WO2019098499A1 - 전자 장치, 외부 전자 장치 및 이를 포함하는 음향 시스템 - Google Patents

전자 장치, 외부 전자 장치 및 이를 포함하는 음향 시스템 Download PDF

Info

Publication number
WO2019098499A1
WO2019098499A1 PCT/KR2018/009442 KR2018009442W WO2019098499A1 WO 2019098499 A1 WO2019098499 A1 WO 2019098499A1 KR 2018009442 W KR2018009442 W KR 2018009442W WO 2019098499 A1 WO2019098499 A1 WO 2019098499A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
electronic device
acoustic signal
frequency band
external electronic
audible frequency
Prior art date
Application number
PCT/KR2018/009442
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
박종진
이원재
Original Assignee
삼성전자주식회사
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 삼성전자주식회사 filed Critical 삼성전자주식회사
Priority to US16/762,607 priority Critical patent/US11128974B2/en
Publication of WO2019098499A1 publication Critical patent/WO2019098499A1/ko

Links

Images

Classifications

    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/64Constructional details of receivers, e.g. cabinets or dust covers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/64Constructional details of receivers, e.g. cabinets or dust covers
    • H04N5/642Disposition of sound reproducers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04SSTEREOPHONIC SYSTEMS 
    • H04S7/00Indicating arrangements; Control arrangements, e.g. balance control
    • H04S7/30Control circuits for electronic adaptation of the sound field
    • H04S7/301Automatic calibration of stereophonic sound system, e.g. with test microphone
    • 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
    • H04R2420/07Applications of wireless loudspeakers or wireless microphones
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04SSTEREOPHONIC SYSTEMS 
    • H04S7/00Indicating arrangements; Control arrangements, e.g. balance control
    • H04S7/30Control circuits for electronic adaptation of the sound field
    • H04S7/307Frequency adjustment, e.g. tone control

