WO2019112357A1 - 복수의 스피커의 상태에 기반하여 오디오 신호의 볼륨 레벨을 제어하는 전자 장치 - Google Patents

복수의 스피커의 상태에 기반하여 오디오 신호의 볼륨 레벨을 제어하는 전자 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2019112357A1
WO2019112357A1 PCT/KR2018/015462 KR2018015462W WO2019112357A1 WO 2019112357 A1 WO2019112357 A1 WO 2019112357A1 KR 2018015462 W KR2018015462 W KR 2018015462W WO 2019112357 A1 WO2019112357 A1 WO 2019112357A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
speaker
audio signal
volume level
electronic device
sensor
Prior art date
Application number
PCT/KR2018/015462
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
박영수
안중열
문형모
김강열
최현민
금종모
김양수
이남욱
장근원
허승윤
Original Assignee
삼성전자 주식회사
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 삼성전자 주식회사 filed Critical 삼성전자 주식회사
Priority to US16/765,245 priority Critical patent/US11144277B2/en
Publication of WO2019112357A1 publication Critical patent/WO2019112357A1/ko

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/16Sound input; Sound output
    • G06F3/165Management of the audio stream, e.g. setting of volume, audio stream path
    • 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
    • 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
    • H04R29/002Loudspeaker arrays
    • 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
    • H04R3/007Protection circuits for transducers
    • 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
    • H04R3/04Circuits for transducers, loudspeakers or microphones for correcting frequency response
    • 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
    • H04R3/12Circuits for transducers, loudspeakers or microphones for distributing signals to two or more loudspeakers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R5/00Stereophonic arrangements
    • H04R5/04Circuit arrangements, e.g. for selective connection of amplifier inputs/outputs to loudspeakers, for loudspeaker detection, or for adaptation of settings to personal preferences or hearing impairments
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R2430/00Signal processing covered by H04R, not provided for in its groups
    • H04R2430/01Aspects of volume control, not necessarily automatic, in sound systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R2499/00Aspects covered by H04R or H04S not otherwise provided for in their subgroups
    • H04R2499/10General applications
    • H04R2499/11Transducers incorporated or for use in hand-held devices, e.g. mobile phones, PDA's, camera's

Definitions

  • the various embodiments disclosed herein relate to an electronic device comprising a plurality of speakers.
  • the electronic devices may include a speaker.
  • the electronic device in order to provide a richer pitch to the user, may include a plurality of speakers arranged at appropriate positions.
  • the plurality of loudspeakers output the same sound source in different directions so that the sound source having a sound quality higher than a specified level or a volume level higher than a specified intensity can be provided to the user regardless of the position of the user.
  • the speaker When the user uses the electronic device, the speaker may be damaged due to various causes. For example, an instantaneous overcurrent may flow through the speaker, and the speaker may be damaged by overheating due to an overcurrent. If the volume level of the speaker is reduced in order to prevent the risk of breakage of the speaker, the user may be provided with sound quality below specified level or sound level at a volume level lower than the specified level.
  • audio signals output from the respective speakers may have different frequency characteristics. In this case, if the volume level of the audio signal output from some speakers is decreased, the balance of the overall sound delivered to the user may be offset to any one frequency band. Accordingly, the sound source may be delivered to the listener in a manner different from that originally intended by the sound source provider, and the user may feel inconvenience in using the electronic device.
  • An electronic device includes at least one sensor for detecting a state of at least one of a first speaker, a second speaker, the first speaker, and the second speaker, and at least one of the first speaker, And at least one processor coupled to the at least one sensor.
  • the at least one processor outputs an audio signal through the first speaker and the second speaker, and uses the at least one sensor to determine the state of the first speaker and the second speaker And if it is determined that the state of the first speaker is abnormal, the volume level of the audio signal output by the first speaker may be decreased and the volume level of the audio signal output by the second speaker may be increased .
  • a sound provider can provide a sound source to a user in a manner originally intended by the user, and the user's discomfort can be reduced by keeping the user's listening environment at a specified level or higher.
  • various effects can be provided that are directly or indirectly understood through this document.
  • FIG. 1 illustrates an electronic device including a plurality of speakers, according to one embodiment.
  • FIG. 2 shows a block diagram of an electronic device including a plurality of speakers, according to one embodiment.
  • FIG. 3 shows a detailed block diagram of an electronic device including a plurality of speakers, according to one embodiment.
  • FIG. 4 shows a frequency characteristic of an audio signal whose volume level is adjusted in an electronic device, according to an embodiment.
