RU2675073C2 - Устройство и способ экономии энергии в активном динамике - Google Patents

Устройство и способ экономии энергии в активном динамике Download PDF

Info

Publication number
RU2675073C2
RU2675073C2 RU2017112137A RU2017112137A RU2675073C2 RU 2675073 C2 RU2675073 C2 RU 2675073C2 RU 2017112137 A RU2017112137 A RU 2017112137A RU 2017112137 A RU2017112137 A RU 2017112137A RU 2675073 C2 RU2675073 C2 RU 2675073C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
frequency
digital
amplified
undecoded
Prior art date
Application number
RU2017112137A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2017112137A (ru
RU2017112137A3 (ru
Inventor
Пекка МОЙЛАНЕН
Кари ПЁЙХЁНЕН
Юхо ВЯЙСЯНЕН
Original Assignee
Генелек Ой
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 Генелек Ой filed Critical Генелек Ой
Publication of RU2017112137A publication Critical patent/RU2017112137A/ru
Publication of RU2017112137A3 publication Critical patent/RU2017112137A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2675073C2 publication Critical patent/RU2675073C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R3/00Circuits for transducers, loudspeakers or microphones
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • G06F1/26Power supply means, e.g. regulation thereof
    • G06F1/32Means for saving power
    • G06F1/3203Power management, i.e. event-based initiation of a power-saving mode
    • G06F1/3234Power saving characterised by the action undertaken
    • G06F1/3287Power saving characterised by the action undertaken by switching off individual functional units in the computer system
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • G06F1/26Power supply means, e.g. regulation thereof
    • G06F1/32Means for saving power
    • G06F1/3203Power management, i.e. event-based initiation of a power-saving mode
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • G06F1/26Power supply means, e.g. regulation thereof
    • G06F1/32Means for saving power
    • G06F1/3203Power management, i.e. event-based initiation of a power-saving mode
    • G06F1/3234Power saving characterised by the action undertaken
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
    • G10L19/00Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0225Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal
    • H04W52/0229Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal where the received signal is a wanted signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0261Power saving arrangements in terminal devices managing power supply demand, e.g. depending on battery level
    • H04W52/0287Power saving arrangements in terminal devices managing power supply demand, e.g. depending on battery level changing the clock frequency of a controller in the equipment
    • H04W52/029Power saving arrangements in terminal devices managing power supply demand, e.g. depending on battery level changing the clock frequency of a controller in the equipment reducing the clock frequency of the controller
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
    • G10L25/00Speech or voice analysis techniques not restricted to a single one of groups G10L15/00 - G10L21/00
    • G10L25/78Detection of presence or absence of voice signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R2201/00Details of transducers, loudspeakers or microphones covered by H04R1/00 but not provided for in any of its subgroups
    • H04R2201/02Details casings, cabinets or mounting therein for transducers covered by H04R1/02 but not provided for in any of its subgroups
    • H04R2201/028Structural combinations of loudspeakers with built-in power amplifiers, e.g. in the same acoustic enclosure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R2420/00Details of connection covered by H04R, not provided for in its groups
    • H04R2420/05Detection of connection of loudspeakers or headphones to amplifiers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R29/00Monitoring arrangements; Testing arrangements
    • H04R29/001Monitoring arrangements; Testing arrangements for loudspeakers
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Audiology, Speech & Language Pathology (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Computational Linguistics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Otolaryngology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Computing Systems (AREA)
  • Power Sources (AREA)
  • Circuit For Audible Band Transducer (AREA)
  • Circuits Of Receivers In General (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Television Receiver Circuits (AREA)
  • Signal Processing For Digital Recording And Reproducing (AREA)
  • Dc Digital Transmission (AREA)