Definitions

  • the present invention relates to an electronic device, an external electronic device and an acoustic system including the same, and more particularly to an electronic device capable of transmitting and receiving acoustic signals, an external electronic device and an acoustic system including the same.
  • a display device such as a TV can output audio through its own speaker, as well as output audio through an external speaker connected via Bluetooth or the like.
  • users can receive high-quality audio through high-quality external speakers.
  • the present invention has been made in view of the above-mentioned needs, and an object of the present invention is to provide an electronic device capable of confirming whether a speaker connected to an external electronic device such as a TV is normally outputting an acoustic signal, System.
  • an electronic device including a microphone, a communication unit for communicating with an external electronic device, and a speaker for outputting acoustic signals generated around the microphone and the external electronic device,
  • a microphone for communicating with an external electronic device
  • a speaker for outputting acoustic signals generated around the microphone and the external electronic device
  • the processor removes the acoustic signals of the remaining frequency bands excluding the non-audible frequency band from the received acoustic signal through a band pass filter, encodes the acoustic signals of the non-audible frequency band, To an external electronic device.
  • the data size of the acoustic signal in the non-audible frequency band may be smaller than a size corresponding to a channel bandwidth between the electronic device and the external electronic device.
  • the acoustic signal generated in the vicinity of the microphone may include at least one of an acoustic signal of an audible frequency band outputted by the external electronic device through the speaker and an acoustic signal generated by a user around the microphone.
  • the processor may activate the microphone to receive the acoustic signal when the acoustic transmission request signal is received from the external electronic device, and transmit the acoustic signal from the external electronic device to the external electronic device after transmitting the non- When the transmission stop request signal is received, the microphone can be deactivated.
  • an electronic device comprising: a communication unit for communicating with at least one of a speaker and an external electronic device; and a speaker for transmitting an acoustic signal of an inhabitable frequency band to the speaker, And a controller for controlling the communication unit to receive the acoustic signal of the non-audible frequency band outputted through the speaker, wherein the received acoustic signal includes an acoustic signal generated around the external electronic device and a non-audible frequency
  • the acoustic signal of the frequency band other than the non-audible frequency band may be removed from the signal including the acoustic signal of the band.
  • the received acoustic signal of the non-audible frequency band is converted into an acoustic signal generated around the external electronic device and an acoustic signal of a non-audible frequency band outputted through the speaker through a band pass filter
  • the acoustic signal is an acoustic signal obtained by removing an acoustic signal of a frequency band other than the non-anomalous frequency band from a signal including an acoustic signal of an invisible frequency band transmitted to the speaker, It can be determined whether or not the acoustic signal coincides with a predetermined threshold value or more.
  • the data size of the received acoustic signal of the non-audible frequency band may be smaller than a size corresponding to a channel bandwidth between the electronic device and the external electronic device.
  • the acoustic signal generated in the vicinity of the external electronic device may include at least one of an acoustic signal in an audible frequency band output by the electronic device through the speaker and an acoustic signal generated by a user in the vicinity of the external electronic device have.
  • the processor transmits an acoustic signal of a non-audible frequency band to the speaker, transmits an acoustic transmission request signal to the external electronic device, and outputs an acoustic signal of an audible frequency band outputted through the speaker to the external electronic Upon receiving from the device, it may stop transmitting the acoustic signal in the inaudible frequency band and transmit a transmission stop request signal to the external electronic device.
  • an acoustic system includes an electronic device for transmitting an acoustic signal of a non-audible frequency band to a connected speaker, an acoustic signal generated in the vicinity of the microphone, And an external electronic device for transmitting the acoustic signal of the non-audible frequency band to the electronic device, wherein when the acoustic signal is received through the microphone, the acoustic signal of the remaining frequency band excluding the non-audible frequency band is removed from the received acoustic signal, Device.
  • the external electronic device removes acoustic signals of the remaining frequency bands except for the non-audible frequency band from the received acoustic signal through a band pass filter, and outputs the acoustic signals of the non- Encoded and transmitted to the electronic device.
  • the electronic device decodes the acoustic signal of the non-audible frequency band, and outputs the acoustic signal of the non-audible frequency band transmitted to the speaker and the decoded acoustic signal It is possible to judge whether or not it coincides with the set threshold value or more.
  • the data size of the acoustic signal in the non-audible frequency band may be smaller than the size corresponding to the channel bandwidth between the electronic device and the external electronic device.
  • the acoustic signal generated in the vicinity of the microphone may include at least one of an acoustic signal in an audible frequency band outputted by the electronic device through the speaker and an acoustic signal generated by a user in the vicinity of the microphone.
  • the electronic device transmits an acoustic signal of a non-audible frequency band to the speaker, transmits an acoustic transmission request signal to the external electronic device, and the acoustic signal of the non- Upon receiving from the electronic device, it may stop transmission of the acoustic signal of the non-audible frequency band and transmit a transmission stop request signal to the external electronic device.
  • the external electronic device may be configured to activate the microphone when the acoustic transmission request signal is received from the electronic device to receive the acoustic signal, to transmit the acoustic signal in the non-audible frequency band to the electronic device, When the transmission stop request signal is received, the microphone can be deactivated.
  • the electronic device 100 when the electronic device 100 receives the transmission stop request signal from the external electronic device 200, it deactivates the microphone 110, thereby minimizing power consumption.
  • FIG. 1 is a view for explaining an acoustic system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating an electronic device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating an external electronic device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating an operation of an acoustic system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a flowchart for explaining the operation of the electronic device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an operation of an external electronic device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a view for explaining an acoustic system according to an embodiment of the present invention.
  • an acoustic system 1000 may include an electronic device 100, an external electronic device 200, and a speaker 300.
  • the external electronic device 200 may be connected to the speaker 300.
  • the external electronic device 200 may be connected to the speaker 300 using a Bluetooth network.
  • the external electronic device 200 may be connected to the speaker 300 using various networks such as a Wi-fi network, a Zigbee network, and a NFC (Near Field Communication) network.
  • the external electronic device 200 may include a Bluetooth chip, a Wi-Fi chip, and the like.
  • the external electronic device 200 may be connected to the speaker 300 through a wired cable.
  • the external electronic device 200 may be connected to the speaker 300 via a copper cable as well as to the speaker 300 through an optical cable.
  • the external electronic device 200 can output various sound signals through the speaker 300.
  • the acoustic signal output through the speaker 300 may be an acoustic signal in an audible frequency band.
  • the external electronic device 200 may transmit the acoustic signal of the audible frequency band to the speaker 300.
  • the external electronic device 200 may output the sound signal corresponding to the broadcast image through the speaker 300.
  • the external electronic device 200 can output the sound signal corresponding to the multimedia content image through the speaker 300 and provide the application image
  • the speaker 300 can output an acoustic signal corresponding to the application video.
  • the external electronic device 300 can output the sound signal corresponding to the music file through the speaker 300.
  • the external electronic device 200 may output the acoustic signal of the non-audible frequency band through the speaker 300. To this end, the external electronic device 200 may transmit acoustic signals in the non-audible frequency band to the speaker 300.
  • the acoustic signal in the non-audible frequency band may be a signal for checking whether the speaker 300 outputs sound.
  • the external electronic device 200 can receive the acoustic signal output through the speaker 300 from the electronic device 100.
  • the external electronic device 200 compares the acoustic signal of the non-audible frequency band transmitted to the speaker 300 with the acoustic signal received from the electronic device 100. When both signals coincide with each other by a predetermined threshold value or more, It can be determined that the speaker 300 normally outputs a sound signal.
  • the acoustic signal of the non-audible frequency band is used to check whether the speaker 300 outputs sound, It is possible to check whether the speaker 300 normally outputs sound while listening to music or the like continuously.
  • the external electronic device 200 performing such a function may be implemented as a TV as shown in FIG.
  • the external electronic device 200 may be implemented as a variety of electronic devices capable of outputting sound signals through the speaker 300, such as a desktop PC, a notebook computer, a smart phone, and a PDA.
  • the electronic device 100 may be connected to the external electronic device 200.
  • the electronic device 100 may be connected to the external electronic device 200 using a Bluetooth network.
  • the electronic device 100 may be connected to the external electronic device 200 using various networks such as a Wi-fi network, a Zigbee network and a NFC (Near Field Communication) network, a wireless communication network, and the like .
  • the electronic device 200 may include a Bluetooth chip, a Wi-Fi chip, and a wireless communication chip.
  • the electronic device 100 may communicate with the external electronic device 200 to transmit and receive various signals.
  • the electronic device 100 can receive a sound signal output through the speaker 300 via a microphone, and can transmit the received sound signal to the external electronic device 200.
  • the acoustic signal received through the microphone may be an acoustic signal in the non-audible frequency band outputted through the speaker 300.
  • the external electronic device 100 compares the acoustic signal of the non-audible frequency band transmitted to the speaker 300 with the acoustic signal received from the electronic device 100, It can be determined whether or not a signal is being output.
  • the electronic device 100 performing such a function may be implemented as a remote control device as shown in FIG. However, as long as this is an embodiment, the electronic device 100 may be implemented with various electronic devices capable of transmitting and receiving acoustic signals such as a smart phone, a PDA, and the like.
  • the privacy of the user may be infringed.
  • the microphone of the electronic device 100 receives the acoustic signal including the user's voice together with the acoustic signal output through the speaker 300.
  • the acoustic signal including the user voice is transmitted to the external electronic device 200, privacy of the user may be infringed.
  • the external electronic device 200 is implemented as an Internet-enabled electronic device such as a smart TV or the like, a sound signal including a user's voice can be leaked to the outside by hacking.
  • the data transmission / reception amount of the external electronic device 200 is rapidly increased, and thus the bandwidth limitation of the external electronic device 200 Lt; / RTI >
  • the electronic device 100 removes acoustic signals of the remaining frequency bands except the non-audible frequency band from the acoustic signals received through the microphone, and outputs the acoustic signals of the non- 200).
  • the present invention can protect the privacy of the user and prevent the bandwidth limitation problem of the external electronic device 200 from occurring. A detailed description thereof will be described with reference to Fig.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating an electronic device according to an embodiment of the present invention.
  • an electronic device 100 includes a microphone 110, a communication unit 120, and a processor 130.
  • the microphone 110 may receive various acoustic signals.
  • the acoustic signal may be an analog signal generated around the microphone.
  • the microphone 100 can receive not only acoustic signals of the audible frequency band generated in the vicinity of the microphone 110, but also acoustic signals of the non-audible frequency band generated in the vicinity of the microphone 110.
  • the acoustic signal in the audio frequency band may be an acoustic signal corresponding to the broadcast image output through the speaker 300 connected to the external electronic device 200 when the external electronic device 200 is providing the broadcast image have.
  • the audio signal of the audio frequency band is transmitted to the external electronic device 200 through the speaker 300 connected to the external electronic device 200
  • the acoustic signal of the audible frequency band is output to the application video output through the speaker 300 connected to the external electronic device 200 It can be a corresponding acoustic signal.
  • the acoustic signal in the audible frequency band may be an acoustic signal corresponding to the music file.
  • the acoustic signal in the audio frequency band may be a voice uttered by the user in the vicinity of the microphone 110.
  • the acoustic signal in the non-audible frequency band may be an acoustic signal output through the speaker 300 to check whether the external electronic device 200 outputs the sound of the speaker 300.
  • the communication unit 120 may communicate with the external electronic device 200 according to various types of communication methods to transmit and receive various signals.
  • the communication unit 120 may communicate with the external electronic device 200, and may transmit the acoustic signal received through the microphone 110 to the external electronic device 200.
  • the acoustic signal received through the microphone 110 may be an acoustic signal in the audible frequency band as well as an acoustic signal in the non-audible frequency band, as described above.
  • Processor 130 controls the overall operation of electronic device 100.
  • the processor 130 may include one or more of a central processing unit (CPU), an application processor (AP), or a communication processor (CP) .
  • CPU central processing unit
  • AP application processor
  • CP communication processor
  • the processor 130 may receive a sound signal through the microphone 110.
  • the processor 130 receives the acoustic signals generated in the vicinity of the microphone 110 and the acoustic signals in the non-audible frequency band output from the external electronic device 200 through the speaker 300 connected to the external electronic device 200 .
  • the acoustic signal generated in the vicinity of the microphone 110 is an acoustic signal in the audio frequency band outputted by the external electronic device 200 through the speaker 300 and an acoustic signal generated by the user in the vicinity of the microphone 100 One can be included.
  • the acoustic signal of the audio frequency band outputted from the external electronic device 200 through the speaker 300 is converted into the sound signal corresponding to the broadcast image .
