WO2014097971A1 - 音響処理装置 - Google Patents

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WO2014097971A1
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audio signal
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英明 村松
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ヤマハ株式会社
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    • H04S1/007Two-channel systems in which the audio signals are in digital form

Definitions

  • the present invention relates to a sound processing apparatus having a function of relaying a content signal.
  • an amplifier device that receives a content signal from a content reproduction device (for example, a Blu-Ray Disc (registered trademark) player), amplifies an audio signal included in the content signal, and emits the sound to a speaker set.
  • a content reproduction device for example, a Blu-Ray Disc (registered trademark) player
  • the amplifier device outputs a video signal included in the input content signal to an external device (for example, a television), and causes the television to reproduce the video.
  • an external device for example, a television
  • the amplifier device requires large power consumption (for example, several tens to several hundreds of watts) in order to amplify the audio signal. Therefore, the amplifier device is equipped with a standby through mode in order to reproduce video and audio only on the television without amplifying the audio signal (see Patent Document 1).
  • the audio signal included in the content signal input to the amplifier device is relayed to the television and reproduced in the standby through mode.
  • speakers with built-in televisions often have low bass reproduction capability.
  • an object of the present invention is to provide an acoustic processing apparatus capable of providing a sound with good sound quality even in the standby through mode.
  • An acoustic processing apparatus includes a control unit, a signal input / output unit that inputs and outputs a signal to the first external device, and an audio signal process that performs predetermined processing on the audio signal and outputs the audio signal And an audio output terminal for outputting audio to the second external device, a main power source, and an auxiliary power source, and the control unit outputs the input signal to the first or second external device.
  • a standby through mode is performed in which power is not supplied to the main power supply but power is supplied from the auxiliary power to the signal input / output unit.
  • the control unit supplies power from the auxiliary power source to the audio signal processing unit in the standby through mode, and the audio signal processing unit is input to the signal input / output unit in the standby through mode.
  • the audio signal is extracted from the signal, the high frequency audio component and the low frequency audio component are extracted from the audio signal, respectively, the high frequency audio component is output to the signal input / output unit, and the low frequency audio component is Output from the audio output terminal.
  • the control unit does not supply power from the main power source to, for example, an amplifier circuit that amplifies the level of the analog audio signal, and the signal input to the signal input / output unit, for example, HDMI (registered trademark; High Definition)
  • HDMI registered trademark; High Definition
  • a video signal is relayed to an external device (for example, a television) among HDMI signals conforming to the Multimedia Interface standard.
  • the control unit extracts an audio signal included in the input HDMI signal, outputs a high frequency audio component from the input / output unit to, for example, a television, and outputs a low frequency audio component from the audio output terminal.
  • the user does not drive the amplifier circuit that occupies most of the power consumption of the sound processing device (amplifier device) with the main power source, that is, the content is displayed on the television with powerful bass while suppressing the power consumption of the sound processing device.
  • a device that receives an audio signal from the audio output terminal is not limited to a subwoofer, and any device that amplifies and emits an audio signal by itself.
  • the audio signal processing unit includes an acoustic processing unit that performs acoustic processing on the audio signal, and the control unit supplies power from the auxiliary power source to the acoustic processing unit in the standby through mode. You may comprise so that it may supply.
  • the sound processing means performs a sound effect (for example, a process of delaying an audio signal for correcting a frequency and a reproduction synchronization shift between a TV and a subwoofer, a dynamic range for correcting to a predetermined volume level range
  • a sound effect for example, a process of delaying an audio signal for correcting a frequency and a reproduction synchronization shift between a TV and a subwoofer, a dynamic range for correcting to a predetermined volume level range
  • the sound signal is subjected to acoustic processing to provide processing and sound field processing such as virtual sound source generation).
  • the sound signal subjected to acoustic processing is output from the signal input / output unit and the sound output terminal.
  • the user can reproduce, for example, a speaker or a subwoofer of a television set with various acoustic effects while suppressing power consumption of the sound processing apparatus.
  • the sound processing apparatus further includes an analog-digital conversion unit that converts an input analog signal into a digital signal, and the control unit supplies power from the auxiliary power source to the analog-digital conversion unit in the standby through mode.
  • the analog-to-digital conversion unit may output the converted digital signal to the audio signal processing unit or the signal input / output unit in the standby through mode.
  • the analog-to-digital conversion unit converts, for example, an analog video signal into an HDMI signal even in the standby through mode.
  • the high frequency audio component of the audio signal included in the converted HDMI signal is output to the television, and at the same time, the low frequency audio component of the audio signal is output to the subwoofer. Therefore, the user can audition the analog video content while suppressing the power consumption of the sound processing apparatus.
  • the control unit supplies power from the auxiliary power source to the audio signal processing unit in the standby through mode
  • the signal input / output unit includes the standby through
  • the audio signal is received from the first external device
  • the audio signal processing unit extracts a low frequency audio component from the audio signal input to the signal input / output unit in the standby through mode.
  • the low frequency sound component is output from the sound output terminal.
  • the signal input / output unit receives an audio signal through an ARC (Audio Return Channel) of an HDMI cable used for connection to the TV even when the HDMI signal is not output to the TV, for example.
  • ARC Audio Return Channel
  • the user can listen to the television broadcast content with a powerful bass even in the standby through mode.
  • the acoustic processing device is configured such that the signal processing unit includes a low-pass filter having a predetermined cutoff frequency, and extracts a low-frequency audio component from the audio signal at the cutoff frequency of the low-pass filter. Also good.
  • the acoustic processing apparatus can extract and generate a low-frequency audio component from an audio signal of another channel by using a low-pass filter even if the input audio signal does not have a low-frequency audio component channel.
  • the sound processing apparatus of the present invention it is possible to realize a sound with good sound quality even in the standby through mode.
  • FIG. 2 is a block diagram showing an indoor installation environment of the AV amplifier 1.
  • FIG. 3 is a diagram showing signal lines in a standby through mode of the AV amplifier 1.
  • FIG. It is a usage environment and block diagram of AV amplifier 1A concerning a modification. It is a figure which shows the signal line in standby through mode of AV amplifier 1A.
  • FIG. 1A is a diagram showing an indoor installation environment of the AV amplifier 1 (sound processing apparatus) according to the present embodiment.
  • the AV amplifier 1 is connected to a television 2, two speakers 3A and 3B, a subwoofer 4, and a BD player 5 (BD; Blu-Ray Disc).
  • the AV amplifier 1 is connected to the television 2 and the BD player 5 via an HDMI cable.
  • the AV amplifier 1 is connected to the speakers 3A and 3B through speaker cables.
  • the AV amplifier 1 is connected to the subwoofer 4 by a line cable.
  • the AV amplifier 1 reproduces the AV content signal (corresponding to the signal of the present invention) sent from the BD player 5 on the television 2 or reproduces the sound on the speaker 3A, the speaker 3B and the subwoofer 4, Relay the signal from the content playback device.
