WO2010036042A2 - 리모컨 수신기 겸용 적외선 통신장치 - Google Patents
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- WO2010036042A2 WO2010036042A2 PCT/KR2009/005460 KR2009005460W WO2010036042A2 WO 2010036042 A2 WO2010036042 A2 WO 2010036042A2 KR 2009005460 W KR2009005460 W KR 2009005460W WO 2010036042 A2 WO2010036042 A2 WO 2010036042A2
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- H04B10/11—Arrangements specific to free-space transmission, i.e. transmission through air or vacuum
- H04B10/114—Indoor or close-range type systems
- H04B10/1141—One-way transmission
Definitions
- the present invention relates to a remote control receiver combined infrared communication device capable of receiving other types of data from an external source device under predetermined control while receiving a normal remote control signal from a remote control.
- the operation of an electronic device such as a TV (TV) is controlled by the microcomputer as a whole, the microcomputer controls the device by reading the firmware (Firmware) which is a command code stored in the internal flash memory.
- firmware Firmware
- Such firmware is changed even after the device is shipped for reasons of error correction or performance improvement, and a general electronic device is connected to an external device (hereinafter referred to as a 'source device') in order to receive and load firmware that has been changed for this purpose. It has a separate data input terminal.
- the data input terminal may receive various data from a source device as well as firmware and provide it to the microcomputer.
- FIG. 1 is a diagram illustrating a connection between a source device and an electronic device according to a conventional method
- FIG. 2 is a diagram schematically illustrating an internal configuration of the electronic device of FIG. 1.
- the electronic device 10 is connected to the source device 20 and the cable 30 through the data input terminal 11, the data provided from the source device 20 through the input terminal 11 is It can be seen that it is directly transferred to the microcomputer 12. Since the data communication between the electronic device 10 and the source device 20 occurs only for a special purpose and does not occur daily, the input terminal 11 is normally opened to the outside without being connected to the cable 30. Therefore, the input terminal 11 opened to the outside is always exposed to an external electric shock such as static electricity, which may damage the microcomputer 12 directly connected to the input terminal 11. In some cases, even if another interface chip exists between the input terminal 11 and the microcomputer 12, the corresponding chip is inevitably damaged.
- the use of the input terminal 11 is mainly performed for a special purpose by a professional manager of a post-management company, not a general user, and as a result of consideration according to the appearance design of the electronic device, for example, installed in an electronic device such as a digital TV.
- the input terminal 11 is mainly provided on the rear.
- the input terminal 11 installed at the rear of the device can be used even by a professional manager. Will feel the difficulty.
- FIG. 3 is a view illustrating a connection of a conventional remote controller and an electronic device
- FIG. 4 is a block diagram of a remote control receiver included in the electronic device of FIG. 3.
- the remote controller 40 transmits a simple command code such as power on / off of a device or a change of a broadcast channel through an infrared communication with the remote controller receiver 13 of the electronic device, and the remote controller receiver 13 It is connected to the internal microcomputer (12). Communication between the remote control 40 and the remote control receiver 13 corresponds to unidirectional communication transmitted by the remote control 40 unilaterally.
- an infrared signal provided to a conventional remote controller 40 modulates a command code in a pulse form to a specific subcarrier to protect from interference or noise with other external light. It transmits to the receiver 13.
- the conventional remote control receiver 13 includes an infrared sensor 51, a preamplifier 52, a band pass filter 53, a demodulation circuit 54, and a comparator 55. Including, the received infrared signal is converted into an electrical signal and then demodulated and transmitted to the microcomputer 12.
- the infrared rays output from the remote controller 40 are detected by the infrared sensor 51, converted into electrical signals, and then amplified by the preamplifier 52.
- the band pass filter 53 detects a signal provided by the remote controller 40 from the signal amplified by the preamplifier 52, and the demodulation circuit 54 outputs a subcarrier signal at the output of the band pass filter 53. Demodulate it into a pulsed signal.
- the comparator 55 compensates for distortion in the reception process by shaping the output of the demodulation circuit 54 into a pulse signal.
- An object of the present invention is to provide a remote control receiver and an infrared communication device capable of receiving other types of data from an external source device according to a predetermined control while receiving a normal remote control signal from a remote control.
- a remote control receiver combined infrared communication apparatus may be installed in an electronic device such as a TV including a photoelectric conversion unit, a first path unit, and a second path unit.
- the photoelectric conversion unit includes a photodiode and a preamplifier and receives infrared rays transmitted from a remote controller or a source device to convert and amplify an electrical signal.
- the first path unit is connected to the output terminal of the photoelectric conversion unit to remove and demodulate the subcarrier from the remote control signal transmitted from the remote control, the second path unit is connected in parallel to the output terminal of the photoelectric conversion unit baseband transmitted by the source device Receive the source signal. Accordingly, the infrared communication apparatus of the present invention does not include a configuration for photoelectric conversion in each of the first path portion and the second path portion, and can receive and process both the remote control signal and the source signal as one photoelectric conversion portion. have.
- the "remote control” or “remote controller” is a device for transmitting a control command received from the user to the electronic device provided with the communication device of the present invention in the form of infrared rays, by providing a modulated pulse-shaped signal to a subcarrier If it is a device to make it possible.
- a “source device” is an external infrared communication device different from the remote control, and may be any device that has an infrared transmitting unit (or a transmitting / receiving unit) to perform infrared communication different from that of the remote control.
- the infrared communication device of the present invention may further include a control unit.
- the control unit includes a remote control signal input terminal for receiving a remote control signal output from the first path unit and a source signal input terminal for receiving a source signal output from the second path unit, and inputs the remote control signal input terminal and the source signal. One of the terminals is activated to process one of the remote control signal and the source signal.
- the controller may be configured to activate the source signal input terminal to change the source signal reception mode when receiving a mode change command from the remote controller requesting a change to the source signal reception mode while the remote control signal input terminal is activated.
- the controller may activate the remote control signal input terminal to restore the remote control signal reception mode when receiving a restore command from the source device requesting to restore the remote control signal reception mode while the source signal input terminal is activated.
- the controller inputs the remote control signal when a source signal is not received from the source device for a first reference time after changing to the source signal reception mode.
- the terminal may be activated to restore the remote control signal reception mode.
- control unit activates the remote control signal input terminal when the source signal reception is interrupted and the second reference time is continuously passed while the restoration command is not input during the source signal reception mode. It can be restored to the remote control signal reception mode.
- an infrared communication apparatus may include a switching provided between the first path portion and the second path portion and the controller. It may further include wealth.
- the switching unit switches one of the remote control signal of the first path unit and the source signal of the second path unit to the controller. Therefore, the control unit is connected to the switching unit through one input terminal.
- the controller that receives the mode change command from the remote controller changes the source signal reception mode by controlling the switching unit to connect the second path unit and the controller.
- the control unit receiving the restore command from the source device may control the switching unit to connect the first path unit and the control unit to restore the remote control signal reception mode.