  • the sound signal in the audio frequency band may be an acoustic signal corresponding to the multimedia content image
  • the external electronic device 200 may provide the application image
  • the acoustic signal in the audio frequency band may be an acoustic signal corresponding to the application video.
  • the acoustic signal in the audible frequency band may be an acoustic signal corresponding to the music file.
  • the acoustic signal generated in the vicinity of the microphone 110 may further include life noise, noise, and the like.
  • the acoustic signal of the non-audible frequency band outputted through the speaker 300 connected to the external electronic device 200 may be a signal for checking whether the speaker 300 normally outputs the acoustic signal.
  • the processor 130 when the processor 130 receives the sound transmission request signal from the external electronic device 200, the processor 130 can activate the microphone 110 and receive the sound signal through the microphone 110.
  • the acoustic transmission request signal may be a signal transmitted from the external electronic device 200 to the electronic device 100, and may be a signal requesting transmission of the acoustic signal received through the microphone 110.
  • the processor 130 activates the microphone 110 when receiving the sound transmission request signal from the external electronic device 200, and in other cases, deactivates the microphone 110, so that the consumed electric power is minimized .
  • the processor 130 can process the acoustic signal received through the microphone 110.
  • the processor 130 may convert the acoustic signal received via the microphone 110 into a digital signal.
  • the processor 130 may utilize various technologies such as a PDM-to-PCM converter.
  • the processor 130 may remove acoustic signals of the remaining frequency bands except for the non-audible frequency band from the acoustic signals received through the microphone 110.
  • the processor 130 may use a band pass filter. Specifically, the processor 130 removes signals of the remaining sections excluding the non-audible frequency band of about 17 KHz to 20 KHz from the acoustic signals received through the microphone 110 through the band pass filter, It is possible to filter only the acoustic signal of FIG.
  • the processor 130 can acquire the acoustic signal of the non-audible frequency band from which the audible frequency band is removed.
  • the data size of the acoustic signal of the non-audible frequency band signal processed as described above may be smaller than the size corresponding to the channel bandwidth between the electronic device 100 and the external electronic device 200.
  • the data size of the acoustic signal in the non-audible frequency band before the signal processing is about three times larger than the data size of the acoustic signal in the audible frequency band.
  • the acoustic signal of the non-audible frequency band signal processed by using the band pass filter is an acoustic signal in which the acoustic signal of the audible frequency band in the band of about 0.2 KHz to 8 KHz is removed and the electronic device 100 and the external electronic device 200
  • the size of the audio signal is smaller than the size corresponding to the channel bandwidth.
  • the present invention has an effect of preventing the occurrence of a bandwidth constraint problem in the external electronic device 300.
  • the processor 130 may encode the acoustic signal of the non-audible frequency band from which the audible frequency band is removed, and may transmit the encoded acoustic signal to the external electronic device 200.
  • various encoding techniques such as SBC Encoder may be used for encoding.
  • the present invention has an effect of preventing the privacy invasion problem of the user. This is because the speech uttered by the user is included in the signal of the band of about 10 KHz.
  • the processor 130 may deactivate the microphone 110 upon receiving a transmission stop request signal from the external electronic device 200.
  • the transmission stop request signal may be a signal transmitted from the external electronic device 200 to the electronic device 100, and may be a signal requesting interruption of the transmission of the acoustic signal.
  • the processor 130 can minimize the power consumption by deactivating the microphone 110 upon receiving the transmission stop request signal from the external electronic device 200.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating an external electronic device according to an embodiment of the present invention.
  • an external electronic device 200 may include a communication unit 210 and a processor 220.
  • the communication unit 210 can perform communication with various types of electronic devices according to various types of communication methods.
  • the communication unit 210 may communicate with the speaker 300 to transmit / receive various signals.
  • the communication unit 210 may communicate with the speaker 300 to transmit an acoustic signal.
  • the acoustic signal transmitted to the speaker 300 may be an acoustic signal in an audible frequency band as well as an acoustic signal in an invisible frequency band, as described above.
  • the communication unit may communicate with the electronic device 100 to transmit / receive various various signals.
  • the communication unit 210 may communicate with the electronic device 100 to receive an acoustic signal.
  • the acoustic signal received from the electronic device 100 may include an acoustic signal in an audible frequency band as well as an acoustic signal in an audible frequency band, as described above.
  • the acoustic signal in the audio frequency band may be an acoustic signal corresponding to the broadcast image being provided by the external electronic device 200, or the like. Further, the acoustic signal in the audible frequency band may be a user utterance voice.
  • the acoustic signal in the non-audible frequency band may be a signal for checking whether the speaker 300 normally outputs the acoustic signal.
  • the processor 220 controls the overall operation of the external electronic device 200.
  • the processor 220 may include one or more of a central processing unit (CPU), an application processor (AP), or a communication processor (CP) .
  • CPU central processing unit
  • AP application processor
  • CP communication processor
  • the processor 220 may transmit the acoustic signal of the invisible frequency band to the speaker 300.
  • the acoustic signal in the non-audible frequency band may be a signal for checking whether the speaker 300 normally outputs the acoustic signal.
  • the processor 220 may receive the acoustic signal of the non-audible frequency band output from the electronic device 100 through the speaker 300.
  • the acoustic signal in the non-audible frequency band received from the electronic device 100 may be an acoustic signal subjected to signal processing by the electronic device 100.
  • the acoustic signal received through the microphone 110 of the electronic device 100 may include an acoustic signal generated around the electronic device 100 and an acoustic signal of the non-audible frequency band output through the speaker 300 have.
  • the acoustic signal of the non-audible frequency band which the external electronic device 200 receives from the electronic device 100, is converted from the acoustic signal received through the microphone 110 of the electronic device 100 to the non- The acoustic signals of the remaining frequency bands may be removed.
  • This signal processing can be performed through a band pass filter.
  • the electronic device 100 removes signals of the remaining sections except for the non-audible frequency band of about 17 KHz to 20 KHz from the acoustic signals received through the microphone 110 through the band pass filter, Only the acoustic signal of the band can be filtered.
  • the processor 220 can receive the acoustic signal of the non-audible frequency band from which the audible frequency band is removed from the electronic device 100.
  • the data size of the acoustic signal of the signal-processed non-audible frequency band may be smaller than the size corresponding to the channel bandwidth between the electronic device 100 and the external electronic device 200.
  • the processor 220 may then determine whether the acoustic signal of the non-audible frequency band transmitted to the speaker 300 and the acoustic signal of the non-audible frequency band received from the electronic device 100 are equal to or greater than a predetermined threshold value.
  • the processor 220 can determine that the speaker 300 is normally outputting the sound signal.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating an operation of an acoustic system according to an embodiment of the present invention.
  • the external electronic device 200 may transmit the sound transmission request signal to the electronic device 100 (S410).
  • the acoustic transmission request signal may be a signal requesting transmission of the acoustic signal.
  • the external electronic device 200 may transmit the acoustic signal of the non-audible frequency band to the speaker 300.
  • the external electronic device 200 may transmit the acoustic signal of the non-audible frequency band to the speaker 300 before transmitting the acoustic transmission request signal, or may transmit the acoustic transmission request signal And transmit the acoustic signal of the non-audible frequency band to the speaker 300.
  • the electronic device 100 can activate the microphone 110 (S415) upon receiving the sound transmission request signal.
  • the electronic device 100 minimizes power consumption in that it activates the microphone 110 when the acoustic transmission request signal is received from the external electronic device 200, and deactivates the microphone 110 otherwise can do.
  • the electronic device 100 can receive the sound signal through the activated microphone 110 (S420).
  • the acoustic signal may include an acoustic signal of an audible frequency band, of course, an acoustic signal of a non-audible frequency band.
  • the external electronic device 200 when the external electronic device 200 outputs an acoustic signal corresponding to the broadcast image through the speaker 300 or when the user speaks the voice around the microphone 110, the external electronic device 200
  • the microphone 110 can receive the acoustic signal of the audible frequency band and the acoustic signal of the non-audible frequency band when the acoustic signal of the non-audible frequency band is outputted through the speaker 300.
  • the electronic device 100 can process the sound signal received through the microphone 110 (S425). Specifically, the electronic device 100 can remove the acoustic signals of the remaining frequency bands except the acoustic signals of the non-audible frequency band through the band-pass filter.
  • the electronic device 100 may encode an acoustic signal in which the acoustic signals of the remaining frequency bands other than the non-audible frequency band are removed (S430), and transmit the encoded acoustic signal to the external electronic device 200 (S435).
  • the external electronic device 200 receives the acoustic signal of the non-audible frequency band from the electronic device 100 (S440) and decodes it (S445).
  • various decoding techniques such as SBC Decoder can be used for decoding.
  • the external electronic device 200 can determine whether the acoustic signal in the non-audible frequency band transmitted to the speaker 300 and the decoded acoustic signal coincide with each other by a predetermined threshold value or more. As a result of the determination, if it is determined that the positive sound signal matches the preset threshold value or more, the external electronic device 200 may determine that the speaker 300 is normally outputting the sound signal.
  • the external electronic device 200 may transmit a transmission stop request signal to the electronic device 100 (S450) requesting the interruption of the transmission of the sound signal.
  • the transmission stop request signal is transmitted to the electronic device 100 after determining whether the two-sound signal is equal to or greater than a preset threshold value.
  • the transmission stop request signal is transmitted to the electronic device 100 only, It can be different.
  • the external electronic device 200 may send a transmission stop request signal to the electronic device 100 as soon as an acoustic signal is received from the electronic device 100.
  • the electronic device 100 may disable the microphone 110 (S455).
  • FIG. 5 is a flowchart for explaining the operation of the electronic device according to an embodiment of the present invention.
  • the electronic device 100 can receive the acoustic signal generated in the vicinity of the microphone and the acoustic signal in the non-audible frequency band outputted from the external electronic device through the speaker connected to the external electronic device through the microphone (S510).
  • the acoustic signal generated in the vicinity of the microphone 110 may be at least one of an acoustic signal in the audible frequency band outputted by the electronic device 100 through the speaker 300 and an acoustic signal generated by the user in the vicinity of the microphone 110 .
  • the electronic device 100 may remove the acoustic signal of the remaining frequency band excluding the non-audible frequency band from the acoustic signal received through the microphone 110 (S520).
  • the electronic device 100 can remove the signal of the remaining part of the acoustic signal received through the microphone 110 through the band-pass filter except for the non-audible frequency band of about 17 KHz to 20 KHz.
  • the electronic device 100 may transmit the acoustic signal in the non-audible frequency band to the external electronic device 200 (S530).
  • the privacy of the user can be protected, and the case where the bandwidth limitation of the external electronic device 200 occurs can be prevented.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an operation of an external electronic device according to an embodiment of the present invention.
  • the external electronic device 200 may transmit the acoustic signal of the invisible frequency band to the speaker 300 (S610).
  • the acoustic signal in the non-audible frequency band may be a signal for checking whether the speaker 300 connected to the external electronic device 200 is normally outputting the acoustic signal.
  • the external electronic device 200 can receive the acoustic signal of the non-audible frequency band outputted from the electronic device 100 through the speaker 300 (S620).
  • the received acoustic signal may be a signal-processed acoustic signal.
  • the received acoustic signal may be an acoustic signal from which acoustic signals of the remaining frequency bands except for the non-audible frequency band are removed from the acoustic signal received through the microphone 110 of the electronic device 100.
  • This signal processing can be performed through a band pass filter.
  • the electronic device 100 removes signals of the remaining sections except for the non-audible frequency band of about 17 KHz to 20 KHz from the acoustic signals received through the microphone 110 through the band pass filter, Only the acoustic signal of the band can be filtered.
  • the external electronic device 200 can receive the acoustic signal of the non-audible frequency band from which the audible frequency band has been removed from the electronic device 100.
  • the external electronic device 200 compares the acoustic signal of the non-audible frequency band transmitted to the speaker 300 with the acoustic signal received from the electronic device 100, and when both signals coincide with each other by a predetermined threshold or more, It can be determined that the speaker 300 normally outputs a sound signal.
  • control method of the electronic device may be implemented as a program and stored in various recording media. That is, a computer program, which is processed by various processors and can execute the various control methods described above, may be stored in the recording medium.
  • the acoustic signal generated in the vicinity of the microphone of the electronic device and the acoustic signal in the non-audible frequency band output from the external electronic device through the speaker connected to the external electronic device are received through a microphone
  • a non-transitory computer readable medium having stored thereon a program for performing a step of removing acoustic signals of a frequency band other than a frequency band and transmitting an acoustic signal of an invisible frequency band to an external electronic device .
  • a non-transitory readable medium is a medium that stores data for a short period of time, such as a register, cache, memory, etc., but semi-permanently stores data and is readable by the apparatus.
  • the various applications or programs described above may be stored on non-volatile readable media such as CD, DVD, hard disk, Blu-ray disk, USB, memory card, ROM,