  • the actual AV amplifier 1 may be connected to a rear speaker or the like in addition to the speaker 3A and the speaker 3B, but description thereof is omitted in the present embodiment.
  • the AV amplifier 1 may receive a content signal from a content playback device other than the BD player 5, but the description thereof is omitted in this embodiment.
  • the video output destination of the AV amplifier 1 is not limited to the television 2.
  • FIG. 1B is a block diagram of the AV amplifier 1 and other devices.
  • the AV amplifier 1 includes a microcomputer 10 (corresponding to the control unit of the present invention), a user I / F 100, an amplifier unit 11, a power input unit 12, an auxiliary power circuit 13 (corresponding to the auxiliary power source of the present invention), and HDMI. It comprises a processing unit 14 (corresponding to a signal input / output unit of the present invention) and an audio signal processing unit 15.
  • the amplifier unit 11 includes a power supply circuit 110 (corresponding to the main power supply of the present invention) and an amplifier circuit 111.
  • the HDMI processing unit 14 includes an HDMI input unit 140 and an HDMI output unit 141.
  • the audio signal processing unit 15 includes a DSP / DAC 150 (DSP: Digital Signal Processor, DAC: Digital Audio Converter, which corresponds to the audio signal processing unit of the present invention), and a subwoofer pre-out 151 (corresponding to the audio output terminal of the present invention). .).
  • DSP Digital Signal Processor
  • DAC Digital Audio Converter
  • a broken line indicates a control path from the microcomputer 10
  • a solid line indicates a path of a content signal (including both an HDMI signal and an audio signal)
  • a double line indicates a power supply path. Show.
  • the microcomputer 10 comprehensively controls each functional unit.
  • the user I / F 100 transmits to the microcomputer 10 an operation instruction from the user that is received by an operation button on the front surface of the remote controller or the AV amplifier 1.
  • the auxiliary power circuit 13 converts the AC power into the DC power.
  • the converted DC power supply is supplied to the HDMI processing unit 14 and the audio signal processing unit 15 as shown in FIG.
  • the power supply circuit 110 supplies DC power to the amplifier circuit 111 when power is supplied from the power supply input unit 12.
  • the amplifier circuit 111 amplifies the input audio signal and outputs it to each speaker 3.
  • the HDMI input unit 140 receives an HDMI signal that is a signal compliant with HDMI from the HDMI output unit 50 provided in the BD player 5. Further, the HDMI input unit 140 outputs the input HDMI signal to the HDMI output unit 141 and outputs an audio signal included in the HDMI signal to the DSP / DAC 150.
  • the subwoofer pre-out 151 is an output interface that outputs to the subwoofer 4 without amplifying the input audio signal.
  • the HDMI output unit 141 sends a video signal included in the HDMI signal output from the HDMI input unit 140 or an audio signal output from the DSP / DAC 150 to the HDMI input unit 20 of the television 2 as an HDMI signal.
  • the HDMI processing unit 14 (HDMI output unit 141) can also receive an audio signal from the HDMI input unit 20 of the television 2.
  • the DSP / DAC 150 is a functional unit that performs predetermined signal processing on the input audio signal.
  • the DSP / DAC 150 filters the audio signal based on the cutoff frequency received by the user I / F 100.
  • the audio signal is divided into an audio signal composed of a low frequency component and an audio signal composed of a component other than the low frequency by the DSP / DAC 150 filter processing.
  • the cutoff frequency is not limited to user input, and may be stored in advance in the microcomputer 10 or the DSP / DAC 150.
  • the DSP / DAC 150 converts the digital audio signal into an analog audio signal and outputs the analog audio signal to the amplifier unit 11 or the subwoofer pre-out 151.
  • the AV amplifier 1 enters a normal operation mode when a switch provided on the front surface of the housing is pressed (turned on).
  • the power supply circuit 110 receives power supply from the power supply input unit 12.
  • the HDMI signal of the content recorded on the BD is output from the HDMI output unit 50.
  • the HDMI signal output from the HDMI output unit 50 is input to the HDMI input unit 140.
  • the microcomputer 10 outputs the video signal included in the HDMI signal to the HDMI output unit 141 and the audio signal included in the HDMI signal to the DSP / DAC 150, respectively.
  • the HDMI input unit 140 is controlled.
  • the audio signal input to the DSP / DAC 150 is divided into an audio signal composed of a low frequency component and an audio signal composed of a component other than the low frequency by filtering.
  • the audio signal composed of the low frequency component is converted into an analog audio signal by the DSP / DAC 150 and output to the subwoofer pre-out 151.
  • the signal output from the subwoofer pre-out 151 is amplified by the built-in power amplifier of the subwoofer 4 and emitted.
  • the audio signal composed of components other than the low frequency is converted into an analog audio signal by the DSP / DAC 150 and output to the amplifier unit 11.
  • the audio signal input to the amplifier unit 11 is amplified by the amplifier circuit 111. Thereafter, the amplified audio signal is output to the speakers 3A and 3B and emitted.
  • the HDMI signal (only the video signal) input to the HDMI output unit 141 is output toward the HDMI input unit 20 of the television 2.
  • the HDMI signal input to the HDMI input unit 20 is displayed and reproduced by the television 2.
  • the audio signal output from the DSP / DAC 150 may be output not only to the speaker 3A, the speaker 3B, and the subwoofer 4, but also to the television 2 as an HDMI signal.
  • the amplifier device turns off the main power supply (power supply circuit 110) for the amplifier circuit and turns on the sub power supply (auxiliary power supply circuit 13) for signal transfer. Then, the amplifier device sends the input HDMI signal to the television 2 without going through the DSP and reproduces only the built-in speaker of the television 2 in the conventional standby through mode.
  • the AV amplifier 1 extends the supply range of the sub power supply (auxiliary power supply circuit 13) in the standby through mode, and from other devices (subwoofer 4) with the main power supply (power supply circuit 110) turned off. By outputting the sound, the sound is improved as compared with the case of reproducing only with the built-in speaker of the television 2.
  • FIG. 2A is a block diagram showing signal lines in the standby through mode of the AV amplifier 1.
  • the AV amplifier 1 switches to the standby through mode when the switch on the front surface of the housing is turned off.
  • the power supply circuit 110 enters the standby through mode, the power supply circuit 110 is not supplied with power by turning off an internal power supply input side relay (not shown) according to a command from the microcomputer 10.
  • the HDMI processing unit 14 and the audio signal processing unit 15 are supplied with DC power from the auxiliary power supply circuit 13 even in the standby through mode.
  • the trigger for switching to the standby through mode is not limited to the switch.
  • the microcomputer 10 may be configured to stop the power supply to the power supply circuit 110 based on the operation instruction received by the user I / F 100. Further, an HDMI CEC (Consumer Electronics Control) command from the television 2 may be in a mode of stopping power supply.
  • HDMI CEC Consumer Electronics Control
  • the HDMI signal output from the HDMI output unit 50 is input to the HDMI processing unit 14 (HDMI input unit 140).