Abstract

Изобретение относится к акустике, в частности к средствам для распознавания цифрового звукового сигнала. Устройство содержит декодер, коннектор входного интерфейса, дифференциальный приемник, цифровой сигнальный процессор, цифроаналоговый преобразователь, динамик. Процессор выполнен с возможностью распознавания усиленного недекодированного сигнала и управления декодером для перевода его из спящего режима в рабочий режим. Распознавание выполняют посредством асинхронного и нерегулярного считывания значений NRZ сигнала. При этом сигнал распознают в случайные моменты времени на частоте, не кратной частоте семплирования. Считают, что входной сигнала стандарта AES/EBU существует на входе микропроцессора, если принято более 20% отсчетов. Технический результат – повышение эффективности работы схемы энергосбережения. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Область техники
Изобретение относится к способу, раскрытому в ограничительной части п. 1 и предназначенному для использования в активном громкоговорителе или динамике. Изобретение также относится к контуру в активном громкоговорителе.
Уровень техники
В настоящее время уменьшение энергопотребления требуется от всех электрических устройств. Желание уменьшить потребление электроэнергии исходит как от потребителей, так и от представителей различных органов управления. Потребление электроэнергии современным электронным устройством может быть уменьшено путем автоматического отключения тех частей устройства, которые не являются необходимыми в текущий момент. Если устройство находится в "спящем режиме" (sleep mode), потребляя наименьшее возможное количество электроэнергии, могут быть отключены все части устройства, за исключением тех, которые должны воспринять поступление сигнала. Когда соответствующий сигнал поступит, т.е. возникнет необходимость в функционировании устройства, компонент, воспринявший сигнал, активирует другие части устройства для работы в нормальном режиме. Подобный мониторинг в типичном варианте реализуется с использованием микроконтроллера, потребляющего в специальном состоянии очень малую мощность, так что необходимы электронные компоненты, которые постоянно потребляют достаточную, но, насколько это возможно, малую мощность и посредством которых распознанный входной сигнал посылается системе управления на основе микроконтроллера. Что касается громкоговорителей, все чаще громкоговоритель содержит усилитель, что создает преимущества, особенно в отношении качества звука. Дополнительные преимущества достигаются, если сигнал поступает в громкоговоритель в цифровой форме: В этом случае сигнал, проходящий между громкоговорителем и источником звука (которым может быть предусилитель или непосредственно цифровой источник звука), будет цифровым, т.е. практически полностью свободным от искажений. Известны способы, посредством которых в рассматриваемой ситуации усилитель громкоговорителя может быть переведен в энергосберегающий спящий режим путем мониторинга цифрового сигнала, поступающего на громкоговоритель. Согласно уровню техники мониторинг имеет место в декодере, и на основе анализа результатов мониторинга происходит управление частями громкоговорителя. Однако, в свете постоянно ужесточающихся требований, микроконтур, реализующий декодер, даже в спящем режиме потребляет относительно большое количество энергии.
Более конкретно, в рассматриваемом примере цифровой приемник аудиосигнала (в коде согласно стандарту цифрового звука AES/EBU) в типичном варианте реализован, как микроконтур или модуль в составе более крупного контура. В своем нормальном функциональном состоянии микроконтур, реализующий декодер, требует 10-30 мА тока (30-100 мВт мощности). Когда приемник функционирует, он детектирует поступление валидного цифрового аудиосигнала и может уведомить остальную часть системы о том, что принят полезный цифровой сигнал. Энергопотребление устройства может быть уменьшено путем отключения функций, которые не используются, когда цифровой аудиосигнал недоступен, т.е. контур, принимающий цифровой аудиосигнал, может находиться в спящем режиме с низким энергопотреблением.
Раскрытие изобретения
Изобретение направлено на создание способа и аппарата (устройства) полностью нового типа, обеспечивающих экономию электрической энергии, потребляемой активным громкоговорителем в спящем режиме.
