KR20130073756A - 디지털 튜너 - Google Patents

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최승일
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엘지이노텍 주식회사
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Abstract

발명의 실시예에 따른 디지털 튜너는 튜너; 상기 튜너에 다른 값을 갖는 전압을 공급하는 적어도 하나의 레귤레이터를 포함하는 전원부; 및, 상기 적어도 하나의 레귤레이터에 연결되며, 상기 전원부에 의해 공급되는 전압을 강하하는 전압강하부;를 포함한다.

Description

디지털 튜너{DIGITAL TUNER}
본 발명의 디지털 튜너에 관한 것으로, 보다 자세하게는 디지털 님(NIM: Network Interface Module) 튜너에 관한 것이다.
본 발명은 방송 수신 장치에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 고속 인터페이스 프로토콜을 이용하여 네트워크 인터페이스 모듈(NIM; Network Interface Module, 이하 "NIM"이라 함) 튜너에서 기존의 코어 전압에서 멀티 코어 전압이 필요한 경우, 이를 공급하는 전원부를 포함하는 디지털 튜너에 관한 것이다.
디지털 튜너는 수신된 방송 신호를 디코딩하여 텔레비전 등의 디스플레이 기기에 전송하는 장치로서, 통상적으로 셋톱박스(STB) 형태로 제공된다. 특히, 디지털 방송 수신 장치는 디지털 방송 신호를 압축된 MPEG-2 형태로 수신하며, 최근에는 STB 고유기능 외에 PVR(Personal Video Recorder), DVD 등 디지털 가전기능이 접목된 홈 미디어 서버 형태로 제공되기도 한다.
한편, 전술한 MPEG-2는 디지털 저장 매체, 네트워크, 통신, 방송을 위한 표준으로서, Interlaced ITU-R 601 영상 압축과 영화 컨텐츠와 호환성을 가지는 동영상 압축에 대한 표준이다. MPEG-2 시스템의 부호기(인코더)에서 압축된 기본 스트림은 패킷화되며, 이에 따라 패킷화된 기본 스트림(PES)이 생성된다. PES 패킷의 가장 중요한 역할은 다수의 기본 스트림의 동기된 재생에 필요한 정보를 포함한다는 것이다. 한편 이러한 PES 패킷들이 시스템 계층정보와 결합되어 트랜스포트 스트림(TS)나 패킷 스트림(PS)을 생성하게 된다.
MPEG-2 시스템의 패킷다중화 방식중 하나인 TS는 각기 독립적인 시간위치를 갖는 하나 이상의 프로그램을 하나의 스트림으로 결합함으로써 이루어진다. TS는 손실 또는 잡음 매체와 같은 상대적으로 에러의 발생 확률이 높은 환경을 위한 표준으로서, 방송용으로 적합하다. 전술한 디지털 방송의 수신 장치의 경우에, 사용자 명령에 의하여 사용자가 시청하고자 하는 텔레비전 방송 프로그램이 다중화되어 있는 캐리어를 선택하고 이렇게 선택된 캐리어를 복조함으로써(이러한 복조 과정을 "채널 복조"라 함), 디지털 방송 데이터를 얻는다.
상기 채널 복조를 담당하는 복조기는 일정한 전압이 공급되어야 하는데, 복조기의 다양화로 기존 전압인 1.2V 또는 3.3V에서 멀티 코어 전압이 필요한 경우가 존재한다. 예를 들어, 1.2V 또는 3.3V 이외에 2.5V를 추가로 필요로 하는 디지털 복조기 IC를 포함하는 경우, 사용하지 않는 NC(Not Connected) 핀을 활용하거나, 새로운 샤시를 생산하여 전원을 공급하므로 생산성이 감소하는 문제점이 존재한다.
발명의 실시예에서는 이를 고려하여 새로운 샤시를 개발하지 않고 종래 전원 공급부에 소자를 연결하여 디지털 복조기 IC에 전원을 공급하는 것을 목적으로 한다.
발명의 실시예에 따른 디지털 튜너는 튜너; 상기 튜너에 다른 값을 갖는 전압을 공급하는 적어도 하나의 레귤레이터를 포함하는 전원부; 및, 상기 적어도 하나의 레귤레이터에 연결되며, 상기 전원부에 의해 공급되는 전압을 강하하는 전압강하부;를 포함한다.
발명의 실시예에서는 종래 샤시의 전원 공급부에 소자를 연결하여 디지털 복조기 IC에 전원을 공급하므로, 생산성이 향상될 수 있다.
도 1은 발명의 실시예에 따른 NIM 튜너의 인터페이스 예시도이다.
도 2는 발명의 실시예에 따른 복조기와 전원부의 연결을 나타낸 도면이다.
이하, 본 발명의 바람직한 실시 예에 대하여 첨부도면을 참조하여 상세히 설명하기로 한다. 기타 실시 예들의 구체적인 사항들은 상세한 설명 및 도면들에 포함되어 있다. 본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예를 참조하면 명확해질 것이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
도 1은 발명의 실시예에 따른 NIM 튜너의 인터페이스 예시도이다. 디지털 방송의 수신 장치의 전단부(Front End)는 각 전송 방식(예컨대, 지상파, 위상, 케이블 등)을 지원하는 하나 이상의 NIM(100)으로 구성될 수 있으며, 각 NIM(100)은 수신된 아날로그 또는 디지털 방송 신호를 튜너(Tuner)(110)에 의하여 원하는 채널, 즉 캐리어로 로킹(locking)하고, 필터(120)에 의하여 필터링(filtering)을 수행한다.
이어서, 복조기(Demodulator)(130)에 의하여, 사용자가 시청하고자 하는 텔레비젼 방송 프로그램이 다중화되어 있는 캐리어를 복조하여, 디지털 방송 데이터를 복원한다. 이렇게 복원된 디지털 방송 데이터, 예컨대 TS 스트림은 Demux/Decoder 블록(200)으로 전달된다.