  • the microcomputer 10 When the HDMI signal is input to the HDMI input unit 140, the microcomputer 10 outputs the video signal included in the HDMI signal to the HDMI output unit 141 and the audio signal included in the HDMI signal to the DSP / DAC 150, as in the normal operation mode.
  • the HDMI input unit 140 is controlled so as to output each of them.
  • the audio signal input to the DSP / DAC 150 is divided into an audio signal composed of a low frequency component and an audio signal composed of a component other than the low frequency by filtering.
  • the audio signal composed of low frequency components is converted into an analog audio signal by the DSP / DAC 150 and output from the DSP / DAC 150 toward the subwoofer pre-out 151.
  • the signal output from the subwoofer pre-out 151 is amplified by the built-in power amplifier of the subwoofer 4 and emitted.
  • the audio signal composed of components other than the low frequency is output from the DSP / DAC 150 to the HDMI output unit 141.
  • the audio signal output from the DSP / DAC 150 to the HDMI output unit 141 is input to the HDMI input unit 20 of the television 2 together with the HDMI signal including the video signal. Thereafter, the television 2 performs video / audio reproduction on its own device based on the HDMI signal input to the HDMI input unit 20.
  • the AV amplifier 1 reproduces the BD content on the television 2 and the subwoofer 4 without operating the amplifier unit 11 that requires large power consumption.
  • the AV amplifier 1 can provide powerful bass that cannot be output by the built-in speaker of the television 2. Therefore, the user can audition the BD content with powerful and powerful sound while suppressing the power consumption of the AV amplifier 1.
  • the DSP / DAC 150 can perform signal processing to give an acoustic effect to the input audio signal in the standby through mode.
  • the DSP / DAC 150 performs, for example, frequency correction (equalization), a process of delaying an audio signal for correction of synchronization deviation between video reproduction on the television 2 and audio reproduction on the subwoofer 4 (or the built-in speaker of the television 2), Performs dynamic range processing for correcting to a predetermined volume level range and sound field processing such as virtual sound source generation.
  • These signal processing contents are set based on user settings through the user I / F 100 of the AV amplifier 1. Therefore, the user can listen to the content of the BD with a good sound with a sound effect while suppressing the power consumption of the AV amplifier 1.
  • the DSP / DAC 150 changes the cut-off frequency for low-frequency component extraction according to the operation mode.
  • the AV amplifier 1 stores the cutoff frequency for each operation mode.
  • the AV amplifier 1 uses a cut-off frequency corresponding to the reproduction frequency band of the speakers 3A and 3B, and changes the cut-off frequency when switched to the standby through mode.
  • the AV amplifier 1 can cause the subwoofer 4 to emit sound by increasing the cut-off frequency so as to assist the built-in speaker of the television 2 having a weak low-frequency output.
  • the process of providing the sound effect of the DSP / DAC 150 is not an essential configuration of the present invention.
  • the microcomputer 10 supplies power to the DSP / DAC 150 from the auxiliary power supply circuit 13 so that only the filter processing for extracting the low frequency and components other than the low frequency works when the processing that gives the acoustic effect is not performed.
  • the subwoofer 4 is used.
  • the subwoofer 4 is not limited as long as it is an active speaker that amplifies an audio signal by itself.
  • the AV amplifier 1 may be configured to receive a multi-channel audio signal.
  • the DSP / DAC 150 downmixes multi-channel audio signals other than LFE (LOW-FREQENCY EFFECT) channel audio signals to generate a 2-channel signal.
  • the downmix signal is filtered to extract a low-frequency component and output to the subwoofer pre-out 151 in addition to the audio signal of the LFE channel.
  • Components other than the low frequency band extracted by the DSP / DAC 150 filter processing are output from the HDMI output unit 141 to the TV.
  • FIG. 2B is a block diagram showing the flow of audio signals for television broadcasting in the standby through mode of the AV amplifier 1.
  • the HDMI standard has an ARC (Audio Return Channel) function for outputting an audio signal from an HDMI input interface to an HDMI output interface.
  • ARC Audio Return Channel
  • the audio signal output from the HDMI input unit 20 of the television 2 is input to the HDMI processing unit 14 (HDMI output unit 141) through the HDMI cable by the ARC function.
  • the audio signal is output to the DSP / DAC 150.
  • the audio signal is filtered by the DSP / DAC 150 to become a signal composed of a low frequency component.
  • the filtered signal is converted into an analog audio signal by the DSP / DAC 150.
  • the analog audio signal is output from the DSP / DAC 150 to the subwoofer 4 via the subwoofer preout 151.
  • the AV amplifier 1 causes the subwoofer 4 to emit sound based on the audio signal of the TV 2, the user can listen to the content of the TV broadcast with powerful and powerful sound while suppressing the power consumption of the AV amplifier 1. can do.
  • the DSP / DAC 150 can also add an acoustic effect to the audio signal output to the subwoofer pre-out 151.
  • the means for receiving the audio signal of the television 2 is not limited to the ARC function of the HDMI standard, and may be an aspect of receiving through an optical cable.
  • the cut-off frequency of the low-pass filter in the DSP / DAC 150 may be obtained based on the reproduction frequency characteristic of the built-in speaker of the television 2 acquired by the HDMI CEC command.
  • the microcomputer 10 inquires of the television 2 about the reproduction frequency band of the built-in speaker using the HDMI CEC command.
  • the television 2 returns the reproduction frequency band of the built-in speaker to the AV amplifier 1 with an HDMI CEC command.
  • the microcomputer 10 obtains a cut-off frequency so that the subwoofer 4 reproduces a frequency band lower than the obtained reproduction frequency band of the built-in speaker of the television 2.
  • the low sound emitted from the subwoofer 4 does not overlap with the low sound emitted from the built-in speaker of the television 2.
  • FIG. 3 is a diagram showing an indoor installation environment and a block diagram of the AV amplifier 1A according to the modification. The description of the same configuration as that of the AV amplifier 1 shown in FIG.
  • the AV amplifier 1A is connected to a video player 6 and an audio player 7 as shown in FIG.
  • the video player 6 reproduces the video and audio stored on the magnetic tape.
  • the audio player 7 reproduces music data.
  • the AV amplifier 1A is connected to the video player 6 by an S video cable and two stereo audio cables.
  • the AV amplifier 1A is connected to the audio player 7 by an optical digital cable.
  • FIG. 3B is a block diagram of the AV amplifier 1A and other devices.
  • the AV amplifier 1A is provided with an A / D conversion unit 16 that performs A / D conversion, and an optical signal output from the digital audio output unit 70 of the audio player 7 is input to the digital audio input unit 150a of the DSP / DAC 150. Therefore, the AV amplifier 1 is different from the block diagram of the AV amplifier 1 shown in FIG.
  • the A / D converter 16 and the digital audio input unit 150a receive DC power from the auxiliary power circuit 13 in the standby through mode.