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Otolaryngology (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Circuit For Audible Band Transducer (AREA)
  • Telephone Function (AREA)

Abstract

전자 장치 및 그 전자 장치를 포함하는 음향 시스템이 개시된다. 본 전자 장치는 마이크, 외부 전자 장치와 통신을 수행하는 통신부 및 상기 마이크 주변에서 발생된 음향 신호 및 상기 외부 전자 장치가 상기 외부 전자 장치와 연결된 스피커를 통해 출력한 비가청 주파수 대역의 음향 신호가 상기 마이크를 통해 수신되면, 상기 수신된 음향 신호에서 상기 비가청 주파수 대역을 제외한 나머지 주파수 대역의 음향 신호를 제거하고, 상기 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 상기 외부 전자 장치로 전송하도록 상기 통신부를 제어하는 프로세서를 포함한다.

Description

전자 장치, 외부 전자 장치 및 이를 포함하는 음향 시스템
본 발명은, 전자 장치, 외부 전자 장치 및 이를 포함하는 음향 시스템에 관한 것으로써, 보다 상세하게는 음향 신호를 송수신할 수 있는 전자 장치, 외부 전자 장치 및 이를 포함하는 음향 시스템에 관한 것이다.
최근 전자 기술의 발전으로, TV, 컴퓨터, 노트북 등의 다양한 전자 장치들이 개발되고 있으며, 이러한 전자 장치들은 소비자의 디테일한 요구 사항을 만족시키기 위해서 다양한 컨텐츠를 다양한 방법으로 제공하고 있다.
예를 들어, TV등의 디스플레이 장치는 자체 스피커를 통해 오디오를 출력할 수 있음은 물론, 블루투스 등의 방법으로 연결된 외부 스피커를 통해 오디오를 출력할 수도 있다. 이에 따라, 사용자는 고사양의 외부 스피커를 통해서, 고품질의 오디오를 제공받을 수 있게 되었다.
한편, 경우에 따라 외부 스피커에서 오디오가 정상적으로 출력되는지를 체크할 필요가 있다. 예를 들어, 외부 스피커가 TV 등의 디스플레이 장치에 제대로 연결되었는지를 확인하고자 할 경우 또는 외부 스피커에서 출력되는 오디오의 품질 등에 문제가 발생한 경우 등이다.
본 발명은 상술한 필요성에 의해 안출된 것으로, 본 발명의 목적은 TV 등의 외부 전자 장치에 연결된 스피커가 정상적으로 음향 신호를 출력하고 있는지를 확인 할 수 있는 전자 장치, 외부 전자 장치 및 이를 포함하는 음향 시스템을 제공함에 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시 예에 따른 전자 장치는 마이크, 외부 전자 장치와 통신을 수행하는 통신부 및 상기 마이크 주변에서 발생된 음향 신호 및 상기 외부 전자 장치가 상기 외부 전자 장치와 연결된 스피커를 통해 출력한 비가청 주파수 대역의 음향 신호가 상기 마이크를 통해 수신되면, 상기 수신된 음향 신호에서 상기 비가청 주파수 대역을 제외한 나머지 주파수 대역의 음향 신호를 제거하고, 상기 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 상기 외부 전자 장치로 전송하도록 상기 통신부를 제어하는 프로세서를 포함할 수 있다.
그리고, 상기 프로세서는 밴드 패스 필터(Band Pass Filter)를 통해 상기 수신된 음향 신호에서 상기 비가청 주파수 대역을 제외한 나머지 주파수 대역의 음향 신호를 제거하고, 상기 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 부호화하여 상기 외부 전자 장치로 전송할 수 있다.
여기에서, 상기 비가청 주파수 대역의 음향 신호의 데이터 사이즈는, 상기 전자 장치와 상기 외부 전자 장치 간의 채널 대역폭에 대응하는 사이즈보다 작을 수 있다..
그리고, 상기 마이크 주변에서 발생된 음향 신호는 상기 외부 전자 장치가 상기 스피커를 통해 출력한 가청 주파수 대역의 음향 신호 및 상기 마이크 주변의 사용자가 발화한 음향 신호 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
그리고, 상기 프로세서는 상기 외부 전자 장치로부터 음향 전송 요청 신호가 수신되면 상기 마이크를 활성화하여 상기 음향 신호를 수신하고, 상기 비가청 주파수 대역의 신호를 상기 외부 전자 장치로 전송한 이후 상기 외부 전자 장치로부터 전송 중단 요청 신호가 수신되면 상기 마이크를 비활성화시킬 수 있다.
한편, 본 발명의 일 실시 예에 따른 전자 장치는 스피커 및 외부 전자 장치 중 적어도 하나와 통신을 수행하는 통신부 및 상기 스피커로 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 전송하고, 상기 외부 전자 장치로부터 상기 스피커를 통해 출력된 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 수신하도록 상기 통신부를 제어하는 프로세서를 포함하고, 상기 수신된 음향 신호는, 상기 외부 전자 장치 주변에서 발생된 음향 신호 및 상기 스피커를 통해 출력된 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 포함하는 신호에서, 상기 비가청 주파수 대역을 제외한 나머지 주파수 대역의 음향 신호가 제거된 음향 신호가 될 수 있다.
여기에서, 상기 수신한 비가청 주파수 대역의 음향 신호는, 밴드 패스 필터(Band Pass Filter)를 통해, 상기 외부 전자 장치 주변에서 발생된 음향 신호 및 상기 스피커를 통해 출력된 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 포함하는 신호에서, 상기 비가청 주파수 대역을 제외한 나머지 주파수 대역의 음향 신호를 제거한 음향 신호이고, 상기 프로세서는, 상기 스피커로 전송한 비가청 주파수 대역의 음향 신호와 상기 수신한 비가청 주파수 대역의 음향 신호가 기설정된 임계 값 이상 일치하는지를 판단할 수 있다.
그리고, 상기 수신한 비가청 주파수 대역의 음향 신호의 데이터 사이즈는, 상기 전자 장치와 상기 외부 전자 장치 간의 채널 대역폭에 대응하는 사이즈보다 작을 수 있다.
그리고, 상기 외부 전자 장치 주변에서 발생된 음향 신호는, 상기 전자 장치가 상기 스피커를 통해 출력한 가청 주파수 대역의 음향 신호 및 상기 외부 전자 장치 주변의 사용자가 발화한 음향 신호 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
그리고, 상기 프로세서는, 상기 스피커로 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 전송하고, 상기 외부 전자 장치로 음향 전송 요청 신호를 전송하며, 상기 스피커를 통해 출력된 비가청 주파수 대역의 음향 신호가 상기 외부 전자 장치로부터 수신되면, 상기 비가청 주파수 대역의 음향 신호의 전송을 중지하고, 상기 외부 전자 장치로 전송 중단 요청 신호를 전송할 수 있다.
한편, 본 발명의 일 실시 예에 따른 음향 시스템은, 연결된 스피커로 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 전송하는 전자 장치 및 마이크 주변에서 발생된 음향 신호 및 상기 스피커를 통해 출력된 상기 비가청 주파수 대역의 음향 신호가 상기 마이크를 통해 수신되면, 상기 수신된 음향 신호에서 상기 비가청 주파수 대역을 제외한 나머지 주파수 대역의 음향 신호를 제거하고, 상기 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 상기 전자 장치로 전송하는 외부 전자 장치를 포함할 수 있다.
여기에서, 상기 외부 전자 장치는 밴드 패스 필터(Band Pass Filter)를 통해 상기 수신된 음향 신호에서 상기 비가청 주파수 대역을 제외한 나머지 주파수 대역의 음향 신호를 제거하고, 상기 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 부호화하여 상기 전자 장치로 전송할 수 있다.
그리고, 상기 전자 장치는 상기 비가청 주파수 대역의 음향 신호가 수신되면, 상기 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 복호화하고, 상기 스피커로 전송한 비가청 주파수 대역의 음향 신호와 상기 복호화한 음향 신호가 기설정된 임계 값 이상 일치하는지를 판단할 수 있다.
그리고, 상기 비가청 주파수 대역의 음향 신호의 데이터 사이즈는, 상기 전자 장치와 상기 외부 전자 장치 간의 채널 대역폭에 대응하는 사이즈보다 작을 수 있다.
그리고, 상기 마이크 주변에서 발생된 음향 신호는 상기 전자 장치가 상기 스피커를 통해 출력한 가청 주파수 대역의 음향 신호 및 상기 마이크 주변의 사용자가 발화한 음향 신호 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
그리고, 상기 전자 장치는, 상기 스피커로 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 전송하고, 상기 외부 전자 장치로 음향 전송 요청 신호를 전송하며, 상기 스피커를 통해 출력된 비가청 주파수 대역의 음향 신호가 상기 외부 전자 장치로부터 수신되면, 상기 비가청 주파수 대역의 음향 신호의 전송을 중지하고, 상기 외부 전자 장치로 전송 중단 요청 신호를 전송할 수 있다.
그리고, 상기 외부 전자 장치는, 상기 전자 장치로부터 음향 전송 요청 신호가 수신되면 상기 마이크를 활성화하여 상기 음향 신호를 수신하고, 상기 비가청 주파수 대역의 신호를 상기 전자 장치로 전송한 이후 상기 전자 장치로부터 전송 중단 요청 신호가 수신되면 상기 마이크를 비활성화시킬 수 있다.
이와 같이, 전자 장치(100)는 외부 전자 장치(200)로부터 전송 중단 요청 신호가 수신되면 마이크(110)를 비활성화 시킴으로써, 소모 전력을 최소화할 수 있다.
이상과 같은 본 발명의 다양한 실시 예에 따르면, 가청 주파수 대역의 음향 신호를 제거한 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 통해 스피커가 정상적으로 음향 신호를 출력하고 있는지를 확인할 수 있다.
이에 따라, 사용자의 사생활을 보호할 수 있을 뿐만 아니라, 외부 전자 장치의 대역폭 제약 문제가 발생하는 문제를 방지할 수 있다.
도 1은, 본 발명의 일 실시 예에 따른 음향 시스템을 설명하기 위한 도면이다.
도 2는, 본 발명의 일 실시 예에 따른 전자 장치를 설명하기 위한 블록도이다.
도 3은, 본 발명의 일 실시 예에 따른 외부 전자 장치를 설명하기 위한 블록도이다.
도 4는, 본 발명의 일 실시 예에 따른 음향 시스템의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 5는, 본 발명의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 6은, 본 발명의 일 실시 예에 따른 외부 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
-
먼저, 본 명세서 및 청구범위에서 사용되는 용어는 본 발명의 기능을 고려하여 일반적인 용어들을 선택하였다. 하지만, 이러한 용어들은 당 분야에 종사하는 기술자의 의도나 법률적 또는 기술적 해석 및 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한, 일부 용어는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있다. 이러한 용어에 대해서는 본 명세서에서 정의된 의미로 해석될 수 있으며, 구체적인 용어 정의가 없으면 본 명세서의 전반적인 내용 및 당해 기술 분야의 통상적인 기술 상식을 토대로 해석될 수도 있다.
또한, 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지 기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우, 그에 대한 상세한 설명은 축약하거나 생략한다.
나아가, 이하 첨부 도면들 및 첨부 도면들에 기재된 내용들을 참조하여 본 발명의 실시 예를 상세하게 설명하지만, 본 발명이 실시 예들에 의해 제한되거나 한정되는 것은 아니다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명을 상세히 설명한다.
도 1은, 본 발명의 일 실시 예에 따른 음향 시스템을 설명하기 위한 도면이다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시 예에 따른 음향 시스템(1000)은 전자 장치(100), 외부 전자 장치(200) 및 스피커(300)를 포함할 수 있다.
외부 전자 장치(200)는 스피커(300)와 연결될 수 있다.
구체적으로, 외부 전자 장치(200)는 블루투스(Bluetooth) 네트워크를 이용하여 스피커(300)와 연결될 수 있다. 다만, 이는 일 실시 예일 뿐, 외부 전자 장치(200)는 Wi-fi 네트워크, Zigbee 네트워크 및 NFC(Near Field Communication) 네트워크 등의 다양한 네트워크를 이용하여 스피커(300)와 연결될 수 있다.
이를 위해, 외부 전자 장치(200)는 블루투스 칩, 와이파이 칩 등을 포함할 수 있다.
한편, 외부 전자 장치(200)는 유선 케이블을 통해 스피커(300)와 연결될 수도 있다. 예를 들어, 외부 전자 장치(200)는 구리 케이블을 통해 스피커(300)와 연결될 수 있음은 물론, 광 케이블을 통해 스피커(300)와 연결될 수도 있다.
외부 전자 장치(200)는 스피커(300)를 통해 다양한 음향 신호를 출력할 수 있다.
여기에서, 스피커(300)를 통해 출력되는 음향 신호는 가청 주파수 대역의 음향 신호가 될 수 있다. 이를 위해, 외부 전자 장치(200)는 가청 주파수 대역의 음향 신호를 스피커(300)로 전송할 수 있다.
예를 들어, 외부 전자 장치(200)는 방송 영상을 제공할 경우, 방송 영상에 대응되는 음향 신호를 스피커(300)를 통해 출력할 수 있다. 다만, 이는 일 실시 예일 뿐, 외부 전자 장치(200)는 멀티 미디어 컨텐츠 영상을 제공할 경우, 멀티 미디어 컨텐츠 영상에 대응되는 음향 신호를 스피커(300)를 통해 출력할 수 있고, 어플리케이션 영상을 제공할 경우, 어플리케이션 영상에 대응되는 음향 신호를 스피커(300)를 통해 출력할 수 있다. 또한, 외부 전자 장치(300)는 mp3 등의 음악 파일이 실행되는 경우, 음악 파일에 대응되는 음향 신호를 스피커(300)를 통해 출력할 수 있다.