- the processing of the controller related to the first reference time and the second reference time of the above example is also performed by a method of controlling the switching of the switching unit in place of the activation of the corresponding remote control signal input terminal and the source signal input terminal.
- the electronic device having the infrared communication device of the present invention can receive and process not only a remote control signal but also a source signal of a source device through an infrared communication method, so that a separate device can be used for communication with a source device for modifying its firmware. There is no need to provide a terminal, and the operation of the manager is very convenient.
- the infrared communication apparatus of the present invention can eliminate the error due to the overlapping of the remote control signal and the source signal by selectively processing the path for processing the remote control signal and the source signal by switching or activation of the controller input terminal.
- the terminal that is exposed to the outside is not required to modify the firmware, the risk of receiving an external electric shock such as static electricity through the exposed terminal is eliminated. The cost for providing such a terminal is reduced.
- FIG. 1 is a view illustrating a connection between a source device and an electronic device according to a conventional method
- FIG. 2 is a view briefly illustrating an internal configuration of the electronic device of FIG. 1;
- 3 is a view showing the connection of the conventional remote control and the electronic device
- FIG. 4 is a block diagram of a remote control receiver included in the electronic device of FIG. 3.
- FIG. 5 is a block diagram of an electronic device having an infrared communication device of the present invention.
- FIG. 6 is a block diagram illustrating an example of an infrared receiver included in the infrared communication device of FIG. 5;
- FIG. 8 is a block diagram of an infrared communication apparatus according to another embodiment of the present invention.
- Embodiments of the present invention may be divided into a structure directly connected without a switching unit and a structure using a switching unit.
- a structure having a switching unit will be described first.
- FIG. 5 is a block diagram of an electronic device including an infrared communication device of the present invention
- FIG. 6 is a block diagram illustrating an example of an infrared receiver included in the infrared communication device of FIG. 5.
- the communication device 500 of the present invention is included in an electronic device including an infrared receiver 510, a switching unit 530, and a controller 550, and includes a remote controller 40 and a source. May be connected to the device 20.
- the 'source device 20' refers to an external infrared communication device, which is a device for performing infrared communication of a method different from that of the remote controller 40 by embedding an infrared transceiver.
- 5 illustrates a notebook 20 on behalf of various source devices.
- the source device 20 may perform unidirectional communication or bidirectional communication as with the remote controller 40.
- the infrared receiver 510 receives an infrared signal from the remote controller 40 and decodes it into a remote controller signal to provide it to the controller 550 through the switching unit 530, or receives an infrared signal from the source device 20 as a source signal. Decoded and provided to the control unit 550 through the switching unit 530.
- the infrared receiver 510 includes a photoelectric converter 511 for converting an infrared signal into an electrical signal, a first path unit 513 for demodulating a remote control signal converted into an electrical signal by the photoelectric converter 511, and a photoelectricity.
- the second path unit 515 serving as a processing path of the source signal converted into an electrical signal by the conversion unit 511 is included.
- the detailed circuits of the first path part 513 and the second path part 515 of the infrared receiver 510 are naturally different depending on the type of signal that each path part receives and processes. It may be in various forms depending on whether it is received. However, the present invention will be applied to the case where the type (modulation method, etc.) of the signals received through the first path unit 513 and the second path unit 515 are different.
- the example of FIG. 6 is one of various examples of such an infrared receiver 510.
- the remote controller 40 does not simply transmit a pulse type signal. Modulated subcarriers of a specific frequency are transmitted.
- the infrared communication of the source apparatus 20 of the example of FIG. 6 corresponds to a case where a baseband transmission method suitable for high-speed data transmission is used to transmit a pulse signal as it is.
- the photoelectric conversion unit 511 may include a photodiode 601 that receives infrared rays transmitted through the air from the remote controller 40 or the source device 20, and an anode of the photodiode 601. And a pre-amp u1 connected to a) to amplify the output of the photodiode 601.
- the photoelectric conversion unit 511 does not include a separate photodiode and a preamplifier for each of the first path unit 513 and the second path unit 515, which process different signals, but instead of one photodiode ( 601) and the preamplifier u1 are used to receive and process both the remote control signal and the source signal.
- the photodiode 601 applied to the present invention can receive both an infrared ray wavelength for the remote control signal and the source signal.
- the available wavelength of the photodiode 601 is preferably 850 nm to 970 nm.
- the signal received from the remote controller 40 and output from the photoelectric converter 511 has a waveform such as f1, and the signal received from the source device 20 and output from the photoelectric converter 511 has a waveform such as f3. Will have.
- the remote control signal is processed by the first path part 513 while passing through the band pass filter 603 included in the first path part 513.
- the photoelectric conversion unit 511 is not limited to the configuration shown in FIG. 6 and may be any structure as long as the structure can detect the voltage change by the operation of the photodiode.
- a pull down resistor may be connected to the cathode of the photodiode, and an input terminal of the preamplifier may be connected to the cathode of the photodiode.
- an anode of the photodiode may be connected to an operating power supply, and a resistor may be connected between the cathode of the photodiode and the input terminal of the preamplifier.
- the first path unit 513 includes a band pass filter (BPF) 603, a demodulation circuit 605, and a first waveform shaper u2 to demodulate the signal f1 into a pulse signal f2.
- BPF band pass filter
- the signal amplified by the preamplifier u1 is subjected to the bandpass filter 603 and then demodulated by the subcarrier signal by the demodulation circuit 605, and the waveform distorted by the first waveform shaper u2 is obtained. By shaping, it is converted into the pulse signal f2.
- the band pass filter 603 detects and passes only the remote control signal subcarrier band to block reception of signals other than the remote control signal to the first path unit 513.
- the second path unit 515 includes a second waveform shaper u3 to receive and process a signal transmitted from the source device 20 from the preamplifier u1. Since the signal transmitted from the source device 20 is not modulated using another carrier, it is sufficient that the second waveform shaper u3 forms the output of the preamplifier u1 in the form of a pulse.
- the first waveform shaper u2 and the second waveform shaper u3 shape a pulse waveform that is distorted or attenuated by noise or the like in a wireless space into an original pulse shape, and is a comparator or a schmitt trigger. ) Can be used.
- first path unit 513 and the second path unit 515 may vary depending on the type of signal to be received.
- the remaining configuration of the communication device 500 will be described with reference to FIG. 5 again.
- the switching unit 530 provides the controller 550 with a remote control signal transmitted from the first path unit 513 or a source signal transmitted through the second path unit 515 under the control of the controller 550.
- the switching unit 530 is in a state in which the c terminal is connected to the a terminal in the normal state to provide a remote control signal to the control unit 550 (remote control signal reception mode), if necessary c under the control of the control unit 550
- the terminal is connected to the b terminal to provide a source signal to the control unit 550 (source signal receiving mode).
- the controller 550 includes a switching controller 551 and a communication processor 553 to control the infrared communication device 500 of the present invention, and to control the overall operation of the electronic device to which the infrared communication device 500 of the present invention is applied. You may.