  • the A / D converter 16 converts the input analog audio signal into a digital signal.
  • the A / D converter 16 converts (up-converts) the input analog video signal into an HDMI signal so as to conform to the HDMI standard.
  • the digital audio input unit 150a of the DSP / DAC 150 converts the input optical signal into an audio signal.
  • the video signal output unit 60 of the video player 6 outputs analog video signals and audio signals.
  • the digital audio output unit 70 of the audio player 7 converts an audio signal of music data reproduced by the audio player 7 into an optical signal and outputs it.
  • the standby through mode of the AV amplifier 1A will be described using an example in which the content of the video player 6 is reproduced.
  • the analog video signal output from the video signal output unit 60 of the video player 6 is converted into an HDMI signal.
  • the analog audio signal output from the video signal output unit 60 of the video player 6 is converted into a digital audio signal.
  • the converted HDMI signal is output from the A / D conversion unit 16 to the HDMI processing unit 14.
  • the HDMI signal input to the HDMI processing unit 14 is output to the HDMI input unit 20 of the television 2.
  • the digital audio signal converted by the A / D converter 16 is output to the DSP / DAC 150.
  • the digital audio signal is output to the built-in speaker and subwoofer 4 of the television 2 in the same manner as in the reproduction example of the BD content in the standby through mode of the AV amplifier 1.
  • the AV amplifier 1A converts the analog signal from the video player 6 into an HDMI signal and causes the television 2 to display and reproduce the audio signal, while causing the subwoofer 4 to reproduce the audio. .
  • the A / D converter 16 selects any one of the analog signals output from the plurality of content playback devices based on the user's selection operation received at the user I / F 100 and outputs an HDMI signal / digital audio. It can also be converted to a signal. In this case, the user can switch to the signal of the content reproduction apparatus to be auditioned while suppressing the power consumption of the AV amplifier 1A.
  • the connected device is not limited to the video player 6.
  • the connected device may be a DVD player.
  • the cable for connection is not limited to the S video cable, and may be connected by, for example, a composite cable.
  • the optical signal output from the digital audio output unit 70 of the audio player 7 is input to the digital audio input unit 150a of the DSP / DAC 150.
  • the optical signal input to the digital audio input unit 150a is converted into an audio signal by the digital audio input unit 150a.
  • the audio signal input to the DSP / DAC 150 is output to the built-in speaker and the subwoofer 4 of the television 2 in the same manner as the playback example of the BD content in the standby through mode of the AV amplifier 1.
  • the AV amplifier 1A can provide powerful and powerful sound with low power consumption.
  • the audio player 7 is not limited to an optical digital cable, and may be connected by, for example, a coaxial cable.
  • the AV amplifier 1 ⁇ / b> A may output only the audio signal to be emitted from the built-in speaker of the television 2 without outputting the audio signal to the subwoofer pre-out 151.