한편, 외부 전자 장치(200)는 스피커(300)를 통해 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 출력할 수도 있다. 이를 위해, 외부 전자 장치(200)는 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 스피커(300)로 전송할 수 있다.
여기에서, 비가청 주파수 대역의 음향 신호는 스피커(300)의 음향 출력 여부를 체크하기 위한 신호가 될 수 있다.
구체적으로, 외부 전자 장치(200)는 스피커(300)를 통해 출력되는 음향 신호를 전자 장치(100)로부터 수신할 수 있다. 그리고, 외부 전자 장치(200)는 스피커(300)로 전송한 비가청 주파수 대역의 음향 신호와 전자 장치(100)로부터 수신한 음향 신호를 비교해서, 양 신호가 기설정된 임계 값 이상 일치하는 경우, 스피커(300)가 정상적으로 음향 신호를 출력하고 있는 것으로 판단할 수 있다.
이와 같이, 본 발명의 일 실시 예에 따른 음향 시스템(1000)은, 스피커(300)의 음향 출력 여부를 체크하기 위해 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 이용함으로써, 사용자는 가청 주파수 대역에서 출력되고 있는 음악 등을 계속해서 감상하면서, 스피커(300)가 정상적으로 음향을 출력하고 있는지를 확인할 수 있는 효과가 있다.
이와 같은 기능을 수행하는 외부 전자 장치(200)는 도 1에 도시된 바와 같이 TV로 구현될 수 있다. 다만, 이는 일 실시 예일 분, 외부 전자 장치(200)는 데스크 탑 PC, 노트북, 스마트 폰 및 PDA 등과 같이 스피커(300)를 통해 음향 신호를 출력할 수 있는 다양한 전자 장치로 구현될 수 있다.
전자 장치(100)는 외부 전자 장치(200)와 연결될 수 있다.
구체적으로, 전자 장치(100)는 블루투스(Bluetooth) 네트워크를 이용하여 외부 전자 장치(200)와 연결될 수 있다. 다만, 이는 일 실시 예일 뿐, 전자 장치(100)는 Wi-fi 네트워크, Zigbee 네트워크 및 NFC(Near Field Communication) 네트워크, 무선통신 네트워크 등의 다양한 네트워크를 이용하여 외부 전자 장치(200)와 연결될 수 있다.
이를 위해, 전자 장치(200)는 블루투스 칩, 와이파이 칩 및 무선통신 칩 등을 포함할 수 있다.
전자 장치(100)는 외부 전자 장치(200)와 통신을 수행하여 다양한 신호를 송수신할 수 있다.
구체적으로, 전자 장치(100)는 스피커(300)를 통해 출력되는 음향 신호를 마이크를 통해 수신하고, 수신한 음향 신호를 외부 전자 장치(200)로 전송할 수 있다. 여기에서, 마이크를 통해 수신된 음향 신호는 스피커(300)를 통해 출력된 비가청 주파수 대역의 음향 신호가 될 수 있다.
그리고, 전술한 바와 같이, 외부 전자 장치(100)는 스피커(300)로 전송한 비가청 주파수 대역의 음향 신호와 전자 장치(100)로부터 수신한 음향 신호를 비교함으로써, 스피커(300)가 정상적으로 음향 신호를 출력하고 있는지를 판단할 수 있다.
이와 같은 기능을 수행하는 전자 장치(100)는 도 1에 도시된 바와 같이 원격 제어 장치로 구현될 수 있다. 다만, 이는 일 실시 예일 분, 전자 장치(100)는 스마트 폰, PDA 등과 같이 음향 신호를 송수신할 수 있는 다양한 전자 장치로 구현될 수 있다.
그런데, 전자 장치(100)가 마이크를 통해 수신한 음향 신호를 그대로 외부 전자 장치(200)로 전송할 경우, 몇 가지 문제가 생길 수 있다.
먼저, 사용자의 사생활이 침해되는 문제가 생길 수 있다.
예를 들어, 전자 장치(100)가 스피커(300)를 통해 출력되는 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 마이크를 통해 수신하는 과정에서, 사용자가 음성을 발화한 경우, 전자 장치(100)의 마이크는 스피커(300)를 통해 출력된 음향 신호와 함께 사용자 음성을 포함하는 음향 신호를 수신하게 된다.
이 경우, 사용자 음성을 포함하는 음향 신호를 외부 전자 장치(200)로 전송할 경우, 사용자의 사생활이 침해될 수 있다. 외부 전자 장치(200)가 스마트 TV 등과 같이 인터넷이 가능한 전자 장치로 구현될 경우, 해킹에 의해 사용자 음성을 포함하는 음향 신호가 외부로 유출될 수 있기 때문이다.
그리고, 외부 전자 장치(200)의 밴드 폭(Bandwidth) 제약을 발생시키는 문제가 생길 수 있다.
일반적으로, 가청 주파수 대역의 음향 신호를 송수신할 경우, 약 16KHz의 샘플링 레이트(Sampling Rate)를 갖는 데이터를 이용한다. 그런데, 비가청 주파수의 대역의 음향 신호를 송수신할 경우는, 약 48KHz의 샘플링 레이트를 갖는 데이터를 이용하게 된다. 즉, 약 3배 정도 사이즈가 큰 데이터를 이용하게 된다.
이에 따라, 마이크를 통해 수신한 음향 신호를 그대로 외부 전자 장치(200)로 전송할 경우, 외부전자 장치(200)의 데이터 송수신 량이 급격히 증가하게 되고, 이에 따라 외부 전자 장치(200)의 밴드 폭 제약이 발생될 수 있다.
이와 같은 문제점을 해결하기 위해, 전자 장치(100)는 마이크를 통해 수신한 음향 신호 중에서 비가청 주파수 대역을 제외한 나머지 주파수 대역의 음향 신호를 제거하고, 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 외부 전자 장치(200)로 전송할 수 있다.
이에 따라, 본 발명은 사용자의 사생활을 보호함과 동시에, 외부 전자 장치(200)의 밴드 폭 제약 문제가 발생하는 경우를 방지할 수 있다. 이에 대한 상세한 설명은, 도 2를 참조하여 설명한다.
도 2는, 본 발명의 일 실시 예에 따른 전자 장치를 설명하기 위한 블록도이다.
도 2를 참조하면, 본 발명의 일 실시 예에 따른 전자 장치(100)는 마이크(110), 통신부(120) 및 프로세서(130)를 포함한다.
마이크(110)는 다양한 음향 신호를 수신할 수 있다. 여기에서, 음향 신호는 마이크 주변에서 발생하는 아날로그 신호가 될 수 있다.
구체적으로, 마이크(100)는 마이크(110) 주변에서 발생한 가청 주파수 대역의 음향 신호는 물론, 마이크(110) 주변에서 발생한 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 수신할 수 있다.
여기에서, 가청 주파수 대역의 음향 신호는 외부 전자 장치(200)가 방송 영상을 제공 중인 경우, 외부 전자 장치(200)와 연결된 스피커(300)를 통해 출력되는 방송 영상에 대응되는 음향 신호가 될 수 있다.
다만, 이는 일 실시 예일 뿐, 외부 전자 장치(200)가 미디어 컨텐츠 영상을 제공 중인 경우, 가청 주파수 대역의 음향 신호는 외부 전자 장치(200)와 연결된 스피커(300)를 통해 출력되는 멀티 미디어 컨텐츠 영상에 대응되는 음향 신호가 될 수 있고, 외부 전자 장치(200)가 어플리케이션 영상을 제공중인 경우, 가청 주파수 대역의 음향 신호는 외부 전자 장치(200)와 연결된 스피커(300)를 통해 출력되는 어플리케이션 영상에 대응되는 음향 신호가 될 수 있다. 또한, 외부 전자 장치(200)가 mp3 등의 음악 파일을 실행 중인 경우, 가청 주파수 대역의 음향 신호는 음악 파일에 대응되는 음향 신호가 될 수 있다. 또한, 가청 주파수 대역의 음향 신호는 마이크(110) 주변의 사용자가 발화한 음성이 될 수 있다.
그리고, 비가청 주파수 대역의 음향 신호는 외부 전자 장치(200)가 스피커(300)의 음향 출력 여부를 체크하기 위해, 스피커(300)를 통해 출력하는 음향 신호가 될 수 있다.
통신부(120)는 다양한 유형의 통신 방식에 따라 외부 전자 장치(200)와 통신을 수행하여, 다양한 신호를 송수신할 수 있다.
구체적으로, 통신부(120)는 외부 전자 장치(200)와 통신을 수행하여, 마이크(110)를 통해 수신한 음향 신호를 외부 전자 장치(200)로 전송할 수 있다. 여기에서, 마이크(110)를 통해 수신한 음향 신호는 전술한 바와 같이, 가청 주파수 대역의 음향 신호가 될 수 있음은 물론, 비가청 주파수 대역의 음향 신호가 될 수 있다.
프로세서(130)는 전자 장치(100)의 전반적인 동작을 제어한다. 이를 위해, 프로세서(130)는 중앙처리장치(central processing unit(CPU)), 어플리케이션 프로세서(application processor(AP)), 또는 커뮤니케이션 프로세서(communication processor(CP)) 중 하나 또는 그 이상을 포함할 수 있다.
먼저, 프로세서(130)는 마이크(110)를 통해 음향 신호를 수신할 수 있다.
구체적으로, 프로세서(130)는 마이크(110) 주변에서 발생된 음향 신호 및 외부 전자 장치(200)가 외부 전자 장치(200)에 연결된 스피커(300)를 통해 출력한 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 수신할 수 있다.
여기에서, 마이크(110) 주변에서 발생된 음향 신호는 외부 전자 장치(200)가 스피커(300)를 통해 출력한 가청 주파수 대역의 음향 신호 및 마이크(100) 주변의 사용자가 발화한 음향 신호 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
전술한 바와 같이, 외부 전자 장치(200)가 스피커(300)를 통해 출력한 가청 주파수 대역의 음향 신호는, 외부 전자 장치(200)가 방송 영상을 제공 중인 경우, 방송 영상에 대응되는 음향 신호가 될 수 있다. 또한, 외부 전자 장치(200)가 미디어 컨텐츠 영상을 제공 중인 경우, 가청 주파수 대역의 음향 신호는 멀티 미디어 컨텐츠 영상에 대응되는 음향 신호가 될 수 있고, 외부 전자 장치(200)가 어플리케이션 영상을 제공중인 경우, 가청 주파수 대역의 음향 신호는 어플리케이션 영상에 대응되는 음향 신호가 될 수 있다. 또한, 외부 전자 장치(200)가 mp3 등의 음악 파일을 실행 중인 경우, 가청 주파수 대역의 음향 신호는 음악 파일에 대응되는 음향 신호가 될 수 있다. 또한, 마이크(110) 주변에서 발생된 음향 신호는 생활 소음, 잡음 등이 더 포함될 수 있다.
그리고, 외부 전자 장치(200)에 연결된 스피커(300)를 통해 출력된 비가청 주파수 대역의 음향 신호는, 스피커(300)가 정상적으로 음향 신호를 출력하고 있는지를 체크하기 위한 신호가 될 수 있다.
한편, 프로세서(130)는 외부 전자 장치(200)로부터 음향 전송 요청 신호가 수신되면, 마이크(110)를 활성화하고, 마이크(110)를 통해 음향 신호를 수신할 수 있다. 여기에서, 음향 전송 요청 신호는 외부 전자 장치(200)가 전자 장치(100)로 전송하는 신호로써, 마이크(110)를 통해 수신한 음향 신호의 전송을 요청하는 신호가 될 수 있다.
이와 같이, 프로세서(130)는 외부 전자 장치(200)로부터 음향 전송 요청 신호가 수신되면 마이크(110)를 활성화 시키고, 그 외의 경우는 마이크(110)를 비활성화 시키고 있다는 점에서, 소모 전력을 최소화할 수 있다.
이후, 프로세서(130)는 마이크(110)를 통해 수신된 음향 신호를 신호 처리할 수 있다.
구체적으로, 프로세서(130)는 마이크(110)를 통해 수신된 음향 신호를 디지털 신호로 변환할 수 있다. 이를 위해, 프로세서(130)는 PDM-to-PCM Converter와 같은 다양한 기술을 이용할 수 있다.
그리고, 프로세서(130)는 마이크(110)를 통해 수신된 음향 신호에서 비가청 주파수 대역을 제외한 나머지 주파수 대역의 음향 신호를 제거할 수 있다.
이를 위해, 프로세서(130)는 밴드 패스 필터(Band Pass Filter)를 이용할 수 있다. 구체적으로, 프로세서(130)는 밴드 패스 필터를 통해, 마이크(110)를 통해 수신된 음향 신호 중에서, 비가청 주파수 대역인 약 17KHz 내지 20KHz 구간을 제외한 나머지 구간의 신호는 제거하고, 비가청 주파수 대역의 음향 신호만을 필터링 할 수 있다.
이에 따라, 프로세서(130)는 가청 주파수 대역이 제거된 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 획득할 수 있다.
한편, 이와 같이 신호 처리된 비가청 주파수 대역의 음향 신호의 데이터 사이즈는 전자 장치(100)와 외부 전자 장치(200) 간의 채널 대역폭에 대응하는 사이즈보다 작을 수 있다.
구체적으로, 신호 처리 전 비가청 주파수 대역의 음향 신호의 데이터 사이즈는 전술한 바와 같이, 가청 주파수 대역의 음향 신호의 데이터 사이즈와 비교하였을 때 약 3배 정도 사이즈가 큰 데이터를 이용하게 된다.
이에 반해, 밴드 패스 필터를 이용하여 신호 처리한 비가청 주파수 대역의 음향 신호는 약 0.2KHz 내지 8KHz 대역의 가청 주파수 대역의 음향 신호를 제거한 음향 신호로써, 전자 장치(100)와 외부 전자 장치(200) 간의 채널 대역폭에 대응하는 사이즈보다 작은 데이터 사이즈의 음향 신호가 될 수 있다.
이에 따라, 본 발명은 외부 전자 장치(300)에 대역폭 제약 문제가 발생하는 경우를 방지할 수 있는 효과가 있다.
이후, 프로세서(130)는 가청 주파수 대역이 제거된 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 부호화하고, 부호화된 음향 신호를 외부 전자 장치(200)로 전송할 수 있다. 여기에서, 부호화는 SBC Encoder와 같은 다양한 인코딩 기술이 이용될 수 있다.
이와 같이, 가청 주파수 대역이 제거된 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 외부 전자 장치(200)로 전송함으로써, 본 발명은 사용자의 사생활 침해 문제를 방지할 수 있는 효과가 있다. 사용자가 발화한 음성은 약 10KHz 대역의 신호에 포함되기 때문이다.
한편, 프로세서(130)는 외부 전자 장치(200)로부터 전송 중단 요청 신호가 수신되면, 마이크(110)를 비활성화 시킬 수 있다. 여기에서, 전송 중단 요청 신호는 외부 전자 장치(200)가 전자 장치(100)로 전송하는 신호로써, 음향 신호 전송의 중단을 요청하는 신호가 될 수 있다.
이와 같이, 프로세서(130)는 외부 전자 장치(200)로부터 전송 중단 요청 신호가 수신되면 마이크(110)를 비활성화 시킴으로써, 소모 전력을 최소화할 수 있다.
도 3은, 본 발명의 일 실시 예에 따른 외부 전자 장치를 설명하기 위한 블록도이다.
도 3을 참조하면, 본 발명의 일 실시 예에 따른 외부 전자 장치(200)는 통신부(210) 및 프로세서(220)를 포함할 수 있다.