  • FIG. 5 illustrates a flow diagram in which an electronic device including a plurality of speakers adjusts the volume level, according to one embodiment.
  • FIG. 6 shows a flow diagram in which an electronic device including a plurality of speakers adjusts the volume level, according to one embodiment.
  • FIG. 7 is a block diagram of an electronic device in a network environment, in accordance with various embodiments.
  • FIG. 8 is a block diagram of an audio module, in accordance with various embodiments.
  • FIG. 1 illustrates an electronic device including a plurality of speakers, according to one embodiment.
  • an electronic device 100 may include a housing.
  • the housing comprises a front cover 110, a rear cover (not shown) facing the front cover 110, and a side member (not shown) surrounding a space between the front cover 110 and the rear cover 120).
  • the front cover 110 or the back cover may include the side member 120 as a part.
  • the rear cover may be formed by bending one area (for example, an edge area) in the direction of the front cover 110 to oppose the front cover 110. In this case, it can be understood that the rear cover integrally includes the side member 120.
  • the front cover 110 may transmit light generated by the display 111 (e.g., the display device 760 of FIG. 7).
  • a user may provide a touch input (including contact using an electronic pen) to the electronic device 100 by contacting a portion of the body (e.g., a finger) on the front cover 110.
  • the front cover 110 may be formed from, for example, tempered glass, reinforced plastic, or a flexible polymeric material to protect the display 111 and the components contained in the electronic device 100 from external shocks .
  • the display 111 may be disposed within the space between the front cover 110 and the rear cover.
  • the display 111 may be disposed under or coupled to, for example, the front cover 110, and may be exposed to the outside through at least a part of the front cover 110.
  • the display 111 may output content (e.g., text, images, video, icons, widgets, or symbols) or may receive input from a user (e.g., a touch input or an electronic pen input).
  • the side member 120 of the electronic device 100 includes a plurality of apertures 121, acoustic input / output terminals 122 (e.g., input device 750 of FIG. 7), connection terminals 123 ) (E.g., connection terminal 778 of FIG. 7), and / or input terminal 124.
  • the side members 120 may be embodied as a front cover 110 or as part of the rear cover in which case the configurations 121, 122, 123, and / 110) or the rear cover.
  • the plurality of openings 121 may be a passage of a sound source output from a plurality of speakers (not shown) (e.g., an acoustic output device 755 of FIG. 7) that the electronic device 100 includes .
  • the electronic device 100 can reproduce various types of sound sources and output the sound sources through the plurality of speakers.
  • the plurality of loudspeakers are disposed inside the housing of the electronic device 100, and the output sound source may be output to the outside of the electronic device 100 through the plurality of openings 121.
  • the plurality of loudspeakers may be implemented as part of the side member 120 of the electronic device 100.
  • the plurality of openings 121 or the plurality of loudspeakers may be disposed at appropriate locations of the electronic device 100.
  • the first opening 121-1 of the plurality of openings 121 may be disposed at the right end of the lower end of the electronic device 100, and the second opening 121-2 of the plurality of openings 121 May be disposed at the left end of the lower end of the electronic device 100.
  • the first speaker and the second speaker of the plurality of speakers are disposed on the left and right sides of the upper end of the electronic device 100, respectively, and the third speaker and the fourth speaker of the plurality of speakers are connected to the electronic device 100, respectively, on the left side and the right side of the lower side.
  • the plurality of openings 121 or the plurality of speakers may be disposed at appropriate positions of the electronic device 100 as described above to improve the listening environment of the user.
  • the acoustic input / output terminal 122 may be a terminal for connecting the electronic device 100 to an external output device, such as an earphone or a headset.
  • an external output device such as an earphone or a headset.
  • the headset may comprise a microphone. The user may provide an input signal to the electronic device 100 via the microphone of the headset connected to the acoustic input / output terminal 122.
  • the connection terminal 123 may be a connection terminal for connection with an external device.
  • the external device may include at least one of a charging device, an output device, and a storage device.
  • the connection terminal 123 may be connected to a charging device, and the battery of the electronic device 100 may be electrically charged.
  • the connection terminal 123 can be connected to an output device, and the image or sound of the electronic device 100 can be output through the output device.
  • the connection with the external device can be made with various connection terminals such as an HDMI connection, a USB connector, or a USB Audio connector.
  • the input terminal 124 may be a connection terminal for connecting the electronic device 100 and an external input device, e.g., a keyboard.
  • an external input device e.g., a keyboard
  • the user may input a signal to the electronic device 100 through the input of the keyboard.
  • the user can input text into the electronic device 100 via the keyboard.