  • the DSP / DAC 150 outputs the audio signal to the HDMI processing unit 14 without performing filter processing. Even in this case, the user can audition the contents of the video player 6 and the audio player 7 on the television 2 with the sound provided with the acoustic effect by the DSP / DAC 150 while suppressing the power consumption of the AV amplifier 1A.

Abstract

 本発明は、スタンバイスルーモードでも、音質の良い音を提供可能な音響処理装置を提供することにある。制御部は、スタンバイスルーモードにおいて、補助電源から音声信号処理部に電源を供給することを特徴とする。制御部は、スタンバイスルーモードにおいて、入力されたHDMI信号に含まれる音声信号を抽出し、高域音声成分を入出力部から例えばテレビに出力し、かつ低域音声成分を音声出力端子からアンプ機能を内蔵したスピーカ(例えばサブウーファ)に出力する。その結果、ユーザは、音響処理装置の消費電力の大半を占める増幅回路をメイン電源で駆動せずに、すなわち、音響処理装置の消費電力を抑えつつ、迫力ある低音と共にコンテンツをテレビで試聴することができる。

Description

音響処理装置
 本発明は、コンテンツ信号を中継する機能を備える音響処理装置に関する。
 従来、コンテンツ再生装置(例えばBlu-Ray Disc(登録商標)プレーヤ)からコンテンツ信号を受け取り、当該コンテンツ信号に含まれる音声信号を増幅してスピーカセットに放音させるアンプ装置が知られている。
 また、アンプ装置は、入力されたコンテンツ信号に含まれる映像信号を外部装置(例えばテレビ)に出力し、テレビに映像を再生させる。
 アンプ装置は、音声信号を増幅するために、大きな消費電力(例えば数十W~数百W)を必要とする。そこで、アンプ装置は、音声信号を増幅させず、テレビのみで映像及び音声を再生させるために、スタンバイスルーモードが搭載されている(特許文献1を参照。)。
日本国特開2011-166681号公報
 アンプ装置に入力されたコンテンツ信号に含まれる音声信号は、スタンバイスルーモードにおいて、テレビに中継されて再生される。しかし、テレビ内蔵のスピーカは、低音の再生能力が低い場合が多い。
 一方で、スタンバイスルーモードを解除し、アンプ装置が増幅機能を用いると、大きな電力を消費する。
 そこで、本発明は、スタンバイスルーモードでも、音質の良い音を提供可能な音響処理装置を提供することにある。
 本発明の一形態における音響処理装置は、制御部と、第1の外部機器に対して信号の入力及び出力を行う信号入出力部と、音声信号に所定の処理を施して出力する音声信号処理部と、第2の外部機器に対して音声が出力される音声出力端子と、メイン電源と、補助電源と、を備え、前記制御部は、入力された信号を前記第1または第2の外部機器に出力するために、前記メイン電源に電源を供給させず、前記補助電源から前記信号入出力部に電源を供給するスタンバイスルーモードを実行する。
 そして、前記制御部は、前記スタンバイスルーモードにおいて、前記補助電源から前記音声信号処理部に電源を供給し、前記音声信号処理部は、前記スタンバイスルーモードにおいて、前記信号入出力部に入力された信号から前記音声信号を抽出し、前記音声信号から高域音声成分と低域音声成分とをそれぞれ抽出し、前記高域音声成分を前記信号入出力部に出力し、前記低域音声成分を前記音声出力端子から出力する。
 制御部は、スタンバイスルーモードにおいて、メイン電源から、例えば、アナログ音声信号のレベルを増幅する増幅回路に電源を供給せず、信号入出力部に入力された信号、例えばHDMI(登録商標;High Definition Multimedia Interface)規格に準拠したHDMI信号のうち映像信号を外部装置(例えばテレビ)に中継する。
 さらに、制御部は、スタンバイスルーモードにおいて、入力されたHDMI信号に含まれる音声信号を抽出し、高域音声成分を入出力部から例えばテレビに出力し、かつ低域音声成分を音声出力端子からアンプ機能を内蔵したスピーカ(例えばサブウーファ)に出力する。その結果、ユーザは、音響処理装置(アンプ装置)の消費電力の大半を占める増幅回路をメイン電源で駆動せずに、すなわち、音響処理装置の消費電力を抑えつつ、迫力ある低音と共にコンテンツをテレビで試聴することができる。ただし、音声出力端子からの音声信号を受信する装置は、サブウーファに限らず、自装置で音声信号を増幅・放音するものであればよい。
 また、音響処理装置は、前記音声信号処理部が、前記音声信号に音響処理を施す音響処理手段、を備え、前記制御部が、前記スタンバイスルーモードにおいて、前記補助電源から前記音響処理手段に電源を供給するように構成してもよい。
 音響処理手段は、スタンバイスルーモードにおいても、音響効果(例えば周波数補正や、テレビとサブウーファとの再生同期ズレの補正のために音声信号を遅延させる処理や、所定の音量レベル範囲に補正するダイナミックレンジ処理や、仮想音源生成などの音場処理)を与えるために音声信号に音響処理を施す。音響処理された音声信号は、信号入出力部および音声出力端子から出力される。その結果、ユーザは、音響処理装置の消費電力を抑えつつ、様々な音響効果を与えた音を、例えばテレビのスピーカやサブウーファに再生させることができる。
 また、音響処理装置は、さらに、入力されたアナログ信号をデジタル信号に変換するアナログデジタル変換部を、備え、前記制御部は、前記スタンバイスルーモードにおいて、前記補助電源から前記アナログデジタル変換部に電源を供給し、前記アナログデジタル変換部は、前記スタンバイスルーモードにおいて、変換したデジタル信号を前記音声信号処理部または前記信号入出力部に出力するよう構成してもよい。
 アナログデジタル変換部は、スタンバイスルーモードにおいても、例えばアナログビデオ信号をHDMI信号に変換する。変換されたHDMI信号に含まれる音声信号の高域音声成分は、テレビに出力され、同時に音声信号の低域音声成分は、サブウーファに出力される。よって、ユーザは、音響処理装置の消費電力を抑えつつ、アナログ映像のコンテンツを試聴することができる。
 また、本発明の別の形態における音響処理装置は、前記制御部が、前記スタンバイスルーモードにおいて、前記補助電源から前記音声信号処理部に電源を供給し、前記信号入出力部は、前記スタンバイスルーモードにおいて、前記第1の外部機器から前記音声信号を受信し、前記音声信号処理部は、前記スタンバイスルーモードにおいて、前記信号入出力部に入力された前記音声信号から低域音声成分を抽出し、前記低域音声成分を前記音声出力端子から出力する。
 信号入出力部は、例えばテレビにHDMI信号を出力していないときであっても、当該テレビとの接続に用いられたHDMIケーブルのARC(Audio Return Channel)を通じて、音声信号を受け取る。その結果、ユーザは、例えばテレビ放送の音声信号の低域音声成分をサブウーファに増幅・放音させることにより、スタンバイスルーモードにおいても、迫力ある低音でテレビの放送コンテンツを試聴することができる。
 また、音響処理装置は、前記信号処理部が、所定のカットオフ周波数のローパスフィルタを有し、該ローパスフィルタの前記カットオフ周波数で、前記音声信号から低域音声成分を抽出するよう構成してもよい。
 音響処理装置は、入力された音声信号に低域音声成分のチャネルがなくても、他のチャネルの音声信号から低域音声成分をローパスフィルタで抽出して生成することができる。
 本発明の音響処理装置によれば、スタンバイスルーモードでも、音質の良い音を実現できる。
AVアンプ1の室内設置環境およびブロック図である。 AVアンプ1のスタンバイスルーモードにおける信号線を示す図である。 変形例に係るAVアンプ1Aの使用環境およびブロック図である。 AVアンプ1Aのスタンバイスルーモードにおける信号線を示す図である。