- the switching control unit 551 controls the operation of the switching unit 530. In the normal state, the switching control unit 551 controls the switching unit 530 to connect the terminal c to the terminal a so as to provide the remote control signal to the communication processing unit 553, and enters the source signal receiving mode from the communication processing unit 553. Only when receiving a 'mode change command' requesting 'change', a predetermined control signal is provided to the switching unit 530 to control the c terminal to be connected to the b terminal.
- the switching control unit 551 provides a predetermined control signal to the switching unit 530 when receiving the 'restore command' requesting the 'restore to the remote control signal reception mode' from the communication processing unit 553, the c terminal Control to be restored to terminal a.
- the communication processor 553 receives and processes the pulse signal received from the remote controller 40 or the source device 20 through the switching unit 530, and if necessary, a path other than the infrared communication device 500 of the present invention. Through the data transmission to the source device 20 through the bi-directional communication can be performed.
- the communication processing unit 553 receives and processes a remote control signal from the switching unit 530 during the remote control signal receiving mode, and receives a 'mode change command' which is one of the remote control signals.
- the switching control unit 551 is notified to control the switching unit 530.
- the communication processor 553 receives the source signal from the switching unit 530 during the source signal reception mode, processes the source signal, and receives the 'restoration command' which is one of the source signals. 551 is notified to control the switching unit 530.
- the communication processor 553 receives no source signal for a predetermined time after receiving the 'change command' from the remote controller 40 or 'restore command' for a predetermined time after the source signal is stopped. If there is not, the switching controller 551 is notified so as to be treated as an error and restored to the remote control signal reception mode.
- FIG. 7 is a flowchart provided to explain an operation of an infrared communication apparatus according to an exemplary embodiment.
- the operation of the infrared communication apparatus 500 will be described with reference to FIG. 7 based on the operation of the communication processing unit 553.
- the communication processor 553 maintains the remote control signal reception mode in a normal state, and controls the switching controller 551 to connect the c terminal of the switching unit 530 to the a terminal. Accordingly, the remote controller signal provided by the remote controller 40 is naturally input to the communication processor 553 through the photoelectric conversion unit 511, the first path unit 513, and the switching unit 530 (S701).
- the communication processor 553 determines whether a 'mode change command' is input from the remote controller 40 (S703), and when a mode change command is input, provides a corresponding mode change command to the switching controller 551 to receive a 'source signal'. Mode ', and the switching controller 551 changes the source signal receiving mode by controlling the c terminal of the switching unit 530 to be connected to the b terminal according to the control command of the communication processor 553 (S705).
- the communication processor 553 waits for the source signal to be input from the source device 20 after changing to the source signal reception mode, and determines whether the source signal is input within the first reference time (S707).
- the communication processor 553 processes the corresponding source signal.
- the source signal is naturally input through the photoelectric conversion unit 511, the second path unit 515, and the switching unit 530 (S709).
- the communication processor 553 determines whether a 'restore command' is input while receiving the source signal (S711).
- the communication processor 553 determines that the data transmission of the source device 20 has ended, and provides the restoration command to the switching controller 551. To restore the remote control signal reception mode. Accordingly, the switching controller 551 restores the remote controller signal receiving mode by controlling the c terminal of the switching unit 530 to be connected to the a terminal according to the control command of the communication processor 553 (S713).
- the communication processor 553 determines whether reception of the source signal from the source device 20 is stopped while the restoration command is not input from the source device 20 through step S711 (S715).
- step S715 If it is determined in step S715 that the restoration command is not input from the source device 20 and the reception of the source signal from the source device 20 is stopped, the communication processing unit 553 continuously interrupts the communication. 2, it is determined whether the reference time has elapsed (S717). If the stop time has passed the second reference time, it is determined that the data transmission of the source device 20 has been stopped. To restore the remote control signal reception mode.
- step S707 If the source signal is not input within the first reference time as a result of the determination in step S707, the communication processor 553 determines that the data transmission of the source device 20 has ended, and proceeds to step S713 to control the command. Is provided to the switching controller 551 to be restored to the 'remote control signal reception mode'.
- the infrared communication apparatus 500 has been described with reference to the example of FIG. 5, but other embodiments may be possible.
- one waveform shaper may be provided between the switching unit 530 and the communication processor 553 instead of the first waveform shaper u2 and the second waveform shaper u3.
- the first path part 513 does not include the first waveform shaper u2 and the output of the demodulation circuit 605 is directly connected to the a terminal of the switching part 530.
- 515 does not include the second waveform shaper u3 and has a structure in which the output terminal of the preamplifier 601 and the b terminal of the switching unit 530 are simply connected.
- FIG. 8 is a block diagram of an infrared communication apparatus according to another embodiment of the present invention.
- the switching unit 530 is removed from the infrared communication device 500 of FIG. 5, and the communication processing unit 553 is a remote control signal input terminal d and a source signal input terminal e. ). Accordingly, the communication device 800 does not include the switching control unit 551 of FIG. 5.
- the infrared communication device 800 receives and processes both a remote control signal and a source signal using one photodiode 601 and a preamplifier u1. Of the received signals, only the remote controller signal is processed by the first path part by passing through the band pass filter 603, and the source signal passes through the second path part.
- the communication processing unit 553 may apply the method of the flowchart shown in FIG. 7 with respect to the processing of data input through two input terminals. However, since there is no switching controller 551 and the switching unit 530, the communication processing unit 553 replaces the remote control signal input terminal (d) and the source signal input terminal (e), respectively, in place of the switching control of the switching unit 530. Enable or disable.
- the communication processor 553 when the communication processor 553 receives the 'mode change command' from the remote controller 40 during the remote control signal reception mode, the communication processor 553 deactivates the remote control signal input terminal d and activates the source signal input terminal e to receive the source signal. Switch to mode. In addition, the communication processor 553 determines that the data transmission of the source device 20 is terminated when the 'restore command' is input from the source device 20 during the source signal reception mode, and the source signal input terminal e is determined. Deactivate and reactivate the remote control signal input terminal (d) to restore the remote control signal reception mode.
- Restoration to the remote control signal reception mode according to the remaining first reference time or second reference time is also performed by deactivating the source signal input terminal (e) and reactivating the remote control signal input terminal (d).
- the configuration or operation of the remaining infrared communication device 800 may be described in the same manner as the infrared communication device 500 of FIG. 5.
- the infrared communication apparatuses 500 and 800 of the present invention may further include an infrared transmitter (not shown) for communication with the source apparatus 20.
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Abstract
리모컨 수신기 겸용 적외선 통신장치가 개시된다. 본 발명의 적외선 통신장치는 리모컨과 외부 소스 장치로부터 전송되어 그 데이터의 형태가 서로 다른 적외선 신호를 하나의 적외선 센서와 프리앰프를 사용하여 처리할 수 있다. 이에 따라 본 발명의 적외선 통신장치를 구비한 전자기기는 적외선 통신 방식을 통해 리모컨 신호 뿐만 아니라 소스 장치의 소스 신호까지 수신하여 처리할 수 있게 되어, 그 펌웨어 수정 등을 위한 소스 장치와의 통신을 위해 외부에 노출되는 단자를 별도로 구비할 필요가 없게 되고, 관리자의 조작 등도 매우 편리해진다.