  • the electronic device 100 may output the input text to the display 111.
  • an explanation will be given of an electronic device 100 including a plurality of speakers and a method by which the electronic device 100 provides a sound source to a user.
  • components having the same reference numerals as those of the electronic device 100 shown in Fig. 1 can be equally applied to those described in Fig.
  • FIG. 2 shows a block diagram of an electronic device including a plurality of speakers, according to one embodiment.
  • electronic device 100 includes a processor 210 (e.g., processor 720 of FIG. 7), a sensor 220, a first speaker 231, and a second speaker 232 .
  • the electronic device 100 may further include a configuration in which some of the components 210, 220, 231, 232 are omitted or not shown.
  • the electronic device 100 may further include a third speaker and / or a fourth speaker.
  • the electronic device 100 may further include a communication module, and may receive a sound source from an external network through the communication module.
  • the first speaker 231 and the second speaker 232 may convert an electrical signal received from the processor 210 into a sound wave and output the sound signal to the outside of the electronic device 100.
  • the speaker 230 can generate a sound wave signal by vibrating the diaphragm at a specific frequency according to an electrical signal.
  • the electrical signal may comprise an audio signal that has been decoded from audio data in various formats, such as .mp3, .wav, or .flac.
  • the sensor 220 may detect the state of the speaker 230 with respect to at least one of the first speaker 231 and the second speaker 232.
  • the state of the speaker 230 may include at least one of, for example, a voltage of a specific node, a current flowing to a specific node, an impedance, and a temperature.
  • the sensor 220 can detect the intensity of a voltage and the intensity of a current at a specific node of the speaker 230.
  • the impedance value of the speaker 230 can be detected, and the temperature of the speaker 230 can be estimated through the impedance value.
  • the sensor 220 may directly detect the temperature of the speaker 230.
  • the senor 220 may comprise a plurality of sensors.
  • the sensor 220 may include a first sensor and a second sensor, wherein the first sensor detects the condition of the first speaker 231, and the second sensor detects the condition of the second speaker 232, Can be detected.
  • the number of sensors 220 may correspond to the number of speakers.
  • the sensor 220 may communicate the state (e.g., temperature or impedance, etc.) of the detected speaker 230 to the processor 210.
  • the sensor 220 may detect the state of the speaker 230 at a specified time interval and deliver it to the processor 210.
  • the designated time interval may be changed based on the volume level of the speaker 230. For example, if the volume level of the speaker 230 is lower than a predetermined level, the risk of damage to the speaker 230 due to overheating is relatively low. Therefore, the state of the speaker 230 is detected at a longer time interval, 210). In another example, if the volume level of the speaker 230 exceeds a specified level, the risk of damage to the speaker 230 due to overheating is relatively high, so that the state of the speaker 230 is detected at a shorter time interval, To the processor 210.
  • the processor 210 may be electrically connected to the sensor 220, the first speaker 231, and the second speaker 232 included in the electronic device 100. Processor 210 may perform operations and data processing related to control and / or communication of components included in electronic device 100.
  • the processor 210 may adjust the volume level of the audio signal output from the first speaker 231 and / or the second speaker 232.
  • the processor 210 may continuously or discretely increase or decrease the volume level of the audio signal output from the first speaker 231 and / or the second speaker 232.
  • the processor 210 may increase or decrease the volume level of the audio signal output from the first speaker 231 and / or the second speaker 232 at the same rate in the entire frequency band.
  • the processor 210 may adjust the volume level of the audio signal output from the first speaker 231 and / or the second speaker 232 according to a frequency band.
  • the processor 210 can relatively increase the volume level of the first audio signal output from the first speaker 231 in the low frequency band and relatively reduce the volume level in the high frequency band.
  • the first audio signal may be output with emphasis on the bass part as compared with the original sound source.
  • the processor 210 may relatively reduce the volume level of the second audio signal output from the second speaker 232 in the low frequency band and relatively increase it in the high frequency band.
  • the second audio signal may be output with a higher treble portion emphasized than the original sound source.
  • the low frequency band may be about 20 to 500 Hz
  • the high frequency band may be about 2000 Hz to 20000 Hz.
  • the categorization of the above frequency bands can be defined differently from that shown in the above example.
  • the processor 210 may divide the frequency band into a plurality of regions and relatively increase or decrease the volume level in the frequency band corresponding to each region. Accordingly, the electronic device 100 can output various audio signals emphasizing a specific frequency band to one sound source.
  • the processor 210 may transmit an audio signal whose volume level is adjusted to the first speaker 231 and the second speaker 232.