 図1(A)は、本実施形態に係るAVアンプ1(音響処理装置)の室内設置環境を示す図である。AVアンプ1は、図1(A)に示すように、テレビ2、2台のスピーカ3Aおよびスピーカ3B、サブウーファ4、およびBDプレーヤ5(BD;Blu-Ray Disc)に接続されている。AVアンプ1は、テレビ2およびBDプレーヤ5と、HDMIケーブルによって接続されている。AVアンプ1は、スピーカ3Aおよびスピーカ3Bと、スピーカケーブルによって接続されている。AVアンプ1は、サブウーファ4と、ラインケーブルにより接続されている。
 AVアンプ1は、BDプレーヤ5から送られるAVコンテンツ信号(本発明の信号に相当する。)を、テレビ2で映像再生させたり、スピーカ3A、スピーカ3Bおよびサブウーファ4で音声再生させたりして、コンテンツ再生装置からの信号を中継する。なお、実際のAVアンプ1は、スピーカ3Aおよびスピーカ3B以外にも、リアスピーカ等に接続される場合もあるが、本実施形態では、説明は省略する。また、AVアンプ1は、BDプレーヤ5以外のコンテンツ再生装置からコンテンツ信号を受信する場合もあるが、本実施形態では説明は省略する。なお、AVアンプ1の映像出力先は、テレビ2に限らない。
 図1(B)は、AVアンプ1およびその他装置のブロック図である。
 AVアンプ1は、マイコン10(本発明の制御部に相当する。)、ユーザI/F100、アンプ部11、電源入力部12、補助電源回路13(本発明の補助電源に相当する。)、HDMI処理部14(本発明の信号入出力部に相当する。)、および音声信号処理部15からなる。アンプ部11は、電源回路110(本発明のメイン電源に相当する。)および増幅回路111からなる。HDMI処理部14は、HDMI入力部140およびHDMI出力部141からなる。音声信号処理部15は、DSP/DAC150(DSP;Digital Signal Processor、DAC;Digital Audio Converter、本発明の音声信号処理部に相当する。)、およびサブウーファプリアウト151(本発明の音声出力端子に相当する。)からなる。
 図1(B)において、破線は、マイコン10からの制御経路を示し、実線は、コンテンツ信号(HDMI信号および音声信号の両方を含む。)の経路を示し、二重線は、電源供給経路を示す。
 図1(B)に示すように、マイコン10は、各機能部を統括的に制御する。ユーザI/F100は、リモコンやAVアンプ1前面の操作ボタンで受け付けたユーザからの操作指示をマイコン10に伝える。補助電源回路13は、交流電源が電源入力部12から入力されると、直流電源に変換する。変換された直流電源は、図1(B)に示すように、HDMI処理部14および音声信号処理部15に供給される。電源回路110は、電源入力部12から電源が供給されると、増幅回路111に直流電源を供給する。増幅回路111は、入力された音声信号を増幅し、各スピーカ3に出力する。
 HDMI入力部140は、図1(B)に示すように、BDプレーヤ5に備えられるHDMI出力部50からHDMIに準拠した信号であるHDMI信号を受け取る。さらに、HDMI入力部140は、入力されたHDMI信号をHDMI出力部141に出力したり、HDMI信号に含まれる音声信号をDSP/DAC150に出力したりする。
 サブウーファプリアウト151は、入力された音声信号を増幅せずに、サブウーファ4に出力する出力インタフェースである。
 HDMI出力部141は、HDMI入力部140から出力されるHDMI信号に含まれる映像信号、または、DSP/DAC150から出力される音声信号をHDMI信号としてテレビ2のHDMI入力部20に送る。また、HDMI処理部14(HDMI出力部141)は、テレビ2のHDMI入力部20から音声信号を受け取ることもできる。
 DSP/DAC150は、入力された音声信号に所定の信号処理を施す機能部である。DSP/DAC150は、例えば、ユーザI/F100で受け付けたカットオフ周波数を基に、音声信号をフィルタ処理する。音声信号は、DSP/DAC150のフィルタ処理により、低域成分からなる音声信号と低域以外の成分からなる音声信号に分割される。ただし、カットオフ周波数は、ユーザ入力に限らず、マイコン10またはDSP/DAC150にあらかじめ記憶されていてもよい。
 また、DSP/DAC150は、デジタル音声信号をアナログ音声信号に変換し、アンプ部11またはサブウーファプリアウト151に出力する。
 本発明に係るAVアンプ1のスタンバイスルーモードの説明をする前に、AVアンプ1の通常動作モードについて、BDのコンテンツを再生する例を用いて説明する。AVアンプ1は、筐体前面に設けられたスイッチが押下されると(オンとなると)、通常動作モードとなる。電源回路110は、通常動作モードになると、電源入力部12からの電源供給を受ける。BDプレーヤ5において、BDに記録されたコンテンツのHDMI信号は、HDMI出力部50から出力される。HDMI出力部50から出力されたHDMI信号は、HDMI入力部140に入力される。マイコン10は、HDMI信号がHDMI入力部140に入力されると、HDMI信号に含まれる映像信号をHDMI出力部141に、当該HDMI信号に含まれる音声信号をDSP/DAC150に、それぞれ出力するように、HDMI入力部140を制御する。
 DSP/DAC150に入力された音声信号は、フィルタ処理により、低域成分からなる音声信号と、低域以外の成分からなる音声信号に分割される。
 低域成分からなる音声信号は、DSP/DAC150によりアナログ音声信号に変換され、サブウーファプリアウト151に向けて出力される。サブウーファプリアウト151から出力された当該信号は、サブウーファ4の内蔵パワーアンプで増幅されて放音される。
 低域以外の成分からなる音声信号は、DSP/DAC150によりアナログ音声信号に変換され、アンプ部11に向けて出力される。アンプ部11に入力された当該音声信号は、増幅回路111で増幅される。その後、増幅された音声信号は、スピーカ3Aおよびスピーカ3Bに出力されて放音される。
 HDMI出力部141に入力されたHDMI信号(映像信号のみ)は、テレビ2のHDMI入力部20に向けて出力される。HDMI入力部20に入力されたHDMI信号は、テレビ2により表示再生される。
 なお、DSP/DAC150から出力される音声信号は、スピーカ3A、スピーカ3Bおよびサブウーファ4に出力されるだけでなく、HDMI信号としてテレビ2に出力されても構わない。
 従来技術のスタンバイスルーモードでは、アンプ装置は、増幅回路用のメイン電源(電源回路110)をオフとし、かつ信号転送用にサブ電源(補助電源回路13)をオンとする。そして、アンプ装置は、従来技術のスタンバイスルーモードにおいて、入力されたHDMI信号を、DSPを介さずにテレビ2に送り、テレビ2の内蔵スピーカのみに再生させる。
 そこで、本発明に係るAVアンプ1は、スタンバイスルーモードにおいてサブ電源(補助電源回路13)の供給範囲を拡張し、メイン電源(電源回路110)をオフとしたまま他の機器(サブウーファ4)から音を出力させることで、テレビ2の内蔵スピーカのみで再生するときより音を良くする。以下、AVアンプ1のスタンバイスルーモードの動作について、BDのコンテンツを再生する例を用いて説明する。図2(A)は、AVアンプ1のスタンバイスルーモードにおける信号線をブロック図上で示す図である。
 AVアンプ1は、筐体前面のスイッチがオフとなると、スタンバイスルーモードに切り替わる。電源回路110は、スタンバイスルーモードになると、マイコン10の指令により、内部の電源入力側のリレー(図示せず)をオフすることで電源の供給を受けない。HDMI処理部14および音声信号処理部15は、スタンバイスルーモードでも、補助電源回路13から直流電源の供給を受ける。ただし、スタンバイスルーモードに切り替えるトリガは、スイッチに限らない。マイコン10がユーザI/F100で受け付けた操作指示に基づき、電源回路110への電源供給を停止する態様であっても構わない。また、テレビ2からのHDMI CEC(Consumer Electronics Control)コマンドが電源供給を停止する態様であっても構わない。