Изобретение основано на экономии электроэнергии путем направления входного цифрового сигнала мимо декодера прямо в сигнальный процессор, в котором отсчеты с входной цифровой линии снимаются со значительно пониженной тактовой частотой, а декодер активируется, только если соблюдены заранее определенные условия для распознавания сигнала. Согласно одному предпочтительному варианту изобретения для распознавания аудиосигнала используются статистические методы.
Более конкретно, способ по изобретению характеризуется признаками, включенными в отличительную часть п. 1.
В свою очередь, аппарат согласно изобретению характеризуется признаками, включенными в отличительную часть п. 8.
Определенными вариантами изобретения достигаются существенные преимущества.
С помощью изобретения цифровой аудиосигнал может быть распознан с использованием экстремально низкого энергопотребления по сравнению с контуром, в котором декодер постоянно поддерживается активным. Таким образом, изобретение позволяет удовлетворить современным требованиям по сокращению энергопотребления, когда электронное устройство находится в спящем режиме.
Поскольку для распознавания может использоваться входной контур сигнального процессора (микроконтроллера), способ согласно изобретению может быть реализован легко и экономично.
Краткое описание чертежей
Далее изобретение будет описано со ссылками на прилагаемые чертежи.
На фиг. 1 приведена блок-схема одного варианта изобретения.
На фиг. 2 показан, на временной шкале, сигнал, используемый в сочетании с изобретением.
На фиг. 3 показан фрагмент сигнала по фиг. 2.
Пояснение обозначений, использованных в описании и на чертежах
1 входная сигнальная линия для подачи в устройство неусиленного сигнала AES/EBU, входной цифровой сигнал
2 коннектор входного интерфейса
3 дифференциальный приемник D
4 декодер RX, микроконтур, реализующий декодер
5 сигнальный процессор DSP (микропроцессор)
6 линия для недекодированного сигнала от дифференциального приемника, линия для усиленного сигнала AES/EBU; усиленный недекодированный сигнал
7 линия управления от дифференциального приемника и от линии для недекодированного сигнала к входу сигнального процессора (микропроцессора)
8 линия декодированного сигнала от декодера в сигнальный процессор 5 (микропроцессор), ИКМ аудиосигнал (S)
9 сигнальная линия от декодера 4 в сигнальный процессор 5 (микропроцессор)
10 активный громкоговоритель
11 подключенные терминальные элементы усилителя и громкоговорителя; аудиосигнал
20 кадр
21 субкадр
22 аудиоблок
23 байт синхронизации
24 поле заголовка (SYNC + AUX),
30 бит 30 бит
31 цифровой аудиосигнал и цифровые данные в коде NRZ (Non Return to Zero - без возврата к нулю)
Осуществление изобретения
Как показано на фиг. 1, неусиленный сигнал AES/EBU подают по входной сигнальной линии 1 в активный громкоговоритель 10, содержащий усилитель. Конкретно, сигнал поступает на коннектор 2 входного интерфейса, который может быть оптическим или гальваническим. Сигнал усиливается в дифференциальном приемнике D 3, из которого усиленный сигнал AES/EBU поступает по линии 6 в декодер RX 4, а из него декодированный аудиосигнал S в формате ИКМ (импульсно-кодовой модуляции) поступает по линии 8 в сигнальный процессор 5 (микропроцессор), который преобразует этот сигнал в аналоговую форму для отправки в усилительные элементы и элементы 11 терминальной стадии громкоговорителя.
Поступление цифрового аудиосигнала может быть распознано, согласно уровню техники, путем поддержания активным контур 4, реализующий AES/EBU декодер по фиг. 1. Если контур 4 уведомляет процессор 5 о присутствии сигнала на линии 9, другие функции устройства могут быть активированы, когда это необходимо. Однако распознавание сигнала, обеспечиваемое наличием контура 4 AES/EBU декодера, часто требует большего расхода энергии, чем расходуют все другие компоненты системы вместе взятые, в том числе на поддержание сигнального процессора 5 системы управления в рабочем состоянии.
