 경우, SD(741) 신호가 오른쪽 신호인지 왼쪽 신호인지를 결정한다.
SD(714)는 오디오 신호(715) 및 부가 정보 신호(716)를 포함한다. 부가 정보 신호(716)는 오디오 신호(715)의 포맷 설정, 레벨 제어, 음소거, 음량 제어, DRC(Dynamic Range Control), 및 A/V 동기용 흐름 제어(예를 들면, 멈춤, 재생, 건너뜀, 대기 등등)를 위한 제어 신호 일 수 있다. 또한 비디오 신호등과 같은 다른 신호와 동기화하여 재생, 건너뜀, 멈춤 및 대기 등과 A/V 흐름을 제어하기 위한 시 간 정보 일 수 있다.
따라서, 오디오 신호를 제어하기 위한 제어 신호를 별도로 전송할 필요로 하지 않으며 따라서, 제어를 위한 별도의 전송 채널이 필요치 않다.
도 8은 본 발명에 따른 오디오 신호 처리 장치의 일 실시예에 관한 블록도를 도시한다.
본 발명에 따른 오디오 신호 처리 장치는 수신부(810) 및 추출부(820)를 포함한다.
수신부(810)는 오디오 신호가 수신되는 채널내에서 오디오 신호에 대한 I2S 형식으로 변환된 부가 정보 신호를 수신한다. 부가 정보 신호는 오디오 신호가 수신되는 채널내에서, 오디오 신호가 전송되지 않는 구간을 통하여 수신할 수 있다.
추출부(820)는 I2S 형식의 부가 정보 신호로부터 부가 정보를 추출한다.
수신된 부가 정보 신호는 오디오 신호를 제어하기 위한 제어 신호일 수 있으며, 이 경우 오디오 신호 처리 장치는 수신된 부가 정보 신호를 이용하여 오디오 신호를 제어하기 위한 제어부(미도시)를 더 포함할 수 있다.
또한 수신된 부가 정보 신호는 오디오 신호를 동기화하여 재생하기 위한 시간 정보 일 수 있으며, 이 경우 오디오 신호 처리 장치는 부가 정보 신호를 이용하여 오디오 신호를 다른 신호(예를 들면 비디오 신호)와 동기화하여 재생되도록 제어하는 제어부(미도시)를 더 포함할 수 있다. 또한 부가 정보 신호는 샘플링 된 오디오 신호 각각에 대한 재생 시간 정보일 수 있으므로, 샘플링 단위로 오디오 신호를 다른 신호와 동기화하여 재생할 수 있다.
본 발명은 오디오 신호의 전송과 처리에 관한 방법 및 그 장치에 관한 것으로, 특히, I2S(Inter IC Soung) 형식의 오디오 신호의 전송과 처리에 관한 방법 및 그 장치에 관한 것이다.
한편, 상술한 본 발명의 실시예들은 컴퓨터에서 실행될 수 있는 프로그램으로 작성가능하고, 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체를 이용하여 상기 프로그램을 동작시키는 범용 디지털 컴퓨터에서 구현될 수 있다.
상기 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체는 마그네틱 저장매체(예를 들면, 롬, 플로피 디스크, 하드디스크 등), 광학적 판독 매체(예를 들면, 시디롬, 디브이디 등) 및 캐리어 웨이브(예를 들면, 인터넷을 통한 전송)와 같은 저장매체를 포함한다.
이제까지 본 발명에 대하여 그 바람직한 실시예들을 중심으로 살펴보았다. 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명이 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 변형된 형태로 구현될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 개시된 실시예들은 한정적인 관점이 아니라 설명적인 관점에서 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 전술한 설명이 아니라 특허청구범위에 나타나 있으며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 차이점은 본 발명에 포함된 것으로 해석되어야 할 것이다.
도 1은 종래 기술에 따른 I2S 형식의 오디오 신호(131)의 전송에 관한 일 실시예를 도시한다.
도 2는 본 발명에 따른 오디오 신호 전송 방법의 일 실시예에 관한 흐름도를 도시한다.
도 3은 본 발명에 따른 I2S를 이용한 오디오 신호의 전송에 관한 일 실시예를 도시한다.
도 4는 본 발명에 따른 오디오 신호 처리 방법의 일 실시예에 관한 흐름도를 도시한다.
도 5는 본 발명에 따른 오디오 신호 전송 장치의 일 실시예에 관한 블록도를 도시한다.
도 6은 본 발명에 따른 도 5의 구성을 구체적으로 도시한 일 실시예에 관한 블록도를 도시한다.
도 7은 본 발명에 따른 오디오 신호를 전송하는 IC(Intergrated Circuit)의 일 실시예를 도시한다.
도 8은 본 발명에 따른 오디오 신호 처리 장치의 일 실시예에 관한 블록도를 도시한다.

Claims (23)

  1. 제 1 로직(Logic)과 제 2 로직(Logic)간에 정규 직렬 오디오 포맷(normal serial audio format)의 오디오 신호를 전송하는 방법에 있어서,
    상기 오디오 신호에 대한 부가 정보 신호를 정규 직렬 오디오 포맷의 부가 정보 신호로 변환하는 단계; 및
    상기 오디오 신호가 전송되는 채널을 이용하여, 상기 변환된 부가 정보 신호를 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 오디오 신호 전송 방법.
  2. 제 1항에 있어서, 상기 부가 정보 신호를 전송하는 단계는,
    상기 오디오 신호가 전송되는 채널내에서, 상기 오디오 신호가 전송되지 않는 구간에 상기 변환된 부가 정보 신호를 전송하는 것을 특징으로 하는 오디오 신호 전송 방법.