 HDMI出力部50から出力されたHDMI信号は、HDMI処理部14(HDMI入力部140)に入力される。マイコン10は、HDMI信号がHDMI入力部140に入力されると、通常動作モードと同様に、HDMI信号に含まれる映像信号をHDMI出力部141に、当該HDMI信号に含まれる音声信号をDSP/DAC150に、それぞれ出力するように、HDMI入力部140を制御する。
 DSP/DAC150に入力された音声信号は、フィルタ処理により、低域成分からなる音声信号と、低域以外の成分からなる音声信号に分割される。
 低域成分からなる音声信号は、DSP/DAC150によりアナログ音声信号に変換され、DSP/DAC150からサブウーファプリアウト151に向けて出力される。サブウーファプリアウト151から出力された当該信号は、サブウーファ4の内蔵パワーアンプで増幅されて放音される。
 低域以外の成分からなる音声信号は、DSP/DAC150からHDMI出力部141に向けて出力される。DSP/DAC150からHDMI出力部141に出力された音声信号は、映像信号からなるHDMI信号と共に、テレビ2のHDMI入力部20に入力される。その後、テレビ2は、HDMI入力部20に入力されたHDMI信号に基づき、自装置で映像・音声再生する。
 以上のように、AVアンプ1は、大きな消費電力を必要とするアンプ部11を動作させずに、BDのコンテンツをテレビ2およびサブウーファ4で再生させる。その結果、AVアンプ1は、テレビ2の内蔵スピーカでは出せない迫力のある低音を提供することができる。よって、ユーザは、AVアンプ1の消費電力を抑えつつ、迫力のある良い音でBDのコンテンツを試聴することができる。
 また、DSP/DAC150は、スタンバイスルーモードで、入力された音声信号に対し、音響効果を与えるために信号処理をすることもできる。DSP/DAC150は、例えば、周波数補正(イコライズ)や、テレビ2での映像再生とサブウーファ4(またはテレビ2の内蔵スピーカ)での音声再生との同期ズレ補正のため音声信号を遅延させる処理や、所定の音量レベル範囲に補正するダイナミックレンジ処理や、仮想音源生成などの音場処理を行う。これらの信号処理内容は、AVアンプ1のユーザI/F100を通じたユーザの設定に基づいて設定される。よって、ユーザは、AVアンプ1の消費電力を抑えつつ、音響効果が与えられた良い音でBDのコンテンツを試聴することができる。
 また、DSP/DAC150は、動作モードに応じて、低域成分抽出のカットオフ周波数を変更する。例えば、AVアンプ1は、カットオフ周波数を動作モード毎に記憶する。そして、AVアンプ1は、通常動作モードでは、スピーカ3Aおよびスピーカ3Bの再生周波数帯域に応じたカットオフ周波数を使用し、スタンバイスルーモードに切り替えると、カットオフ周波数を変更する。例えば、AVアンプ1は、低域の出力が弱いテレビ2の内蔵スピーカを補助するように、カットオフ周波数を高くしてサブウーファ4に放音させることができる。
 ただし、DSP/DAC150の音響効果を与える処理は、本発明の必須の構成ではない。マイコン10は、音響効果を与える処理を行わない場合、低域と低域以外の成分を抽出するフィルタ処理だけ働くように、補助電源回路13からDSP/DAC150に電源を供給する。
 また、上の例ではサブウーファ4を用いているが、自身で音声信号を増幅するアクティブスピーカであればサブウーファ4に限らない。
 また、AVアンプ1は、マルチチャネルの音声信号を受け取る態様であっても構わない。この場合、DSP/DAC150は、LFE(LOW‐FREQUENCY EFFECT)チャネルの音声信号以外のマルチチャンネル音声信号をダウンミックスして2チャンネル信号を生成する。このダウンミックス信号をフィルタ処理して低域成分を取り出し、LFEチャンネルの音声信号に加えてサブウーファプリアウト151に出力する。DSP/DAC150のフィルタ処理によって抽出された低域以外の成分は、HDMI出力部141からTVに出力される。
 次に、AVアンプ1がスタンバイスルーモードでテレビ放送の音声信号を再生させる例について説明する。図2(B)は、AVアンプ1のスタンバイスルーモードにおける、テレビ放送の音声信号の流れをブロック図上で示す図である。
 HDMI規格は、音声信号をHDMIの入力インタフェースからHDMIの出力インタフェースに向けて、出力するARC(Audio Return Channel)機能を備えている。
 テレビ2のHDMI入力部20から出力された音声信号は、ARC機能により、HDMIケーブルを通じて、HDMI処理部14(HDMI出力部141)に入力される。当該音声信号は、DSP/DAC150に出力される。そして、当該音声信号は、DSP/DAC150によりフィルタ処理されて低域成分からなる信号となる。そして、当該フィルタ処理された信号は、DSP/DAC150によりアナログ音声信号に変換される。当該アナログ音声信号は、DSP/DAC150から、サブウーファプリアウト151を介して、サブウーファ4に出力される。
 以上のように、AVアンプ1がテレビ2の音声信号に基づいてサブウーファ4に放音させるため、ユーザは、AVアンプ1の消費電力を抑えつつ、迫力のある良い音でテレビ放送のコンテンツを試聴することができる。
 なお、DSP/DAC150は、サブウーファプリアウト151に出力される音声信号に音響効果を与えることもできる。また、テレビ2の音声信号を受信する手段は、HDMI規格のARC機能に限らず、光ケーブルで受信する態様であっても構わない。
 また、DSP/DAC150におけるローパスフィルタのカットオフ周波数は、HDMI CECコマンドで取得したテレビ2の内蔵スピーカの再生周波数特性に基づいて、求められる態様であっても構わない。この場合、まず、マイコン10は、内蔵スピーカの再生周波数帯域を、テレビ2にHDMI CECコマンドで問い合わせる。次に、テレビ2は、内蔵スピーカの再生周波数帯域を、AVアンプ1にHDMI CECコマンドで返信する。そして、マイコン10は、取得したテレビ2の内蔵スピーカの再生周波数帯域より低い周波数帯域をサブウーファ4に再生させるようにカットオフ周波数を求める。その結果、サブウーファ4から放音される低音は、テレビ2の内蔵スピーカから放音される低音と重複しない。
 次に、図3は、変形例に係るAVアンプ1Aの室内設置環境およびブロック図を示す図である。図1に示すAVアンプ1と重複する構成について、説明は省略する。
 AVアンプ1Aは、図3(A)に示すように、ビデオプレーヤ6およびオーディオプレーヤ7に接続される。ビデオプレーヤ6は、磁気テープに記憶された映像及び音声を再生する。オーディオプレーヤ7は、音楽データを再生する。AVアンプ1Aは、ビデオプレーヤ6とS映像ケーブルおよび2本のステレオ音声ケーブルにより接続される。AVアンプ1Aは、オーディオプレーヤ7と光デジタルケーブルにより接続される。
 図3(B)は、AVアンプ1Aおよびその他の装置のブロック図を示す図である。
 AVアンプ1Aは、A/D変換を行うA/D変換部16が設けられる点、およびオーディオプレーヤ7のデジタル音声出力部70から出力される光信号がDSP/DAC150のデジタル音声入力部150aに入力される点において、図1(B)に示すAVアンプ1のブロック図と異なる。
 A/D変換部16およびデジタル音声入力部150aは、図3(B)に示すように、スタンバイスルーモードにおいて、補助電源回路13から直流電源の供給を受ける。
 A/D変換部16は、入力されたアナログ音声信号をデジタル信号に変換する。また、A/D変換部16は、入力されたアナログの映像信号をHDMI規格に適合するようにHDMI信号に変換(アップコンバート)する。DSP/DAC150のデジタル音声入力部150aは、入力された光信号を音声信号に変換する。
 ビデオプレーヤ6のビデオ信号出力部60は、アナログのビデオ信号および音声信号を出力する。オーディオプレーヤ7のデジタル音声出力部70は、オーディオプレーヤ7で再生する音楽データの音声信号を光信号に変換して出力する。
 まず、AVアンプ1Aのスタンバイスルーモードについて、ビデオプレーヤ6のコンテンツを再生する例を用いて説明する。