Description
본 발명은, 리모컨으로부터 통상의 리모컨 신호를 수신하면서 소정의 제어에 따라 외부 소스 기기로부터 다른 형식의 데이터도 수신할 수 있는, 리모컨 수신기 겸용 적외선 통신장치에 관한 것이다.
통상적으로 티브이(TV)와 같은 전자기기의 동작은 마이컴에 의해 전체적으로 제어되며, 마이컴은 내부 플래시 메모리에 저장된 명령어 코드인 펌웨어(Firmware)를 읽어 기기를 제어한다.
이러한 펌웨어는 기기가 출하된 이후에도 오류 수정이나 성능 개선 등의 이유로 변경되며, 통상의 전자기기는 이런 목적으로 변경된 펌웨어를 입력받아 로딩하기 위해, 외부의 기기(이하 '소스 기기'라 함)와 연결될 수 있는 데이터 입력단자를 별도로 구비하고 있다. 이러한 데이터 입력단자는 펌웨어 뿐만 아니라 소스 기기로부터 다양한 데이터를 입력받아 마이컴에게 제공할 수 있다.
도 1은 종래의 방법에 따라 소스 기기와 전자기기의 연결을 도시한 도면이고, 도 2는 도 1의 전자기기의 내부 구성을 간략히 도시한 도면이다.
도면을 참조하면, 전자기기(10)는 데이터 입력단자(11)를 통해 소스 장치(20)와 케이블(30)로 연결되고, 입력단자(11)를 통해 소스 장치(20)로부터 제공되는 데이터는 직접 마이컴(12)으로 전달됨을 알 수 있다. 전자기기(10)와 소스 장치(20) 사이의 데이터 통신은 특별한 목적으로만 발생하고 일상적으로 일어나는 것이 아니므로 입력단자(11)는 통상 케이블(30)과 연결되지 않은 채 외부로 개방되어 있다. 따라서 외부로 개방된 입력단자(11)는 정전기와 같은 외부의 전기적 충격에 상시 노출되는데, 이러한 전기적 충격은 입력단자(11)와 직접 연결된 마이컴(12)을 손상시킬 수 있다. 경우에 따라, 입력단자(11)와 마이컴(12) 사이에 다른 인터페이스 칩이 존재하더라도 해당 칩이 손상을 입을 수 밖에 없다.
또한 입력단자(11)의 사용이 일반 사용자가 아닌 사후관리 회사의 전문 관리인에 의해 특별한 목적에서 주로 이루어지는 점과, 전자기기의 외관 디자인 등에 따른 고려의 결과로, 예컨대 디지털 티브이와 같은 전자기기에 설치되는 입력단자(11)는 주로 후면에 마련된다.
그러나 최근의 디지털 티브이 등은 이전의 관례에 비해 점차 대형화 및 슬림화되고 있고, 나아가 빌트인(Built-in) 형태로 설치되고 있기 때문에, 기기의 후면에 설치된 입력단자(11)는 전문 관리인이라 하더라도 그 사용의 어려움을 느끼게 된다.
한편, 디지털 티브이와 같은 대부분의 가전제품은 사용자 편의를 위해 소위 '리모컨'이라 통용되는 리모트 컨트롤러(Remote Controller)(40)를 구비하고 있다. 도 3은 종래의 리모컨과 전자기기의 연결을 도시한 도면이고, 도 4는 도 3의 전자기기에 포함되는 리모컨 수신부의 블록도이다.
도 3을 참조하면, 리모컨(40)은 전자기기의 리모컨 수신부(13)와 적외선 통신을 통해 기기의 파워 온/오프나 방송채널의 변경과 같은 간단한 명령 코드를 송신하고, 리모컨 수신부(13)는 기기 내부 마이컴(12)과 연결된다. 리모컨(40)과 리모컨 수신부(13) 사이의 통신은 리모컨(40)이 일방적으로 전송하는 단방향 통신에 해당한다.
도 4를 참조하면, 통상의 리모컨(40)으로 제공되는 적외선 신호는 외부 다른 광과의 간섭이나 노이즈로부터 보호하기 위해 펄스(Pulse) 형태의 명령어 코드를 특정 부 반송파(sub carrier)로 변조하여 리모컨 수신부(13)에게 전송한다.
종래의 리모컨 수신부(13)는 적외선 센서(51), 프리앰프(Pre Amp)(52), 대역통과필터(BPF: Band Pass Filter)(53), 복조회로(54) 및 비교기(55)를 포함하여, 수신되는 적외선 신호를 전기적 신호로 변환한 다음 복조하여 마이컴(12)에게 전달한다.
리모컨(40)에서 출력된 적외선은 적외선 센서(51)에 의해 검출되어 전기적 신호로 변환된 다음, 프리앰프(52)에 의해 증폭된다. 대역통과필터(53)는 프리앰프(52)에 의해 증폭된 신호 중에서 리모컨(40)이 제공한 신호를 검출하고, 복조회로(54)는 대역통과필터(53)의 출력에서 부 반송파 신호를 제거하여 펄스 형태의 신호로 복조한다. 비교기(55)는 복조회로(54)의 출력을 펄스 신호로 정형함으로써 수신과정에서의 왜곡을 보상한다.
본 발명의 목적은, 리모컨으로부터 통상의 리모컨 신호를 수신하면서 소정의 제어에 따라 외부 소스 기기로부터 다른 형식의 데이터도 수신할 수 있는, 리모컨 수신기 겸용 적외선 통신장치를 제공함에 있다.
상기 목적을 달성하기 위해 본 발명에 따른 리모컨 수신기 겸용 적외선 통신장치는, 광전변환부, 제1 경로부 및 제2 경로부를 포함하여 티브이와 같은 전자기기 내에 설치될 수 있다.
광전변환부는 하나의 포토 다이오드와 프리앰프를 포함하여 리모컨 또는 소스장치로부터 전송되는 적외선을 수신하여 전기적 신호로 변환하고 증폭한다. 제1 경로부는 상기 광전변환부의 출력단에 연결되어 상기 리모컨에서 전송하는 리모컨 신호로부터 부 반송파를 제거하여 복조하고, 제2 경로부는 상기 광전변환부의 출력단에 병렬로 연결되어 상기 소스장치가 전송하는 베이스밴드 소스 신호를 수신한다. 이에 따라, 본 발명의 적외선 통신장치는 제1 경로부와 제2 경로부 각각에 광전변환을 위한 구성을 포함하는 것이 아니라, 하나의 광전변환부로서 리모컨 신호와 소스 신호를 모두 수신하여 처리할 수 있다. 여기서, '리모컨' 또는 '리모트 컨트롤러'라 함은 본 발명의 통신장치가 마련된 전자기기에 사용자로부터 입력받은 제어명령을 적외선의 형태로 전달하는 장치로서, 펄스 형태의 신호를 부 반송파로 변조하여 제공하는 장치이면 가능하다. 또한, '소스장치'라 함은 리모컨과 다른 외부의 적외선 통신장치로서, 적외선 송신부(또는 송수신부)를 내장하여 리모컨의 통신방식과 다른 방식의 적외선 통신을 수행하는 장치이면 가능하다.