통신부(210)는 다양한 유형의 통신 방식에 따라 다양한 유형의 전자 장치와 통신을 수행할 수 있다.
통신부(210)는 스피커(300)와 통신을 수행하여 다양한 신호를 송수신할 수 있다.
구체적으로, 통신부(210)는 스피커(300)와 통신을 수행하여 음향 신호를 전송할 수 있다. 여기에서, 스피커(300)로 전송하는 음향 신호는 전술한 바와 같이, 가청 주파수 대역의 음향 신호가 될 수 있음은 물론, 비가청 주파수 대역의 음향 신호가 될 수 있다.
또한, 통신부는 전자 장치(100)와 통신을 수행하여 다양한 다양한 신호를 송수신할 수 있다.
구체적으로, 통신부(210)는 전자 장치(100)와 통신을 수행하여 음향 신호를 수신할 수 있다. 여기에서, 전자 장치(100)로부터 수신하는 음향 신호는 전술한 바와 같이, 가청 주파수 대역의 음향 신호를 포함할 수 있음은 물론, 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 포함할 수 있다.
전술한 바와 같이, 가청 주파수 대역의 음향 신호는 외부 전자 장치(200)가 제공 중인 방송 영상에 대응하는 음향 신호 등이 될 수 있다. 또한, 가청 주파수 대역의 음향 신호는 사용자 발화 음성이 될 수도 있다.
그리고 비가청 주파수 대역의 음향 신호는 스피커(300)가 정상적으로 음향 신호를 출력하고 있는지를 체크하기 위한 신호가 될 수 있다.
프로세서(220)는 외부 전자 장치(200)의 전반적인 동작을 제어한다. 이를 위해, 프로세서(220)는 중앙처리장치(central processing unit(CPU)), 어플리케이션 프로세서(application processor(AP)), 또는 커뮤니케이션 프로세서(communication processor(CP)) 중 하나 또는 그 이상을 포함할 수 있다.
먼저, 프로세서(220)는 스피커(300)로 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 전송할 수 있다. 여기에서, 비가청 주파수 대역의 음향 신호는 스피커(300)가 정상적으로 음향 신호를 출력하고 있는지를 체크하기 위한 신호가 될 수 있다.
그리고, 프로세서(220)는 전자 장치(100)로부터 스피커(300)를 통해 출력된 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 수신할 수 있다.
여기에서, 전자 장치(100)로부터 수신한 비가청 주파수 대역의 음향 신호는, 전자 장치(100)에 의해 신호 처리된 음향 신호가 될 수 있다.
구체적으로, 전자 장치(100)의 마이크(110)를 통해 수신된 음향 신호에는 전자 장치(100) 주변에서 발생된 음향 신호 및 스피커(300)를 통해 출력된 비가청 주파수 대역의 음향 신호가 포함될 수 있다. 여기에서, 외부 전자 장치(200)가 전자 장치(100)로부터 수신하는 비가청 주파수 대역의 음향 신호는, 전자 장치(100)의 마이크(110)를 통해 수신된 음향 신호에서, 비가청 주파수 대역을 제외한 나머지 주파수 대역의 음향 신호가 제거된 음향 신호가 될 수 있다.
이러한 신호 처리는 밴드 패스 필터(Band Pass Filter)를 통해 수행될 수 있다. 구체적으로, 전자 장치(100)는 밴드 패스 필터를 통해, 마이크(110)를 통해 수신된 음향 신호 중에서, 비가청 주파수 대역인 약 17KHz 내지 20KHz 구간을 제외한 나머지 구간의 신호는 제거하고, 비가청 주파수 대역의 음향 신호만을 필터링 할 수 있다.
이에 따라, 프로세서(220)는 가청 주파수 대역이 제거된 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 전자장치(100)로부터 수신할 수 있다.
전술한 바와 같이, 신호 처리된 비가청 주파수 대역의 음향 신호의 데이터 사이즈는 전자 장치(100)와 외부 전자 장치(200) 간의 채널 대역폭에 대응하는 사이즈보다 작을 수 있다.
이후, 프로세서(220)는 스피커(300)로 전송한 비가청 주파수 대역의 음향 신호와 전자 장치(100)로부터 수신한 비가청 주파수 대역의 음향 신호가 기설정된 임계 값 이상 일치하는지를 판단할 수 있다.
그리고 그 판단 결과, 양 음향 신호가 기설정된 임계 값 이상 일치하는 것으로 판단되면, 프로세서(220)는 스피커(300)가 정상적으로 음향 신호를 출력하고 있는 것으로 판단할 수 있다.
도 4는, 본 발명의 일 실시 예에 따른 음향 시스템의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
먼저, 외부 전자 장치(200)는 음향 전송 요청 신호를 전자 장치(100)로 전송(S410)할 수 있다. 여기에서, 음향 전송 요청 신호는 음향 신호의 전송을 요청하는 신호가 될 수 있다.
이때, 외부 전자 장치(200)는 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 스피커(300)로 전송할 수 있다. 다만, 반드시 이에 한정되는 것은 아니고, 외부 전자 장치(200)는 음향 전송 요청 신호를 전송하기 전부터 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 스피커(300)로 전송하고 있을 수도 있고, 음향 전송 요청 신호를 전송한 후 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 스피커(300)로 전송할 수도 있다.
그리고, 전자 장치(100)는 음향 전송 요청 신호가 수신되면 마이크(110)를 활성화(S415)시킬 수 있다. 이와 같이, 전자 장치(100)는 외부 전자 장치(200)로부터 음향 전송 요청 신호가 수신되면 마이크(110)를 활성화 시키고, 그 외의 경우는 마이크(110)를 비활성화 시키고 있다는 점에서, 소모 전력을 최소화할 수 있다.
그리고, 전자 장치(100)는 활성화 된 마이크(110)를 통해 음향 신호를 수신(S420)할 수 있다. 여기에서, 음향 신호는 가청 주파수 대역의 음향 신호가 포함될 수 물론 비가청 주파수 대역의 음향 신호가 포함될 수 있다.
구체적으로, 외부 전자 장치(200)가 방송 영상에 대응되는 음향 신호를 스피커(300)를 통해 출력하고 있는 경우나 사용자가 마이크(110) 주변에서 음성을 발화하고 있는 상태에서, 외부 전자 장치(200)가 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 스피커(300)를 통해 출력할 경우, 마이크(110)는 가청 주파수 대역의 음향 신호와 함께 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 수신할 수 있다.
그리고, 전자 장치(100)는 마이크(110)를 통해 수신된 음향 신호를 신호 처리(S425)할 수 있다. 구체적으로, 전자 장치(100)는 밴드 패스 필터를 통해 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 제외한 나머지 주파수 대역의 음향 신호를 제거할 수 있다.
이후, 전자 장치(100)는 비가청 주파수 대역을 제외한 나머지 주파수 대역의 음향 신호를 제거한 음향 신호를 부호화(S430)하여, 외부 전자 장치(200)로 전송(S435)할 수 있다.
그리고, 외부 전자 장치(200)는 전자 장치(100)로부터 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 수신(S440)하고, 이를 복호화(S445)할 수 있다. 여기에서, 복호화는 SBC Decoder와 같은 다양한 디코딩 기술이 이용될 수 있다.
그리고, 외부 전자 장치(200)는 스피커(300)로 전송한 비가청 주파수 대역의 음향 신호와 복호화한 음향 신호가 기설정된 임계 값 이상 일치하는지를 판단할 수 있다. 그 판단 결과, 양 음향 신호가 기설정된 임계 값 이상 일치하는 것으로 판단되면, 외부 전자 장치(200)는 스피커(300)가 정상적으로 음향 신호를 출력하고 있는 것으로 판단할 수 있다.
이후, 외부 전자 장치(200)는 음향 신호 전송의 중단을 요청하는 전송 중단 요청 신호를 전자 장치(100)로 전송(S450)할 수 있다. 한편, 여기서는, 양 음향 신호가 기설정된 임계 값 이상 일치하는지를 판단한 후, 전송 중단 요청 신호를 전자 장치(100)로 전송하는 것으로 설명하였으나, 이는 일 실시 예일 뿐, 전송 중단 요청 신호를 전송하는 순서는 달라질 수 있다. 예를 들어, 외부 전자 장치(200)는 전자 장치(100)로부터 음향 신호가 수신되면 바로 전송 중단 요청 신호를 전자 장치(100)로 전송할 수도 있다.
그리고, 전자 장치(100)는 외부 전자 장치(200)로부터 전송 중단 요청 신호가 수신되면, 마이크(110)를 비활성화(S455) 시킬 수 있다.
도 5는, 본 발명의 일 실시 예에 따른 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
전자 장치(100)는 마이크 주변에서 발생된 음향 신호 및 외부 전자 장치가 외부 전자 장치와 연결된 스피커를 통해 출력한 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 마이크를 통해 수신(S510)할 수 있다.
여기에서, 마이크(110) 주변에서 발생된 음향 신호는 전자 장치(100)가 스피커(300)를 통해 출력한 가청 주파수 대역의 음향 신호 및 마이크(110) 주변의 사용자가 발화한 음향 신호 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
그리고, 전자 장치(100)는 마이크(110)를 통해 수신된 음향 신호에서 비가청 주파수 대역을 제외한 나머지 주파수 대역의 음향 신호를 제거(S520)할 수 있다.
구체적으로, 전자 장치(100)는 밴드 패스 필터를 통해, 마이크(110)를 통해 수신된 음향 신호 중에서, 비가청 주파수 대역인 약 17KHz 내지 20KHz 구간을 제외한 나머지 구간의 신호는 제거할 수 있다.
이후, 전자 장치(100)는 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 외부 전자 장치(200)로 전송(S530)할 수 있다.
이와 같이, 가청 주파수 대역의 음향 신호를 제거함으로써, 사용자의 사생활을 보호할 수 있고, 외부 전자 장치(200)의 밴드 폭 제약이 발생하는 경우를 방지할 수 있다.
도 6은, 본 발명의 일 실시 예에 따른 외부 전자 장치의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
외부 전자 장치(200)는 스피커(300)로 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 전송(S610)할 수 있다. 여기에서, 비가청 주파수 대역의 음향 신호는 외부 전자 장치(200)에 연결된 스피커(300)가 음향 신호를 정상적으로 출력하고 있는지를 체크하기 위한 신호가 될 수 잇다.
그리고, 외부 전자 장치(200)는 전자 장치(100)로부터 스피커(300)를 통해 출력된 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 수신(S620)할 수 있다.
여기에서, 수신된 음향 신호는 신호 처리된 음향 신호가 될 수 있다. 구체적으로, 수신된 음향 신호는 전자 장치(100)의 마이크(110)를 통해 수신된 음향 신호에서, 비가청 주파수 대역을 제외한 나머지 주파수 대역의 음향 신호가 제거된 음향 신호가 될 수 있다.
이러한 신호 처리는 밴드 패스 필터(Band Pass Filter)를 통해 수행될 수 있다. 구체적으로, 전자 장치(100)는 밴드 패스 필터를 통해, 마이크(110)를 통해 수신된 음향 신호 중에서, 비가청 주파수 대역인 약 17KHz 내지 20KHz 구간을 제외한 나머지 구간의 신호는 제거하고, 비가청 주파수 대역의 음향 신호만을 필터링 할 수 있다.
이에 따라, 외부 전자 장치(200)는 가청 주파수 대역이 제거된 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 전자장치(100)로부터 수신할 수 있다.
이후, 외부 전자 장치(200)는 스피커(300)로 전송한 비가청 주파수 대역의 음향 신호와 전자 장치(100)로부터 수신한 음향 신호를 비교해서, 양 신호가 기설정된 임계 값 이상 일치하는 경우, 스피커(300)가 정상적으로 음향 신호를 출력하고 있는 것으로 판단할 수 있다.
한편, 상술한 본 발명의 다양한 실시 예들에 따른 방법들은, 기존 전자 장치에 대한 소프트웨어/하드웨어 업그레이드 만으로도 구현될 수 있다.
또한, 상술한 본 발명의 다양한 실시 예들은 전자 장치에 구비된 임베디드 서버, 또는 외부의 서버를 통해 수행되는 것도 가능하다.
상술한 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 제어 방법은 프로그램으로 구현되어 다양한 기록 매체에 저장될 수 있다. 즉, 각종 프로세서에 의해 처리되어 상술한 다양한 제어 방법을 실행할 수 있는 컴퓨터 프로그램이 기록 매체에 저장된 상태로 사용될 수도 있다.
일 예로, 전자 장치의 마이크 주변에서 발생된 음향 신호 및 외부 전자 장치가 외부 전자 장치와 연결된 스피커를 통해 출력한 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 마이크를 통해 수신하는 단계 및 수신된 음향 신호에서 비가청 주파수 대역을 제외한 나머지 주파수 대역의 음향 신호를 제거하고, 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 외부 전자 장치로 전송하는 단계를 수행하는 프로그램이 저장된 비일시적 판독 가능 매체(non-transitory computer readable medium)가 제공될 수 있다.
비일시적 판독 가능 매체란 레지스터, 캐쉬, 메모리 등과 같이 짧은 순간 동안 데이터를 저장하는 매체가 아니라 반영구적으로 데이터를 저장하며, 기기에 의해 판독(reading)이 가능한 매체를 의미한다. 구체적으로는, 상술한 다양한 어플리케이션 또는 프로그램들은 CD, DVD, 하드 디스크, 블루레이 디스크, USB, 메모리카드, ROM 등과 같은 비일시적 판독 가능 매체에 저장되어 제공될 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 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 발명의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어져서는 안될 것이다.
-
-