Demux/Decoder 블록(200)은 디지털 방송의 수신 장치의 후단부(Back End)를 구성하며, 전술한 바와 같이 TS 스트림을 역다중화(Demux)하여 원하는 텔레비젼 방송 프로그램의 압축 데이터를 추출하고, 이를 디코딩(Decoding)하여 아날로그 영상 신호 및 아날로그 음성 신호를 출력한다.
한편, 전술한 NIM(100)의 제어를 위한 제어신호는, 튜너(110)의 로킹을 위한 주파수 정보 및 비트율(bitrate) 정보, 그리고 복조기(130)를 제어하기 위한 신호 등으로 이루어지며, 종래 기술에 따르면 이러한 제어 신호를 구성하는 데이터, 클럭 및 기타 신호 등이 일반적인 제어 인터페이스를 통하여 전송된다.
그런데, 디지털 텔레비전 방송 규격은 지상파, 위상, 케이블 등의 전송 매체에 따라 다양한 전송 방식이 존재하고 있으며, 동일한 MPEG 데이터 스트림을 전송하는 경우에도 각 전송 매체, 전송 방식에 따라 상이한 주파수 대역, 채널 변조 방식 등을 이용하고 있다. 예컨대, 전송 방식의 경우에는, 지상파 방송 방식으로 미국식의 8-VSB(Vestigial Side Band), 유럽식의 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 방식이 존재하며, 위성 방송 방식으로 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying), 케이블 방송 방식으로 QAM(Quadrature Amplitude Modulation) 등이 존재한다.
이에 따라, 디지털 방송 수신 장치는 각 전송 방식에 적합하게 설계된 전용의 NIM을 구비하여야 하며, 복수의 전송 방식을 지원하는 수신 장치의 경우에는 각 전송 방식에 따른 NIM을 별도로 구비하게 된다. 그리고, 이러한 각 NIM의 제어는 일반적으로 Demux/Decoder 블록(200)에서 지원하는 다양한 인터페이스 방식을 이용하여 이루어지며, 각 인터페이스 방식에 따라 이와 관련된 신호의 타이밍이나 처리 루틴, 신호 버스 라인(bus line)의 수, 그리고 관련 소프트웨어적인 처리도 상이하다.
도 2는 발명의 실시예에 따른 복조기와 전원부의 연결을 나타낸 도면이다.상기 복조기(130)는 전원부(150)와 연결된다. 복조기(130)는 통상적으로 2가지의 코어 전압(예를 들어, 1.2V 및 3.3V)을 사용한다.
상기 코어 전압은 도 3에 도시된 바와 같이 제1 및 제3 레귤레이터(151, 153)에 의해 제1 복조부(131)와 제3 복조부(133)로 공급될 수 있다.
하지만 특정 IC의 경우에는 상기 코어 전압 이외의 전압이 추가(예를 들어, 2.5V)될 수 있다. 이 경우, 상기 코어 전압을 공급하기 위해 튜너에서는 추가적으로 전원핀이 필요하게 되며 전원부(150)를 공급하는 입장에서는 이 추가 전압에 대한 레귤레이터(152)가 별도로 필요하게 된다. 상기 제2 레귤레이터(152)를 별도로 생산하는 경우, 비용 및 설계상의 문제로 생산성이 감소될 수 있다.
발명의 실시예에서는 이를 고려하여 상기 제3 레귤레이터(153)에서 공급되는 전원을, 전압강하부(155)를 이용하여 제2 복조부(132)에 전원을 공급한다. 상기 전압강하부(155)는 다이오드를 포함할 수 있다. 상기 다이오드는 애노드가 상기 제3레귤레이터(153)와 연결되고, 캐소드가 상기 제2 복조부(132)와 연결된다. 상기 다이오드의 애노드는 제3 복조부(133)와 병렬로 연결될 수 있다.
상기 다이오드에 존재하는 공핍층을 전자나 정공이 통과하기 위한 전압인 전위장벽은 다이오드의 설계에 따라 변경될 수 있으나, 일반적으로 실리콘(Si)은 0.7V이고, 게르마늄(Ge)은 0.3V일 수 있다.
도 2에 도시된 바와 같이, 제3 레귤레이터(153)에서 공급되는 전압은 3.3V일 수 있고, 이 전압이 제3 복조부(133)에 공급되는데, 상기 전압강하부(155)가 제3 레귤레이터(153)와 연결되어, 감소된 전압이 제2 복조부(132)에 연결될 수 있다. 상기 전압강하부(155)가 실리콘 다이오드로 형성되는 경우, 전위장벽인 0.7V 만큼 감압된 전압이 상기 제2 복조부(132)로 공급된다.
상기 전압강하부(155)에서 강하되는 전압에 따라 다이오드의 전위장벽이 변경될 수 있다.이상에서 실시예들에 설명된 특징, 구조, 효과 등은 본 발명의 적어도 하나의 실시예에 포함되며, 반드시 하나의 실시예에만 한정되는 것은 아니다. 나아가, 각 실시예에서 예시된 특징, 구조, 효과 등은 실시예들이 속하는 분야의 통상의 지식을 가지는 자에 의해 다른 실시예들에 대해서도 조합 또는 변형되어 실시 가능하다. 따라서 이러한 조합과 변형에 관계된 내용들은 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
이상에서 실시예를 중심으로 설명하였으나 이는 단지 예시일 뿐 본 발명을 한정하는 것이 아니며, 본 발명이 속하는 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 본 실시예의 본질적인 특성을 벗어나지 않는 범위에서 이상에 예시되지 않은 여러 가지의 변형과 응용이 가능함을 알 수 있을 것이다. 예를 들어, 실시예에 구체적으로 나타난 각 구성 요소는 변형하여 실시할 수 있는 것이다. 그리고 이러한 변형과 응용에 관계된 차이점들은 첨부된 청구 범위에서 규정하는 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