본 발명의 적외선 통신장치는 제어부를 더 포함할 수 있다. 제어부는 상기 제1 경로부에서 출력되는 리모컨 신호를 입력받는 리모컨 신호 입력단자와 상기 제2 경로부에서 출력되는 소스 신호를 입력받는 소스신호 입력단자를 구비하며, 상기 리모컨 신호 입력단자 및 소스신호 입력단자 중 하나를 활성화하여 상기 리모컨 신호 및 소스 신호 중 하나를 처리한다.
상기 제어부는, 상기 리모컨 신호 입력단자 활성화된 중에 소스신호 수신모드로 변경을 요청하는 모드변경명령을 상기 리모컨으로부터 수신하는 경우 상기 소스신호 입력단자를 활성화하여 상기 소스신호 수신모드로 변경한다. 또한, 제어부는 상기 소스신호 입력단자가 활성화된 중에 리모컨 신호 수신모드로 복원할 것을 요청하는 복원명령을 상기 소스장치로부터 수신하는 경우 상기 리모컨신호 입력단자를 활성화하여 상기 리모컨 신호 수신모드로 복원할 수 있다.
여기서, 리모컨 신호 수신모드가 적외선 통신장치의 일반(Normal) 상태이므로, 상기 제어부는, 상기 소스신호 수신모드로 변경 후에 제1 기준시간 동안 상기 소스 장치로부터 소스 신호가 수신되지 않는 경우 상기 리모컨신호 입력단자를 활성화하여 상기 리모컨 신호 수신모드로 복원되도록 할 수 있다.
다른 실시 예에 따라, 상기 제어부는, 상기 소스신호 수신모드 중에 상기 복원명령이 입력되지 않은 상태이면서 상기 소스 신호 수신이 중단되어 연속적으로 제2 기준 시간을 경과하는 경우, 상기 리모컨신호 입력단자를 활성화하여 상기 리모컨 신호 수신모드로 복원할 수 있다.
제1 경로부와 제2 경로부의 출력이 제어부로 바로 연결되는 상기 예와 달리, 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 적외선 통신장치는 상기 제1 경로부 및 제2 경로부와 제어부 사이에 마련된 스위칭부를 더 포함할 수 있다. 스위칭부는 상기 제1 경로부의 리모컨 신호와 제2 경로부의 소스 신호 중 하나를 제어부로 스위칭한다. 따라서 제어부는 하나의 입력단자를 통해 스위칭부와 연결된다.
이러한 예에서, 상기 리모컨으로부터 모드변경명령을 수신한 제어부는 상기 스위칭부로 하여금 상기 제2 경로부와 제어부를 연결하도록 제어하여 상기 소스신호 수신모드로 변경하게 된다. 또한, 복원명령을 상기 소스장치로부터 수신한 제어부는 상기 스위칭부로 하여금 상기 제1 경로부와 제어부를 연결하도록 제어하여 상기 리모컨 신호 수신모드로 복원되도록 할 수 있다.
상기 예의 제1 기준 시간 및 제2 기준 시간과 관련된 제어부의 처리도, 해당 리모컨신호 입력단자와 소스신호 입력단자의 활성화를 대신하여 스위칭부의 스위칭을 제어하는 방법으로 이루어진다.
본 발명의 적외선 통신장치를 구비한 전자기기는 적외선 통신 방식을 통해 리모컨 신호 뿐만 아니라 소스 장치의 소스 신호까지 수신하여 처리할 수 있게 되어, 그 펌웨어 수정 등을 위한 소스 장치와의 통신을 위해 별도의 단자를 구비할 필요가 없게 되고, 관리자의 조작 등도 매우 편리해진다.
또한, 본 발명의 적외선 통신장치는 리모컨 신호와 소스 신호를 처리하는 경로를 스위칭이나 제어부 입력단의 활성화에 의해 선택적으로 처리함으로써 리모컨 신호와 소스 신호의 중첩에 의한 오류를 제거할 수 있다.
나아가, 펌웨어 수정을 위해 외부로 노출되어 마련되는 단자를 필요로 하지 않으므로, 노출된 단자를 통해 정전기와 같은 외부의 전기적 충격을 받을 위험이 사라진다. 그러한 단자를 구비하기 위한 제 비용이 절감된다.
도 1은 종래의 방법에 따라 소스 기기와 전자기기의 연결을 도시한 도면,
도 2는 도 1의 전자기기의 내부 구성을 간략히 도시한 도면,
도 3은 종래의 리모컨과 전자기기의 연결을 도시한 도면,
도 4는 도 3의 전자기기에 포함되는 리모컨 수신부의 블록도
도 5는 본 발명의 적외선 통신장치를 구비한 전자기기의 블록도,
도 6은 도 5의 적외선 통신장치에 포함되는 적외선 수신부의 일 예를 도시한 블록도,
도 7은 본 발명의 일 실시 예에 따른 적외선 통신장치의 동작 설명에 제공되는 흐름도, 그리고
도 8은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 적외선 통신장치의 블록도이다
본 발명의 실시를 위한 형태는 스위칭부 없이 직접 연결되는 구조와 스위칭부를 사용하는 구조로 구분될 수 있다. 이하에서는 먼저 스위칭부를 가지는 구조를 설명한다.
도 5는 본 발명의 적외선 통신장치를 구비한 전자기기의 블록도이고, 도 6은 도 5의 적외선 통신장치에 포함되는 적외선 수신부의 일 예를 도시한 블록도이다.
도 5를 참조하면, 본 발명의 통신장치(500)는 적외선 수신부(510), 스위칭부(530) 및 제어부(550)를 포함하여 전자기기 내에 포함되어 있으며, 리모컨(40) 및 소스(Source) 장치(20)와 연결될 수 있다.
여기서, '소스 장치(20)'라 함은, 외부의 적외선 통신장치로서, 적외선 송수신부를 내장하여 리모컨(40)의 통신방식과 다른 방식의 적외선 통신을 수행하는 장치를 말한다. 도 5는 다양한 소스 기기를 대표하여 노트북(20)을 도시하고 있다. 소스 장치(20)는 리모컨(40)과 같이 단방향 통신을 수행할 수도 있고, 양방향 통신을 수행할 수도 있다.
적외선 수신부(510)는 리모컨(40)으로부터 적외선 신호를 수신하여 리모컨 신호로 복호하여 스위칭부(530)를 통해 제어부(550)에게 제공하거나, 소스 장치(20)로부터 적외선 신호를 수신하여 소스 신호로 복호하여 스위칭부(530)를 통해 제어부(550)에게 제공한다.