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    마이크;
    외부 전자 장치와 통신을 수행하는 통신부; 및
    상기 마이크 주변에서 발생된 음향 신호 및 상기 외부 전자 장치가 상기 외부 전자 장치와 연결된 스피커를 통해 출력한 비가청 주파수 대역의 음향 신호가 상기 마이크를 통해 수신되면, 상기 수신된 음향 신호에서 상기 비가청 주파수 대역을 제외한 나머지 주파수 대역의 음향 신호를 제거하고, 상기 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 상기 외부 전자 장치로 전송하도록 상기 통신부를 제어하는 프로세서;를 포함하는, 전자 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    밴드 패스 필터(Band Pass Filter)를 통해 상기 수신된 음향 신호에서 상기 비가청 주파수 대역을 제외한 나머지 주파수 대역의 음향 신호를 제거하고, 상기 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 부호화하여 상기 외부 전자 장치로 전송하는, 전자 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 비가청 주파수 대역의 음향 신호의 데이터 사이즈는, 상기 전자 장치와 상기 외부 전자 장치 간의 채널 대역폭에 대응하는 사이즈보다 작은, 전자 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 마이크 주변에서 발생된 음향 신호는,
    상기 외부 전자 장치가 상기 스피커를 통해 출력한 가청 주파수 대역의 음향 신호 및 상기 마이크 주변의 사용자가 발화한 음향 신호 중 적어도 하나를 포함하는, 전자 장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 외부 전자 장치로부터 음향 전송 요청 신호가 수신되면 상기 마이크를 활성화하여 상기 음향 신호를 수신하고, 상기 비가청 주파수 대역의 신호를 상기 외부 전자 장치로 전송한 이후 상기 외부 전자 장치로부터 전송 중단 요청 신호가 수신되면 상기 마이크를 비활성화시키는, 전자 장치.
  6. 전자 장치에 있어서,
    스피커 및 외부 전자 장치 중 적어도 하나와 통신을 수행하는 통신부; 및
    상기 스피커로 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 전송하고, 상기 외부 전자 장치로부터 상기 스피커를 통해 출력된 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 수신하도록 상기 통신부를 제어하는 프로세서;를 포함하고,
    상기 수신된 음향 신호는,
    상기 외부 전자 장치 주변에서 발생된 음향 신호 및 상기 스피커를 통해 출력된 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 포함하는 신호에서, 상기 비가청 주파수 대역을 제외한 나머지 주파수 대역의 음향 신호가 제거된 음향 신호인, 전자 장치.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 수신한 비가청 주파수 대역의 음향 신호는,
    밴드 패스 필터(Band Pass Filter)를 통해, 상기 외부 전자 장치 주변에서 발생된 음향 신호 및 상기 스피커를 통해 출력된 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 포함하는 신호에서, 상기 비가청 주파수 대역을 제외한 나머지 주파수 대역의 음향 신호를 제거한 음향 신호이고,
    상기 프로세서는,
    상기 스피커로 전송한 비가청 주파수 대역의 음향 신호와 상기 수신한 비가청 주파수 대역의 음향 신호가 기설정된 임계 값 이상 일치하는지를 판단하는, 전자 장치.
  8. 제6항에 있어서,
    상기 수신한 비가청 주파수 대역의 음향 신호의 데이터 사이즈는,
    상기 전자 장치와 상기 외부 전자 장치 간의 채널 대역폭에 대응하는 사이즈보다 작은, 전자 장치.
  9. 제6항에 있어서,
    상기 외부 전자 장치 주변에서 발생된 음향 신호는,
    상기 전자 장치가 상기 스피커를 통해 출력한 가청 주파수 대역의 음향 신호 및 상기 외부 전자 장치 주변의 사용자가 발화한 음향 신호 중 적어도 하나를 포함하는, 전자 장치.
  10. 제6항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 스피커로 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 전송하고, 상기 외부 전자 장치로 음향 전송 요청 신호를 전송하며, 상기 스피커를 통해 출력된 비가청 주파수 대역의 음향 신호가 상기 외부 전자 장치로부터 수신되면, 상기 비가청 주파수 대역의 음향 신호의 전송을 중지하고, 상기 외부 전자 장치로 전송 중단 요청 신호를 전송하는, 전자 장치.
  11. 음향 시스템에 있어서,
    연결된 스피커로 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 전송하는 전자 장치; 및
    마이크 주변에서 발생된 음향 신호 및 상기 스피커를 통해 출력된 상기 비가청 주파수 대역의 음향 신호가 상기 마이크를 통해 수신되면, 상기 수신된 음향 신호에서 상기 비가청 주파수 대역을 제외한 나머지 주파수 대역의 음향 신호를 제거하고, 상기 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 상기 전자 장치로 전송하는 외부 전자 장치;를 포함하는, 음향 시스템.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 외부 전자 장치는,
    밴드 패스 필터(Band Pass Filter)를 통해 상기 수신된 음향 신호에서 상기 비가청 주파수 대역을 제외한 나머지 주파수 대역의 음향 신호를 제거하고, 상기 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 부호화하여 상기 전자 장치로 전송하는, 음향 시스템.
  13. 제11항에 있어서,
    상기 전자 장치는,
    상기 비가청 주파수 대역의 음향 신호가 수신되면, 상기 비가청 주파수 대역의 음향 신호를 복호화하고, 상기 스피커로 전송한 비가청 주파수 대역의 음향 신호와 상기 복호화한 음향 신호가 기설정된 임계 값 이상 일치하는지를 판단하는, 음향 시스템.
  14. 제11항에 있어서,
    상기 비가청 주파수 대역의 음향 신호의 데이터 사이즈는, 상기 전자 장치와 상기 외부 전자 장치 간의 채널 대역폭에 대응하는 사이즈보다 작은, 음향 시스템.
  15. 제11항에 있어서,
    상기 마이크 주변에서 발생된 음향 신호는,
    상기 전자 장치가 상기 스피커를 통해 출력한 가청 주파수 대역의 음향 신호 및 상기 마이크 주변의 사용자가 발화한 음향 신호 중 적어도 하나를 포함하는, 음향 시스템.
PCT/KR2018/009442 2017-11-16 2018-08-17 전자 장치, 외부 전자 장치 및 이를 포함하는 음향 시스템 WO2019098499A1 (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US16/762,607 US11128974B2 (en) 2017-11-16 2018-08-17 Electronic device, external electronic device, and audio system comprising same