Claims (7)

  1. 튜너;
    상기 튜너에 다른 값을 갖는 전압을 공급하는 적어도 하나의 레귤레이터를 포함하는 전원부; 및,
    상기 적어도 하나의 레귤레이터에 연결되며, 상기 전원부에 의해 공급되는 전압을 강하하는 전압강하부;를 포함하는 디지털 튜너.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 튜너에 포함되고, 상기 전원부와 연결되는 적어도 하나의 복조부를 포함하는 디지털 튜너.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 전압강하부는 다이오드를 포함하여 형성되는 디지털 튜너.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 다이오드는 애노드가 상기 레귤레이터에 연결되고, 캐소드는 상기 복조부에 연결되는 디지털 튜너.
  5. 적어도 하나의 복조부를 포함하는 튜너;
    상기 적어도 하나의 복조부와 각각 연결되며 다른 값을 갖는 전압을 공급하는 적어도 하나의 레귤레이터를 포함하는 전원부; 및,
    상기 적어도 하나의 레귤레이터에 연결되며, 상기 전원부에 의해 공급되는 전압을 강하하는 전압강하부;를 포함하는 디지털 튜너.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 전압강하부는 상기 복조부와 병렬 연결되는 다이오드를 포함하는 디지털 튜너.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 다이오드는 일단이 상기 레귤레이터와 연결되고, 타단이 상기 복조부와 연결되는 디지털 튜너.

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