적외선 수신부(510)는 적외선 신호를 전기적 신호로 변환하는 광전변환부(511)와, 광전변환부(511)에 의해 전기적 신호로 변환된 리모컨 신호를 복조하는 제1 경로부(513)와, 광전변환부(511)에 의해 전기적 신호로 변환된 소스 신호의 처리 경로가 되는 제2 경로부(515)를 포함한다.
적외선 수신부(510)의 제1 경로부(513)와 제2 경로부(515)의 상세 회로는 당연히 각 경로부가 수신하여 처리하는 신호의 형태에 따라 달라지며, 본 발명의 적외선 통신장치가 어떠한 신호를 수신하는가에 따라 다양한 형태가 될 수 있을 것이다. 다만, 본 발명은 제1 경로부(513)와 제2 경로부(515)를 통해 수신하는 신호의 형태(변조방식 등)가 서로 다른 경우에 적용될 것이다.
도 6의 예는 그러한 적외선 수신부(510)의 다양한 예 중 하나이다. 앞서 설명한 바와 같이, 리모컨(40)이 전송하는 적외선 신호가 무선 공간에 상존하는 다양한 외부 광과 간섭되는 것 등을 방지하기 위하여, 리모컨(40)은 펄스(Pulse) 형태의 신호를 그냥 전송하지 아니하고 특정 주파수의 부 반송파(sub carrier)로 변조하여 전송한다. 이에 반하여, 도 6의 예의 소스 장치(20)의 적외선 통신은 대용량 데이터를 고속 전송하는데 적합한 베이스 밴드 전송방식이 사용되어, 펄스 신호를 그대로 전송하는 경우에 해당한다.
도 6을 참조하면, 광전변환부(511)는 리모컨(40)이나 소스 장치(20)로부터 공중을 통해 전송되는 적외선을 수신하는 포토 다이오드(601)와, 포토 다이오드(601)의 어노드(Anode)에 연결되어 포토 다이오드(601)의 출력을 증폭하는 프리앰프(Pre-AMP)(u1)를 포함한다.
광전변환부(511)는 서로 다른 신호를 처리하게 되는 제1 경로부(513)와 제2 경로부(515) 각각을 위해 별도의 포토 다이오드와 프리앰프를 구비하는 것이 아니라, 하나의 포토 다이오드(601)와 프리앰프(u1)로써 리모컨 신호와 소스 신호를 모두 수신하여 처리하는데 특징이 있다.
본 발명에 적용되는 포토 다이오드(601)는 리모컨 신호와 소스 신호를 위한 적외선 파장을 모두 수신할 수 있는 것이 바람직하다. 예컨대, 포토 다이오드(601)의 가용 파장은 850 ㎚ ~ 970 ㎚이 바람직하다.
리모컨(40)에서 수신되어 광전변환부(511)에서 출력되는 신호는 f1과 같은 파형을 가지게 되고, 소스 장치(20)에서 수신되어 광전변환부(511)에서 출력되는 신호는 f3과 같은 파형을 가지게 될 것이다.
하나의 포토 다이오드(601)에 의해 수신되어 증폭된 신호 중에서 리모컨 신호만이 제1 경로부(513)에 포함된 대역통과필터(603)를 통과하게 되면서 제1 경로부(513)에 의해 처리된다.
광전변환부(511)는 도 6에 제시된 구성에 한정되지 아니하며 포토 다이오드의 동작에 의해 그 전압 변화를 검출할 수 있는 구조이면 얼마든지 가능하다. 예컨대, 포토 다이오드의 캐소드(Cathode)에 풀다운(Pull down) 저항이 연결되고, 프리앰프의 입력단이 포토 다이오드의 캐소드에 연결될 수 있다. 다른 예로서, 포토 다이오드의 어노드는 동작 전원에 연결되고, 포토 다이오드의 캐소드(Cathode)와 프리앰프의 입력단 사이에는 저항이 연결되는 구조를 가질 수도 있다.
제1 경로부(513)는 대역통과필터(BPF: Band Pass Filter)(603), 복조회로(605) 및 제1 파형정형기(u2)를 포함하여, 신호 f1을 펄스 신호 f2로 복조한다. 프리앰프(u1)에 의해 증폭된 신호는 대역통과필터(603)를 거친 다음, 복조회로(605)에 의해 부 반송파 신호가 제거됨으로써 복조되고 제1 파형정형기(u2)에 의해 왜곡된 파형이 정형됨으로써 펄스 신호 f2로 변환된다. 대역통과필터(603)는 리모컨 신호 부 반송파 대역만을 검출하여 통과시킴으로써 리모컨 신호 이외의 신호가 제1 경로부(513)로 수신되는 것을 차단한다.
제2 경로부(515)는 제2 파형정형기(u3)를 포함하여, 소스 장치(20)가 전송하는 신호를 프리앰프(u1)로부터 수신하여 처리한다. 소스 장치(20)가 전송하는 신호는 다른 반송파를 이용하여 변조하지 아니하므로, 프리앰프(u1)의 출력을 제2 파형정형기(u3)가 펄스 형태로 정형하는 것으로 족하다.
제1 파형정형기(u2)와 제2 파형정형기(u3)는 무선 공간 등에 존재하는 잡음 등에 의해 왜곡되거나 감쇄된 펄스 파형을 원래의 펄스 형태로 정형하는 것으로서, 비교기(Comparator) 또는 슈미트트리거(Schmitt triger) 등을 사용할 수 있다.
앞서 설명한 바와 같이, 제1 경로부(513)와 제2 경로부(515)의 세부 구조는 수신하는 신호의 형태에 따라 얼마든지 달라질 수 있다. 이하, 다시 도 5를 참조하여 통신장치(500)의 나머지 구성을 설명한다.
스위칭부(530)는 제어부(550)의 제어에 따라, 제1 경로부(513)로부터 전달되는 리모컨 신호나 제2 경로부(515)를 통해 전달되는 소스 신호를 제어부(550)에게 제공한다. 스위칭부(530)는 일반(Normal) 상태에서 c 단자가 a 단자에 연결된 상태가 되어 리모컨 신호를 제어부(550)에게 제공하며(리모컨 신호 수신모드), 필요한 경우 제어부(550)의 제어에 따라 c 단자가 b 단자에 연결되어 소스 신호를 제어부(550)에게 제공하게 된다(소스 신호 수신모드).
제어부(550)는 스위칭제어부(551) 및 통신처리부(553)를 포함하여 본 발명의 적외선 통신장치(500)를 제어하며, 본 발명의 적외선 통신장치(500)가 적용된 전자기기의 전반적인 동작을 제어할 수도 있다.
스위칭 제어부(551)는 스위칭부(530)의 동작을 제어한다. 일반 상태에서 스위칭 제어부(551)는 스위칭부(530)로 하여금 리모컨 신호를 통신처리부(553)에게 제공하도록 c단자가 a 단자에 연결되도록 제어하면서, 통신처리부(553)로부터 '소스신호 수신모드로 변경'을 요청하는 '모드변경명령'을 수신하는 경우에 한해 소정의 제어신호를 스위칭부(530)에게 제공하여 c단자가 b 단자에 연결되도록 제어한다.