 ビデオプレーヤ6のビデオ信号出力部60から出力されたアナログの映像信号は、HDMI信号に変換される。ビデオプレーヤ6のビデオ信号出力部60から出力されたアナログの音声信号は、デジタル音声信号に変換される。
 変換されたHDMI信号は、A/D変換部16からHDMI処理部14に出力される。そして、HDMI処理部14に入力されたHDMI信号は、テレビ2のHDMI入力部20に出力される。
 A/D変換部16により変換されたデジタル音声信号は、DSP/DAC150に出力される。当該デジタル音声信号は、AVアンプ1のスタンバイスルーモードにおけるBDのコンテンツの再生例と同様に、テレビ2の内蔵スピーカおよびサブウーファ4に出力される。
 以上のように、AVアンプ1Aは、スタンバイスルーモードにおいて、ビデオプレーヤ6からのアナログ信号をHDMI信号に変換して、テレビ2に表示再生させつつ、音声信号の低域をサブウーファ4に音声再生させる。
 なお、A/D変換部16は、ユーザI/F100で受け付けたユーザの選択操作に基づき、複数のコンテンツ再生装置からそれぞれ出力されるアナログ信号のうち、いずれかを選択してHDMI信号/デジタル音声信号に変換することもできる。この場合、ユーザは、AVアンプ1Aの消費電力を抑えつつ、試聴したいコンテンツ再生装置の信号に切り替えることができる。
 また、接続される装置は、ビデオプレーヤ6に限らない。例えば、接続される装置は、DVDプレーヤであってもよい。さらに、接続するためのケーブルは、S映像ケーブルに限らず、例えばコンポジットケーブルで接続される態様であっても構わない。
 次に、AVアンプ1Aのスタンバイスルーモードにおけるオーディオプレーヤ7の音楽データの再生例を説明する。
 オーディオプレーヤ7のデジタル音声出力部70から出力された光信号は、DSP/DAC150のデジタル音声入力部150aに入力される。デジタル音声入力部150aに入力された光信号は、デジタル音声入力部150aにより、音声信号に変換される。
 DSP/DAC150に入力された音声信号は、AVアンプ1のスタンバイスルーモードにおけるBDのコンテンツの再生例と同様に、テレビ2の内蔵スピーカおよびサブウーファ4に出力される。
 以上のように、AVアンプ1Aは、音声のみを再生させる機器に接続される場合でも、消費電力が少ない状態で、迫力のある良い音を提供することができる。
 なお、オーディ―プレーヤ7は、光デジタルケーブルに限らず、例えば同軸ケーブルで接続される態様であっても構わない。
 また、AVアンプ1Aは、図4に示すように、サブウーファプリアウト151に音声信号を出力せず、テレビ2の内蔵スピーカに放音させる音声信号のみ出力する態様であっても構わない。この場合、DSP/DAC150は、フィルタ処理を行わず、音声信号をHDMI処理部14に出力する。ユーザは、この場合でも、AVアンプ1Aの消費電力を抑えつつ、DSP/DAC150によって音響効果が与えられた音でビデオプレーヤ6およびオーディオプレーヤ7のコンテンツをテレビ2で試聴することができる。
 本出願は、2012年12月19日に出願された日本特許出願(特願2012-276959)に基づくものであり、その内容はここに参照として取り込まれる。
1…AVアンプ
2…テレビ
3A、3B…スピーカ
4…サブウーファ
5…BDプレーヤ
6…ビデオプレーヤ
7…オーディオプレーヤ
10…マイコン
11…アンプ部
12…電源入力部
13…補助電源回路
14…HDMI処理部
15…音声信号処理部
16…A/D変換部
20…HDMI入力部
50…HDMI出力部
60…ビデオ信号出力部
70…デジタル音声出力部
110…電源回路
111…増幅回路
140…HDMI入力部
141…HDMI出力部
150…DSP/DAC
150a…デジタル音声入力部
151…サブウーファプリアウト

Claims (7)

  1.  制御部と、
     第1の外部機器に対して信号の入力及び出力を行う信号入出力部と、
     音声信号に所定の処理を施して出力する音声信号処理部と、
     第2の外部機器に対して音声が出力される音声出力端子と、
     メイン電源と、
     補助電源と、を備え、
     前記制御部は、入力された信号を前記第1または第2の外部機器に出力するために、前記メイン電源に電源を供給させず、前記補助電源から前記信号入出力部に電源を供給するスタンバイスルーモードを実行する
     音響処理装置であって、
     前記制御部は、前記スタンバイスルーモードにおいて、前記補助電源から前記音声信号処理部にも電源を供給し、
     前記音声信号処理部は、前記スタンバイスルーモードにおいて、前記信号入出力部に入力された信号から前記音声信号を抽出し、前記音声信号から高域音声成分と低域音声成分とをそれぞれ抽出し、前記高域音声成分を前記信号入出力部に出力し、前記低域音声成分を前記音声出力端子から出力する
     ことを特徴とする音響処理装置。
  2.  請求項1に記載の音響処理装置であって、
     前記音声信号処理部は、
     前記音声信号に音響処理を施す音響処理手段、
     を備え、
     前記制御部は、前記スタンバイスルーモードにおいて、前記補助電源から前記音響処理手段にも電源を供給する
     ことを特徴とする音響処理装置。
  3.  請求項1または2に記載の音響処理装置は、
     さらに、入力されたアナログ信号をデジタル信号に変換するアナログデジタル変換部を、備え、
     前記制御部は、前記スタンバイスルーモードにおいて、前記補助電源から前記アナログデジタル変換部にも電源を供給し、
     前記アナログデジタル変換部は、前記スタンバイスルーモードにおいて、変換したデジタル信号を前記音声信号処理部または前記信号入出力部に出力する
     音響処理装置。
  4.  請求項1から3のいずれかに記載の音響処理装置であって、
     前記第1の外部機器は、テレビあるいはAVプレーヤを含み、
     前記第2の外部機器は、アンプ機能を内蔵したスピーカを含む
     音響処理装置。
  5.  制御部と、
     第1の外部機器に対して信号の入力及び出力を行う信号入出力部と、
     音声信号に所定の処理を施して出力する音声信号処理部と、
     第2の外部機器に対して音声が出力される音声出力端子と、
     メイン電源と、
     補助電源と、を備え、
     前記制御部は、入力された信号を前記第1または第2の外部機器に出力するために、前記メイン電源に電源を供給させず、前記補助電源から前記信号入出力部に電源を供給するスタンバイスルーモードを実行する
     音響処理装置であって、
     前記制御部は、前記スタンバイスルーモードにおいて、前記補助電源から前記音声信号処理部にも電源を供給し、
     前記信号入出力部は、前記スタンバイスルーモードにおいて、前記第1の外部機器から前記音声信号を受信し、
     前記音声信号処理部は、前記スタンバイスルーモードにおいて、前記信号入出力部に入力された前記音声信号から低域音声成分を抽出し、前記低域音声成分を前記音声出力端子から出力する
     ことを特徴とする音響処理装置。
  6.  請求項5に記載の音響処理装置であって、
     前記信号入出力部は、HDMI(High Definition Multimedia Interface)出力インタフェースであり、 前記HDMI出力インタフェースは、前記スタンバイスルーモードにおいて、HDMI規格のARC(Audio Return Channel)を用いて、前記音声信号を入力として受信する
     音響処理装置。
  7.  請求項1から6のいずれかに記載の音響処理装置であって、
     前記音声信号処理部は、所定のカットオフ周波数のローパスフィルタを有し、該ローパスフィルタの前記カットオフ周波数で、前記音声信号から前記低域音声成分を抽出する
     音響処理装置。
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