Сигнал AES/EBU является цифровым аудиосигналом в коде NRZ, проиллюстрированным на фиг. 2 и 3. Бит 30 кодируется с использованием символа, имеющего два бинарных состояния. Первое состояние символа всегда отличается от второго состояния предыдущего символа. Второе состояние символа такое же, что и его первое состояние, в случае, когда логическое значение кодируемого бита равно нулю (не единице) Если значение бита 30 равно единице, второе значение символа отличается от его первого значения. Такое NRZ-кодирование (именуемое в соответствующем стандарте "бифазным") формирует цифровую последовательность, изменения в которой имеют место либо на частоте, определяемой длительностью цифрового бита, либо на вдвое большей частоте. Применительно к сигналу AES/EBU длительность цифрового бита определяется тактовой частотой семплирования аудиосигнала. Кадр (фрейм) 20 AES/EBU содержит 64 бита, причем этот кадр разделен на два субкадра 21.
Известно, что аудиосигнал в коде NRZ может быть распознан путем детектирования битовой последовательности, содержащей сигнал NRZ. Отклонения от тактовой частоты могут быть детектированы с помощью схемы-защелки ФАПЧ (фазовой автоподстройки частоты), имеющейся в контуре цифрового аудиоприемника. Поле заголовка (SYNC + AUX, см. фиг. 2) сигнала AES/EBU имеет отклонение от нормальной тактовой частоты. Основываясь на этом, можно распознать начало кадра и, кроме того, данные, содержащиеся в индивидуальном кадре, могут быть зарегистрированы в регистре. После того как данные будут зарегистрированы, кадр может быть распознан как кадр AES/EBU, основываясь на его известной структуре. Описанный способ является относительно сложным в терминах вычислений, потребляет много энергии и основывается на полном декодировании кадра AES/EBU.
С помощью изобретения присутствие цифрового аудиосигнала, в типичном случае цифрового аудиосигнала NRZ 31, распознается с затратой очень малой энергии. В качестве возможного аудиосигнала распознается сигнал, распространяющийся по сигнальной линии 6, до его поступления в реальный контур приемника, образованный декодером 4, принимающим недекодированный сигнал из линии 6 и подающий его по линии 7 управления, ведущей к входу Ю сигнального процессора 5.
Согласно изобретению контур 4, реализующий декодер, отключен от питания и включается для выполнения своей функции только при обнаружении сигнала, отвечающего соответствующим критериям. Чтобы считывать состояние входной линии 1 на наличие сигнала AES/EBU, поддерживается постоянно включенным дифференциальный приемник 3 (например контур переноса аудиосигнала согласно стандарту AES/EBU, использующий дифференциальное кодирование согласно стандарту RS-422). Энергопотребление дифференциального приемника 3 предельно низкое. Предварительное распознавание производится путем нерегулярного считывания достаточного количества текущих состояний линии AES/EBU 6 на входе линии 7 сигнального процессора 5, включенного за дифференциальным приемником 3. Считывание может иметь место со значительно более низкой частотой, чем частота семплирования аудиосигнала AES/EBU 1. Считывание уровня усиленного сигнала AES/EBU производится нерегулярно, с пониженной частотой. Например, считывание производится относительно частоты битов по фиг. 3, например, со средними интервалами, соответствующими каждым 10-1000 битам. Способ не требует конкретной плотности считывания или синхронизации со считываемыми данными, поскольку он базируется на статистических свойствах данных, формируемых посредством NRZ-кодирования. В процессе считывания сигнальный процессор 5 подсчитывает количество раз, когда с линии было считано состояние, отличающееся от предыдущего. Состояния считываются в количестве, достаточном для статистического анализа, например 1000 раз, и сигнальный процессор 5 используется для проведения статистического анализа считанных данных. Если на линии 1 присутствует типичный цифровой аудиосигнал AES/EBU, обычно будут наблюдаться 300-500 изменений. Для такого считывания может быть использована, например, входная линия микропроцессора 5, т.е. такое считывание может проводиться, по существу, используя фактически любой процессор. При применении схемы согласно изобретению, чтобы распознать сигнал AES/EBU 1, нет необходимости включать декодер 4.