또한, 스위칭 제어부(551)는 통신처리부(553)로부터 '리모컨 신호 수신모드로 복원'을 요청하는 '복원명령'을 수신하는 경우에 소정의 제어신호를 스위칭부(530)에게 제공하여 c단자가 a 단자로 복원되도록 제어한다.
통신처리부(553)는 스위칭부(530)를 통해 리모컨(40) 또는 소스 장치(20)로부터 수신한 펄스 신호를 수신하여 처리하며, 필요에 따라 본 발명의 적외선 통신장치(500)가 아닌 다른 경로를 통해 소스 장치(20)에게 데이터를 전송하여 양방향 통신을 수행할 수 있다.
일반 상태에서, 통신처리부(553)는 리모컨 신호 수신모드 중에 스위칭부(530)로부터 리모컨 신호를 수신하여 처리하면서, 리모컨 신호 중 하나인 '모드변경명령'을 수신하는 경우, 해당 '모드변경명령'을 스위칭 제어부(551)에게 통지하여 스위칭부(530)를 제어하도록 한다.
또한, 통신처리부(553)는 소스 신호 수신모드 중에 스위칭부(530)로부터 소스 신호를 수신하여 처리하면서, 소스 신호 중 하나인 '복원명령'을 수신하는 경우, 해당 '복원명령'을 스위칭 제어부(551)에게 통지하여 스위칭부(530)를 제어하도록 한다.
또한, 실시 예에 따라, 통신처리부(553)는 리모컨(40)으로부터 '변경명령'을 수신한 후 일정 시간 소스 신호의 수신이 없거나, 소스 신호가 수신이 중단된 후 일정시간 동안 '복원명령'이 없는 경우에, 오류로 처리하여 리모컨 신호 수신모드로 복원되도록 스위칭 제어부(551)에게 통지한다.
도 7은 본 발명의 일 실시 예에 따른 적외선 통신장치의 동작 설명에 제공되는 흐름도이다. 이하에서는 도 7을 참조하여 통신처리부(553)의 동작을 중심으로 적외선 통신장치(500)의 동작을 설명한다.
통신처리부(553)는 일반 상태에서 리모컨 신호 수신모드를 유지하게 되고, 스위칭제어부(551)로 하여금 스위칭부(530)의 c단자가 a 단자에 연결되도록 제어한다. 이에 따라 리모컨(40)이 제공하는 리모컨 신호는 당연히 광전변환부(511), 제1 경로부(513) 및 스위칭부(530)를 통해 통신처리부(553)에 입력된다(S701).
통신처리부(553)는 리모컨(40)으로부터 '모드변경 명령'이 입력되는지를 판단하고(S703), 모드변경명령이 입력되는 경우 해당 모드변경명령을 스위칭제어부(551)에게 제공하여 '소스신호 수신모드'로 변경되도록 하고, 스위칭제어부(551)는 통신처리부(553)의 제어명령에 따라 스위칭부(530)의 c단자가 b 단자에 연결되도록 제어하여 소스신호 수신모드로 변경한다(S705).
통신처리부(553)는 소스신호 수신모드로 변경된 후 소스 장치(20)로부터 소스 신호가 입력되기를 대기하면서, 해당 소스 신호의 입력이 제1 기준시간 이내에 소스 신호가 입력되는지를 판단한다(S707).
소스 신호가 제1 기준시간 이내에 입력되면, 통신처리부(553)는 해당 소스 신호를 처리한다. 소스 신호는 당연히 광전변환부(511), 제2 경로부(515) 및 스위칭부(530)를 통해 입력된다(S709).
통신처리부(553)는 소스 신호의 수신 중에 '복원명령'이 입력되는지를 판단한다(S711).
S711 단계의 판단결과 소스 장치(20)로부터 복원명령이 입력되는 경우, 통신처리부(553)는 소스 장치(20)의 데이터 전송이 종료한 것으로 판단하고, 해당 복원명령을 스위칭제어부(551)에게 제공하여 '리모컨신호 수신모드'로 복원되도록 한다. 이에 따라, 스위칭제어부(551)는 통신처리부(553)의 제어명령에 따라 스위칭부(530)의 c 단자가 a 단자에 연결되도록 제어하여 리모컨신호 수신모드로 복원한다(S713).
통신처리부(553)는 S711 단계를 통해 소스 장치(20)로부터 복원명령이 입력되지 않은 상태이면서 소스 장치(20)로부터의 소스 신호 수신이 중단되는지 여부를 판단한다(S715).
만약, S715 단계의 판단결과, 소스 장치(20)로부터 복원명령이 입력되지 않은 상태이면서 소스 장치(20)로부터의 소스 신호 수신이 중단된 경우, 통신처리부(553)는 해당 통신 중단이 연속적으로 제2 기준 시간을 경과하는지를 판단하고(S717), 중단시간이 제2 기준시간을 경과하였다면 소스 장치(20)의 데이터 전송이 중단된 것으로 판단하고 S713 단계로 진행하여 복원명령을 스위칭제어부(551)에게 제공하여 '리모컨신호 수신모드'로 복원되도록 한다.
만약, 소스 장치(20)로부터의 소스 신호 수신이 중단되지 않고 복원명령도 입력되지 않은 상태이거나, 소스 장치(20)로부터의 소스 신호 수신이 중단되었더라도 제2 기준시간 이내에 다시 소스 신호의 입력이 재개되는 경우, 통신처리부(553)는 계속하여 수신되는 소스 신호를 처리한다.
만약, S707 단계의 판단결과, 소스 신호가 제1 기준시간 이내에 입력되지 않는 경우, 통신처리부(553)는 소스 장치(20)의 데이터 전송이 종료한 것으로 판단하고, S713 단계로 진행하여 해당 제어명령을 스위칭제어부(551)에게 제공하여 '리모컨신호 수신모드'로 복원되도록 한다.
이상의 방법에 의해, 본 발명의 적외선 통신장치(500)의 통신이 이루어진다.
이상에서는, 도 5의 예를 중심으로 적외선 통신장치(500)를 설명하였으나, 다른 실시 예는 얼마든지 가능하다.
예컨대, 다른 실시예에 의하면, 제1 파형정형기(u2) 및 제2 파형정형기(u3)와 대신하는 하나의 파형정형기를 스위칭부(530)와 통신처리부(553) 사이에 구비할 수 있다. 이 경우, 제1 경로부(513)는 제1 파형정형기(u2)를 포함하지 아니하며 그 복조회로(605)의 출력이 직접 스위칭부(530)의 a 단자에 연결되도록 하고, 제2 경로부(515)는 제2 파형정형기(u3)를 포함하지 아니하며 프리앰프(601)의 출력단과 스위칭부(530)의 b 단자를 단순 연결하는 구조를 가진다.
도 8은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 적외선 통신장치의 블록도이다. 도 8의 적외선 통신장치(800)는 도 5의 적외선 통신장치(500)에서 스위칭부(530)를 제거하고 대신에 통신처리부(553)가 리모컨 신호 입력단자(d)와 소스신호 입력단자(e)를 구비한 경우이다. 따라서, 통신장치(800)는 도 5의 스위칭제어부(551)를 포함하지 아니한다.