  3. 제 1항에 있어서, 상기 부가 정보 신호는,
    상기 오디오 신호를 제어하기 위한 제어 신호인 것을 특징으로 하는 오디오 신호 전송 방법.
  4. 제 1항에 있어서, 상기 부가 정보 신호는,
    상기 오디오 신호를 동기화하여 재생하기 위한 시간 정보인 것을 특징으로 하는 오디오 신호 전송 방법.
  5. 제 1항에 있어서, 상기 정규 직렬 오디오 포맷은,
    I2S(Inter-IC Sound)형식, 왼쪽 정렬(Left justified)형식 및 오른쪽 정렬(Right justified)형식 중 하나인 것을 특징으로 하는 오디오 신호 전송 방법.
  6. 정규 직렬 오디오 포맷(normal serial audio format)의 오디오 신호를 처리하는 방법에 있어서,
    상기 오디오 신호가 수신되는 채널내에서 상기 오디오 신호에 대한, 정규 직렬 오디오 포맷으로 변환된 부가 정보 신호를 수신하는 단계; 및
    상기 수신된 정규 직렬 오디오 포맷의 부가 정보 신호로부터 부가 정보를 추출하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 오디오 신호 처리 방법.
  7. 제 6항에 있어서, 상기 부가 정보 신호는,
    상기 오디오 신호가 수신되는 채널내에서, 상기 오디오 신호가 전송되지 않는 구간을 통하여 수신되는 것을 특징으로 하는 오디오 신호 처리 방법.
  8. 제 6항에 있어서, 상기 부가 정보 신호는,
    상기 오디오 신호를 제어하기 위한 제어 신호인 것을 특징으로 하는 오디오 신호 처리 방법.
  9. 제 6항에 있어서, 상기 부가 정보 신호는,
    상기 오디오 신호를 동기화하여 재생하기 위한 시간 정보인 것을 특징으로 하는 오디오 신호 처리 방법.
  10. 제 8항에 있어서,
    상기 부가 정보 신호를 이용하여 상기 오디오 신호를 제어하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 오디오 신호 처리 방법.
  11. 제 9항에 있어서,
    상기 부가 정보 신호를 이용하여, 상기 오디오 신호를 동기화 하여 재생하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 오디오 데이터 처리 방법.
  12. 제 6항에 있어서, 상기 정규 직렬 오디오 포맷은,
    I2S(Inter-IC Sound)형식, 왼쪽 정렬(Left justified)형식 및 오른쪽 정렬(Right justified)형식 중 하나인 것을 특징으로 하는 오디오 신호 처리 방법.
  13. 제 1 로직(Logic)과 제 2 로직(Logic)간에 정규 직렬 오디오 포맷(normal serial audio format)의 오디오 신호를 전송하는 장치에 있어서,
    상기 오디오 신호에 대한 부가 정보 신호를 정규 직렬 오디오 포맷의 부가 정보 신호로 변환하는 변환부; 및
    상기 오디오 신호가 전송되는 채널을 이용하여, 상기 변환된 부가 정보 신호를 전송하는 전송부를 포함하는 것을 특징으로 하는 오디오 신호 전송 장치.
  14. 제 13항에 있어서, 상기 전송부는,
    상기 오디오 신호가 전송되는 채널내에서, 상기 오디오 신호가 전송되지 않는 구간에 상기 변환된 부가 정보 신호를 전송하는 것을 특징으로 하는 오디오 신호 전송 장치.
  15. 제 13항에 있어서, 상기 부가 정보 신호는,
    상기 오디오 신호를 제어하기 위한 제어 신호인 것을 특징으로 하는 오디오 신호 전송 장치.
  16. 제 13항에 있어서, 상기 부가 정보 신호는,
    상기 오디오 신호를 동기화하여 재생하기 위한 시간 정보인 것을 특징으로 하는 오디오 신호 전송 장치.
  17. 정규 직렬 오디오 포맷(normal serial audio format)의 오디오 신호를 처리하는 장치에 있어서,
    상기 오디오 신호가 수신되는 채널내에서 상기 오디오 신호에 대한, 정규 직 렬 오디오 포맷으로 변환된 부가 정보 신호를 수신하는 수신부; 및
    상기 수신된 부가 정보 신호로부터 부가 정보를 추출하는 추출부를 포함하는 것을 특징으로 하는 오디오 신호 처리 장치.
  18. 제 17항에 있어서, 상기 부가 정보 신호는,
    상기 오디오 신호가 수신되는 채널내에서, 상기 오디오 신호가 전송되지 않는 구간을 통하여 수신되는 것을 특징으로 하는 오디오 신호 처리 장치.
  19. 제 17항에 있어서, 상기 부가 정보 신호는,
    상기 오디오 신호를 제어하기 위한 제어 신호인 것을 특징으로 하는 오디오 신호 처리 장치.
  20. 제 17항에 있어서, 상기 부가 정보 신호는,
    상기 오디오 신호를 동기화하여 재생하기 위한 시간 정보인 것을 특징으로 하는 오디오 신호 처리 장치.
  21. 제 19항에 있어서,
    상기 부가 정보 신호를 이용하여 상기 오디오 신호를 제어하는 제어부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 오디오 신호 처리 장치.
  22. 제 20항에 있어서,
    상기 부가 정보 신호를 이용하여, 상기 오디오 신호를 동기화하여 재생하도록 제어하는 제어부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 오디오 신호 처리 장치.
  23. 제 1항 내지 제 12항 중 어느 한 항의 방법을 실행시키기 위한 프로그램이 기록된 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체.
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