Схема согласно изобретению (предраспознавание) позволяет распознавать присутствие цифрового аудиосигнала, используя сигнальную линию, предшествующую контуру 4, реализующему декодер. Таким образом, контур 4 может поддерживаться отключенным от питания и активироваться, только когда сигнал, отвечающий заданным критериям, будет распознан сигнальным процессором 5, включенным согласно изобретению, т.е. в типичном случае функционирующим на существенно пониженной тактовой частоте, составляющей, например, 1/100-1/1000 от нормальной тактовой частоты, так что обеспечивается очень малое энергопотребление.
Согласно изобретению присутствие аудиосигнала AES/EBU с NRZ-кодированием может быть распознано с помощью описанной статистической информации.
Как пример осуществления предраспознавания, недекодированный сигнал, поступающий по линии 6 от дифференциального приемника 3, считывается 1000 раз на частоте, в типичном варианте в 10-1000 раз более низкой, чем частота семплирования цифрового NRZ аудиосигнала 31. Способ по изобретению не требует определенной плотности считывания или синхронизации с данными, подлежащими считыванию, поскольку он основан на использовании статистических свойств данных, формируемых посредством NRZ-кодирования. Основываясь на свойствах сигнала NRZ, количество изменений в семплированной последовательности теоретически может оцениваться как составляющее 25-50% при условии, что состояние сигнала NRZ считывается в случайной точке на частоте, не являющейся кратной частоте семплирования.
Если на линии присутствует типичный цифровой аудиосигнал AES/EBU, в типичном случае детектируются 300-500 изменений на 1000 отсчетов (30-50%). Обычно 0-9 изменений на 1000 отсчетов обусловлены отсоединенным кабелем. Если детектируется достаточное количество изменений относительно количества отсчетов, обеспечивается возможность обнаружить цифровой аудиосигнал. Более конкретно, если детектируется типичное количество изменений относительно количества отсчетов, сигнал, вероятно, является сигналом с NRZ-кодированием. В таком случае имеются достаточные основания для активирования имеющегося в аппарате AES/EBU декодера и для получения, с его использованием, точной информации о том, что сигнал с NRZ-кодированием - это кодированный аудиосигнал AES/EBU.
Суммируя, можно отметить, что присутствие цифрового аудиосигнала в коде NRZ распознается в две стадии: сначала посредством вычислительного способа, который основан на статистических свойствах и имеет низкое энергопотребление, и только затем, с большей точностью, с использованием контура приемника, предназначенного для сигнала AES/EBU. Таким образом, этот сигнал распознается путем асинхронного и нерегулярного считывания состояний цифрового сигнала.
В типичном варианте аппарат переводится в спящий режим таким образом, что, если сигнал не поступает в течение заданного времени приема (т.е. сигнал отсутствует все это время), истекшее время определяется счетчиком, и, если это время превосходит заранее установленный предел, например 1 мин, начинается спящий режим. Если аппарат детектирует входной сигнал, счетчик обнуляется, и счет начинается снова в момент, когда сигнал исчезает.
В контексте изобретения термин "спящий режим" означает такое состояние электрического контура, в котором он использует явно меньше энергии, чем при нормальном функционировании, но в котором он может принимать и интерпретировать сигналы в той степени, в которой это необходимо, чтобы выводить аппарат из спящего режима. Например, законодательство Европейского Сообщества требует, чтобы определенные устройства, находясь в спящем режиме, потребляли менее 0,5 Вт электрической мощности. Энергопотребление такого устройства в отсутствие нагрузки может в типичном случае составлять 5-30 Вт. Таким образом, в спящем режиме аппарат должен потреблять менее 10% своего нормального энергопотребления в отсутствие нагрузки.
В контексте изобретения термин "неполучение питания" означает такое состояние электрического контура, в котором он использует менее 0,1% от своего нормального электрического энергопотребления. Термин "низкочастотное функциональное состояние" относится в этом контексте к такому состоянию сигнального процессора (в частности микропроцессора), в котором его операционная частота существенно уменьшена, составляя, например, менее 30% от его нормальной операционной частоты, предпочтительно менее 1% этой нормальной частоты.