적외선 통신장치(800)는 도 5의 통신장치(500)와 마찬가지로 하나의 포토 다이오드(601)와 프리앰프(u1)를 사용하여 리모컨 신호와 소스 신호를 모두 수신하여 처리한다. 수신된 신호 중 리모컨 신호만이 대역통과필터(603)를 통과함으로써 제1 경로부에 의해 처리되고, 소스 신호는 제2 경로부를 통과하게 된다.
통신처리부(553)는 2개의 입력단자를 통해 입력되는 데이터의 처리에 관하여 도 7에 제시된 흐름도의 방법을 적용할 수 있을 것이다. 다만, 스위칭제어부(551)와 스위칭부(530)가 없으므로, 통신처리부(553)는 스위칭부(530)의 스위칭 제어를 대신하여 리모컨 신호 입력단자(d)와 소스신호 입력단자(e)를 각각 활성화(Enable) 또는 비활성화(Disable) 시키게 된다.
따라서, 통신처리부(553)는 리모컨 신호 수신모드 중에 리모컨(40)으로부터 '모드변경 명령'을 수신하는 경우 리모컨 신호 입력단자(d)를 비활성화하고 소스신호 입력단자(e)를 활성화하여 소스신호 수신모드로 전환한다. 또한, 통신처리부(553)는 소스 신호 수신모드 중에 소스 장치(20)로부터 '복원명령'이 입력되는 경우 소스 장치(20)의 데이터 전송이 종료한 것으로 판단하고, 소스신호 입력단자(e)를 비활성화하고 리모컨 신호 입력단자(d)를 다시 활성화하여 '리모컨신호 수신모드'로 복원되도록 한다.
나머지 제1 기준시간 또는 제2 기준시간 경과에 따른 '리모컨신호 수신모드'로의 복원도 소스신호 입력단자(e)를 비활성화하고 리모컨 신호 입력단자(d)를 다시 활성화함으로써 이루어진다.
나머지 적외선 통신장치(800)의 구성이나 동작은 도 5의 적외선 통신장치(500)와 동일하게 설명될 수 있다.
그 밖에도 본 발명의 적외선 통신장치(500, 800)는 소스 장치(20)와의 통신을 위한 적외선 전송부(미도시)를 더 포함할 수 있다.
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 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 발명의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어서는 안 될 것이다.
Claims (7)
- 하나의 포토 다이오드와 프리앰프(Pre Amp)를 포함하여, 리모컨 또는 소스장치로부터 전송되는 적외선을 수신하여 전기적 신호로 변환하고 증폭하는 광전 변환부;상기 광전변환부의 출력단에 연결되어, 상기 리모컨에서 전송하는 리모컨 신호로부터 부 반송파를 제거하여 복조하는 제1 경로부; 및상기 광전변환부의 출력단에 병렬로 연결되어, 상기 소스장치가 전송하는 베이스밴드 소스 신호를 수신하는 제2 경로부를 포함하는 것을 특징으로 하는 적외선 통신장치.
- 제1항에 있어서,상기 제1 경로부의 리모컨 신호가 입력되는 리모컨 신호 입력단자와 상기 제2 경로부의 소스 신호가 입력되는 소스신호 입력단자를 구비하며, 상기 리모컨 신호 입력단자 및 소스신호 입력단자 중 하나를 활성화하여 상기 리모컨 신호 및 소스 신호 중 하나를 처리하는 제어부를 더 포함하고,상기 제어부는, 상기 리모컨 신호 입력단자 활성화된 중에 소스신호 수신모드로 변경을 요청하는 모드변경명령을 상기 리모컨으로부터 수신하는 경우 상기 소스신호 입력단자를 활성화하여 상기 소스신호 수신모드로 변경하고, 상기 소스신호 입력단자 활성화된 중에 리모컨 신호 수신모드로 복원할것을 요청하는 복원명령을 상기 소스장치로부터 수신하는 경우 상기 리모컨신호 입력단자를 활성화하여 상기 리모컨 신호 수신모드로 복원하는 것을 특징으로 하는 적외선 통신장치.
- 제2항에 있어서,상기 제어부는, 상기 소스신호 수신모드로 변경 후에 제1 기준시간 동안 상기 소스 장치로부터 소스 신호가 수신되지 않는 경우, 상기 리모컨신호 입력단자를 활성화하여 상기 리모컨 신호 수신모드로 복원하는 것을 특징으로 하는 적외선 통신장치.
- 제2항 또는 제3항에 있어서,상기 제어부는,상기 소스신호 수신모드 중에 상기 복원명령이 입력되지 않은 상태이면서 상기 소스 신호 수신이 중단되어 연속적으로 제2 기준 시간을 경과하는 경우, 상기 리모컨신호 입력단자를 활성화하여 상기 리모컨 신호 수신모드로 복원하는 것을 특징으로 하는 적외선 통신장치.
- 제1항에 있어서,상기 제1 경로부 및 제2 경로부 중 하나와 연결되어 상기 리모컨 신호 및 소스 신호 중 하나를 처리하는 제어부; 및상기 제어부의 제어에 따라 상기 제1 경로부 및 제2 경로부 중 하나를 상기 제어부로 스위칭하는 스위칭부를 포함하고,상기 제어부는, 상기 리모컨 신호 수신 중에 소스신호 수신모드로 변경을 요청하는 모드변경명령을 상기 리모컨으로부터 수신하는 경우 상기 스위칭부로 하여금 상기 제2 경로부와 제어부를 연결하도록 제어하여 상기 소스신호 수신모드로 변경하고, 상기 소스 신호의 수신 중에 리모컨 신호 수신모드로 복원할것을 요청하는 복원명령을 상기 소스장치로부터 수신하는 경우 상기 스위칭부로 하여금 상기 제1 경로부와 제어부를 연결하도록 제어하여 상기 리모컨 신호 수신모드로 복원하는 것을 특징으로 하는 적외선 통신장치.
- 제5항에 있어서,상기 제어부는, 상기 소스신호 수신모드로 변경 후에 제1 기준시간 동안 상기 소스 장치로부터 소스 신호가 수신되지 않는 경우, 상기 상기 스위칭부로 하여금 상기 제1 경로부와 제어부를 연결하도록 제어하여 상기 리모컨 신호 수신모드로 복원하는 것을 특징으로 하는 적외선 통신장치.
- 제5항 또는 제6항에 있어서,상기 제어부는,상기 소스신호 수신모드 중에 상기 복원명령이 입력되지 않은 상태이면서 상기 소스 신호 수신이 중단되어 연속적으로 제2 기준 시간을 경과하는 경우, 상기 상기 스위칭부로 하여금 상기 제1 경로부와 제어부를 연결하도록 제어하여 상기 리모컨 신호 수신모드로 복원하는 것을 특징으로 하는 적외선 통신장치.
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