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2017-0153190 2017-11-16
KR1020170153190A KR102443651B1 (ko) 2017-11-16 2017-11-16 전자 장치, 외부 전자 장치 및 이를 포함하는 음향 시스템

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2019098499A1 true WO2019098499A1 (ko) 2019-05-23

Family

ID=66538651

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2018/009442 WO2019098499A1 (ko) 2017-11-16 2018-08-17 전자 장치, 외부 전자 장치 및 이를 포함하는 음향 시스템

Country Status (3)

Country Link
US (1) US11128974B2 (ko)
KR (1) KR102443651B1 (ko)
WO (1) WO2019098499A1 (ko)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPWO2022176640A1 (ko) * 2021-02-16 2022-08-25
KR20220128127A (ko) * 2021-03-12 2022-09-20 삼성전자주식회사 오디오 입력을 위한 전자 장치 및 그 동작 방법
EP4231663A4 (en) 2021-03-12 2024-05-08 Samsung Electronics Co Ltd ELECTRONIC AUDIO INPUT DEVICE AND OPERATING METHOD THEREFOR
US20220310111A1 (en) * 2021-03-23 2022-09-29 International Business Machines Corporation Superimposing high-frequency copies of emitted sounds

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20140104215A (ko) * 2013-02-20 2014-08-28 삼성전자주식회사 자동 페어링 기능을 갖는 무선 네트워크 오디오 시스템 및 이를 이용한 자동 페어링 방법
US20160100379A1 (en) * 2014-10-03 2016-04-07 Echostar Technologies L.L.C. Systems and methods for silencing devices
US20160309279A1 (en) * 2011-12-19 2016-10-20 Qualcomm Incorporated Automated user/sensor location recognition to customize audio performance in a distributed multi-sensor environment
KR20160128118A (ko) * 2015-04-28 2016-11-07 한국전자통신연구원 정보 제공 장치 및 방법
KR20170047634A (ko) * 2015-10-23 2017-05-08 도용남 비가청 주파수 대역을 이용한 데이터 송수신 시스템 및 방법

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3023424B2 (ja) * 1992-05-19 2000-03-21 ティーオーエー株式会社 異常監視装置付き拡声装置
KR20000028498A (ko) 1998-10-31 2000-05-25 전주범 텔레비전을 이용한 도어비젼 시스템
JP2005176091A (ja) 2003-12-12 2005-06-30 Matsushita Electric Works Ltd リモコン装置
TWM324351U (en) 2007-03-19 2007-12-21 Halfa Entpr Co Ltd Infrared remote controller structure with built-in bluetooth wireless transmission
JP5695447B2 (ja) 2011-03-01 2015-04-08 株式会社東芝 テレビジョン装置及び遠隔操作装置
KR102334860B1 (ko) 2014-11-21 2021-12-03 엘지전자 주식회사 디스플레이 장치 및 그 제어 방법

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20160309279A1 (en) * 2011-12-19 2016-10-20 Qualcomm Incorporated Automated user/sensor location recognition to customize audio performance in a distributed multi-sensor environment
KR20140104215A (ko) * 2013-02-20 2014-08-28 삼성전자주식회사 자동 페어링 기능을 갖는 무선 네트워크 오디오 시스템 및 이를 이용한 자동 페어링 방법
US20160100379A1 (en) * 2014-10-03 2016-04-07 Echostar Technologies L.L.C. Systems and methods for silencing devices
KR20160128118A (ko) * 2015-04-28 2016-11-07 한국전자통신연구원 정보 제공 장치 및 방법
KR20170047634A (ko) * 2015-10-23 2017-05-08 도용남 비가청 주파수 대역을 이용한 데이터 송수신 시스템 및 방법

Also Published As

Publication number Publication date
US20200351605A1 (en) 2020-11-05
KR102443651B1 (ko) 2022-09-15
US11128974B2 (en) 2021-09-21
KR20190056104A (ko) 2019-05-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2019098499A1 (ko) 전자 장치, 외부 전자 장치 및 이를 포함하는 음향 시스템
WO2016035933A1 (ko) 디스플레이 장치 및 그의 동작 방법
US9158496B2 (en) Secure audio peripheral device
WO2013122310A1 (en) Method and apparatus for smart voice recognition
WO2014007502A1 (en) Display apparatus, interactive system, and response information providing method
WO2011155761A2 (en) Method and system decoding audio data with selective power control
EP2313888A2 (en) Method and apparatus to encode and decode an audio/speech signal
WO2017039422A2 (ko) 음질 향상을 위한 신호 처리방법 및 장치
WO2019009562A1 (en) SOUND OUTPUT APPARATUS AND ASSOCIATED SIGNAL PROCESSING METHOD
WO2019112181A1 (ko) 오디오 데이터에 포함된 음소 정보를 이용하여 어플리케이션을 실행하기 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법
WO2021118107A1 (en) Audio output apparatus and method of controlling thereof
WO2018076434A1 (zh) 声音信号的输出方法及装置、耳机状态的检测方法及装置
WO2018066731A1 (ko) 통화 기능을 수행하는 단말 장치 및 방법
WO2019112357A1 (ko) 복수의 스피커의 상태에 기반하여 오디오 신호의 볼륨 레벨을 제어하는 전자 장치
WO2019031767A1 (en) DISPLAY APPARATUS AND CONTROL METHOD THEREOF
WO2017026768A1 (ko) 송신 장치 및 이의 제어 방법
WO2015133870A1 (en) Apparatus and method for canceling feedback in hearing aid
WO2021125784A1 (ko) 전자장치 및 그 제어방법
WO2019083192A1 (ko) 네트워크 연결 정보에 기반하여 잡음 제어 파라미터를 결정하는 전자 장치 및 그의 동작 방법
WO2021118106A1 (en) Electronic apparatus and controlling method thereof
WO2014092460A1 (en) Method of encoding and decoding audio signal and apparatus for encoding and decoding audio signal
WO2023153677A1 (ko) 음성 처리 장치, 음성 복원 장치, 음성 처리 시스템
WO2019112332A1 (en) Electronic apparatus and control method thereof
WO2018035928A1 (zh) 自动切换音频输出模式的方法及系统
WO2019035617A1 (en) DISPLAY APPARATUS AND METHOD FOR PROVIDING CONTENT THEREFOR

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 18877347

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 18877347

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1