Claims (26)

1. Способ распознавания цифрового аудиосигнала (1, 6) в системе, в которой по меньшей мере некоторые из электронных компонентов (3, 4, 5) в некоторые периоды находятся в спящем режиме или режиме неполучения питания, при этом способ включает следующие операции:
- усиливают и распознают цифровой аудиосигнал (1, 31),
- усиленный сигнал декодируют в контуре, реализующем декодер (4),
- декодированный сигнал подают в сигнальный процессор или микропроцессор (5) для дальнейшей обработки и цифроаналогового преобразования и
- формируют из аналогового сигнала аудиосигнал (11),
отличающийся тем, что
- усиленный недекодированный сигнал (6) подают прямо в сигнальный процессор или микропроцессор (5) для использования и распознавания, а
- контур, реализующий декодер (4), поддерживают в спящем режиме, пока не будет распознан цифровой аудиосигнал (1, 31).
2. Способ по п. 1, в котором распознавание осуществляют посредством семплирования недекодированного сигнала (6) с частотой семплирования, которая существенно меньше, чем частота битов указанного сигнала, предпочтительно меньше, чем 1/10 частоты битов указанного сигнала.
3. Способ по п. 1 или 2, в котором, в отсутствие распознаваемого сигнала, сигнальный процессор (5) функционирует с тактовой частотой, составляющей 1/10-1/1000 его нормальной тактовой частоты.
4. Способ по любому из предыдущих пунктов, в котором усиленный недекодированный сигнал (6) распознают путем асинхронного и нерегулярного считывания его состояний.
5. Способ по любому из предыдущих пунктов, в котором усиленный недекодированный сигнал (6) распознают путем его считывания в случайные моменты на частоте, не являющейся кратной частоте семплирования.
6. Способ по любому из предыдущих пунктов, в котором существование цифрового сигнала (6) распознают, если изменения обнаруживают в более чем 20% отсчетов.
7. Способ по любому из предыдущих пунктов, в котором цифровой сигнал является сигналом в стандарте AES/EBU.
8. Аппарат для распознавания цифрового аудиосигнала (1, 6) в системе, в которой по меньшей мере некоторые из электронных компонентов (3, 4, 5) в некоторые периоды находятся в спящем режиме или режиме отключения от питания, при этом аппарат содержит средства для:
- усиления и распознавания цифрового аудиосигнала (1, 31),
- декодирования усиленного сигнала,
- подачи декодированного сигнала (S) в сигнальный процессор или микропроцессор (5) для дальнейшей обработки и цифроаналогового преобразования и
- формирования из аналогового сигнала аудиосигнала (11),
отличающийся тем, что дополнительно содержит средства для:
- подачи (7) усиленного недекодированного сигнала (6) для использования и распознавания прямо в сигнальный процессор (5) и
- поддерживания контура (4), реализующего декодер, в спящем режиме, пока не будет распознан цифровой аудиосигнал (1, 31).
9. Аппарат по п. 8, который содержит средство для осуществления распознавания посредством семплирования недекодированного сигнала (6) с частотой семплирования, которая существенно меньше, чем частота битов указанного сигнала, предпочтительно меньше 1/10 частоты битов указанного сигнала..
10. Аппарат по п. 8 или 9, который содержит средство, посредством которого, в отсутствие распознаваемого сигнала, обеспечивается возможность функционирования сигнального процессора (5) с тактовой частотой, составляющей 1/10-1/1000 его нормальной тактовой частоты.
11. Аппарат по любому из пп. 8-10, который содержит средство для распознавания усиленного недекодированного сигнала (6) путем асинхронного и нерегулярного считывания состояний указанного сигнала.
12. Аппарат по любому из пп. 8-11, который содержит средство для распознавания усиленного недекодированного сигнала (6) путем считывания сигнала (6) в случайные моменты на частоте, не являющейся кратной частоте семплирования.
RU2017112137A 2014-09-26 2015-09-24 Устройство и способ экономии энергии в активном динамике RU2675073C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20145842 2014-09-26
FI20145842A FI126923B (fi) 2014-09-26 2014-09-26 Menetelmä ja laitteisto digitaalisen audiosignaalin tunnistamiseksi
PCT/FI2015/050640 WO2016046453A1 (en) 2014-09-26 2015-09-24 Apparatus and method for saving energy in an active loudspeaker

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2017112137A RU2017112137A (ru) 2018-10-29
RU2017112137A3 RU2017112137A3 (ru) 2018-10-29
RU2675073C2 true RU2675073C2 (ru) 2018-12-14

Family

ID=54478790

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017112137A RU2675073C2 (ru) 2014-09-26 2015-09-24 Устройство и способ экономии энергии в активном динамике

Country Status (8)

Country Link
US (1) US10136215B2 (ru)
EP (1) EP3198888B1 (ru)
JP (1) JP6470401B2 (ru)
CN (1) CN107079218B (ru)
ES (1) ES2744602T3 (ru)
FI (1) FI126923B (ru)
RU (1) RU2675073C2 (ru)
WO (1) WO2016046453A1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004144872A (ja) * 2002-10-23 2004-05-20 Sharp Corp 記録媒体再生装置
RU2420814C2 (ru) * 2006-03-29 2011-06-10 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. Аудиодекодирование
JP2012090210A (ja) * 2010-10-22 2012-05-10 Funai Electric Co Ltd 音声出力装置
EP2306325B1 (en) * 2009-09-11 2012-10-17 Renesas Electronics Corporation Data processing circuit
US20130095780A1 (en) * 2011-10-13 2013-04-18 Em Microelectronic-Marin Sa Transponder with receiving means having a low electrical consumption in a listening mode

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5822598A (en) 1996-07-12 1998-10-13 Ast Research, Inc. Audio activity detection circuit to increase battery life in portable computers
WO2002073792A2 (en) * 2001-03-09 2002-09-19 Techtronic A/S An electret condensor microphone preamplifier that is insensitive to leakage currents at the input
US6865653B2 (en) 2001-12-18 2005-03-08 Intel Corporation System and method for dynamic power management using data buffer levels
JP4137732B2 (ja) * 2003-07-29 2008-08-20 シャープ株式会社 ディジタルアンプの駆動方法及び音声信号再生装置
US8024055B1 (en) 2004-05-15 2011-09-20 Sonos, Inc. Method and system for controlling amplifiers
JP2008005138A (ja) 2006-06-21 2008-01-10 Nec Electronics Corp 半導体装置及び信号処理システム
JP5084347B2 (ja) 2007-05-21 2012-11-28 パナソニック株式会社 データ処理装置
JP2009207053A (ja) * 2008-02-29 2009-09-10 Victor Co Of Japan Ltd ヘッドホン,ヘッドホンシステム,及びヘッドホンが接続された情報再生装置の電源制御方法
US20100303185A1 (en) * 2009-06-02 2010-12-02 Jacobus Cornelis Haartsen Methods of Operating Wireless Communications Devices Including Detecting Times of Receipt of Packets and Related Devices
JP2011019209A (ja) * 2009-06-12 2011-01-27 Sony Corp 信号処理装置、信号処理方法
EP2339790A1 (en) 2009-12-28 2011-06-29 Nxp B.V. Definition of wakeup bus messages for partial networking
US9112989B2 (en) * 2010-04-08 2015-08-18 Qualcomm Incorporated System and method of smart audio logging for mobile devices
JP5905678B2 (ja) 2011-08-03 2016-04-20 株式会社デンソー トランシーバ
CN103813237B (zh) * 2014-02-18 2017-05-03 厦门亿联网络技术股份有限公司 一种具有静音功能的扩展拾音器及其实现方法
US9549273B2 (en) * 2014-08-28 2017-01-17 Qualcomm Incorporated Selective enabling of a component by a microphone circuit

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004144872A (ja) * 2002-10-23 2004-05-20 Sharp Corp 記録媒体再生装置
RU2420814C2 (ru) * 2006-03-29 2011-06-10 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. Аудиодекодирование
EP2306325B1 (en) * 2009-09-11 2012-10-17 Renesas Electronics Corporation Data processing circuit
JP2012090210A (ja) * 2010-10-22 2012-05-10 Funai Electric Co Ltd 音声出力装置
US20130095780A1 (en) * 2011-10-13 2013-04-18 Em Microelectronic-Marin Sa Transponder with receiving means having a low electrical consumption in a listening mode

Also Published As

Publication number Publication date
FI126923B (fi) 2017-08-15
EP3198888A1 (en) 2017-08-02
RU2017112137A (ru) 2018-10-29
RU2017112137A3 (ru) 2018-10-29
CN107079218B (zh) 2020-01-03
EP3198888B1 (en) 2019-08-07
CN107079218A (zh) 2017-08-18
US20170311076A1 (en) 2017-10-26
FI20145842A (fi) 2016-03-27
ES2744602T3 (es) 2020-02-25
US10136215B2 (en) 2018-11-20
WO2016046453A1 (en) 2016-03-31
JP2017531894A (ja) 2017-10-26
JP6470401B2 (ja) 2019-02-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109597477B (zh) 具有与核域不同的唤醒模块的电子设备
CN101359425B (zh) 接收器与接收方法
TW200620857A (en) Method and system for reducing power consumption of IrDA enabled handsets by turning ON/OFF an IrDA port dynamically
SE0103910D0 (sv) Avkodning av information i ljudsignaler
WO2016026316A1 (zh) 一种语音唤醒方法及设备
US10152619B2 (en) RFID receiver and method of extracting data bits encoded in a radio signal
RU2675073C2 (ru) Устройство и способ экономии энергии в активном динамике
CN107171737A (zh) 用于光通信的光芯片及鉴权装置
US9680677B2 (en) Weather band receiver
CN111179924B (zh) 一种基于模式切换的唤醒性能优化的方法及系统
CN111316252A (zh) 数字总线活动监视器
US20200387338A1 (en) Detection method and detection device for audio signal
US20070297811A1 (en) Infrared receiver, infrared bridge device and methods for use therewith
CN204350002U (zh) 一种调频广播系统的数字水印检测器
AU2003252606A1 (en) Methods for removing unwanted signals from media signal
WO2005029716A3 (en) System and method for energy signal detection in a wireless network device
US9479148B2 (en) Serial data signal edge detection
US20240036630A1 (en) Power control for a decoder
US11259163B2 (en) Data transmitting and receiving methods in a narrow-band communication system, two-way radio and storage medium
US8737627B2 (en) Electronic device and decoding method of audio data thereof
CN109698803B (zh) 无线充电设备中实现fsk信号高效解调的电路结构
US7541856B2 (en) Baseline wandering correction device and related method
CN207541754U (zh) 一种共享单车车座破坏报警装置
CN204759437U (zh) 一种基于数字集群对讲机的分体式二代身份证读卡设备
CN115442877A (zh) 控制功耗的方法、装置、处理设备及存储介质