  • the processor 210 may deliver audio signals whose volume levels have been adjusted differently to the first speaker 231 and the second speaker 232, respectively.
  • the processor 210 may transmit an audio signal having a relatively high volume level to the first speaker 231 and an audio signal having a relatively low volume level to the second speaker 232.
  • the processor 210 transmits an audio signal having a relatively high volume level in the low frequency band to the first speaker 231 and an audio signal having a relatively high volume level in the high frequency band to the second speaker 232, .
  • the processor 210 detects the states of the first speaker 231 and the second speaker 232 and determines whether the states of the first speaker 231 and the second speaker 232 are normal or not can do. For example, whether the measured values (e.g., temperature, impedance, voltage strength, or current intensity) of the first speaker 231 and the second speaker 232 received from the sensor 220 are within a specified range It is possible to determine whether the states of the first speaker 231 and the second speaker 232 are normal or not. In one embodiment, when the temperature of the first speaker 231 measured from the sensor 220 exceeds a specified threshold value, the processor 210 may determine the state of the first speaker 231 as abnormal . In another embodiment, if the impedance of the second speaker 232 measured from the sensor 220 is greater than or equal to a predetermined threshold value, the processor 210 may determine that the state of the second speaker 232 is abnormal.
  • the measured values e.g., temperature, impedance, voltage strength, or current intensity
  • the processor 210 may determine that the audio output from the speaker 230, The volume level of the signal can be reduced and the volume level of the audio signal output by the speaker 230 in the normal state can be increased. For example, when the temperature of the first speaker 231 detected by the sensor 220 exceeds a specified value, the processor 210 reduces the volume level of the audio signal output from the first speaker 231, The volume level of the audio signal output from the two speakers 232 can be increased. Thus, the difference between the sound heard by the user before adjusting the volume level and the sound heard by the user after adjustment can be minimized.
  • the frequency characteristics of the audio signal output by the first speaker 231 and the frequency characteristics of the audio signal output by the second speaker 232 may differ.
  • the first speaker 231 outputs a first audio signal having a first frequency characteristic
  • the second speaker 232 outputs a second audio signal having a second frequency characteristic.
  • the processor 210 decreases the volume level of the first audio signal, and based on the first frequency characteristic of the reduced first audio signal, 2 volume level of the audio signal can be increased.
  • the first frequency characteristic may be, for example, the intensity of the signal in the low frequency band being relatively larger than the intensity of the signal in the high frequency band.
  • the processor 210 can increase the volume level of the second audio signal with a larger weight in the low frequency band than the high frequency band, thereby minimizing the difference in the sound heard by the user before / after the adjustment.
  • the first frequency characteristic may be, for example, that the intensity of the signal in the high frequency band is relatively larger than the intensity of the signal in the low frequency band.
  • the intensity of the high frequency band signal may be larger than the intensity of the low frequency band signal.
  • the processor 210 may increase the volume level of the second audio signal with a higher weight in the high frequency band than the low frequency band, thereby minimizing the difference in the sound heard by the user before / after the adjustment.
  • the processor 210 may predict the risk of the state of at least one speaker 230 becoming abnormal due to an audio signal whose volume level is adjusted. For example, when increasing the volume level of the second audio signal, the processor 210 determines whether the second speaker 232 is at a higher risk of becoming abnormal due to the second audio signal having the increased volume level Can be determined.
  • the processor 210 may determine that the second speaker 232 is in an abnormal state when the volume level of the audio signal output by the second speaker 232 is increased, even if the state of the first speaker 231 is determined to be abnormal.
  • the volume level of the audio signal output by the first speaker 231 may be decreased and the volume level of the audio signal output by the second speaker 232 may be maintained.
  • the processor 210 determines that the state of the first speaker 231 is abnormal and increases the volume level of the audio signal output from the second speaker 232, The volume level of the audio signal output by the first speaker 231 may be decreased and the volume level of the audio signal output by the second speaker 232 may be increased.
  • FIG. 3 shows a detailed block diagram of an electronic device including a plurality of speakers, according to one embodiment.
  • the electronic device 100 includes a first speaker 231, a second speaker 232, a first sensor 220-1, a second sensor 220-2, an AP (application processor) (E.g., processor 210 of FIG. 2 or processor 720 of FIG. 7), decoder 320, audio signal processor 330 (e.g., audio signal processor 840 of FIG. 8) 340).
  • electronic device 100 may omit some of the components 231, 232, 220-1, 220-2, 310, 320, 330, 340, It is possible.
  • the audio signal processor 330, the decoder 320 and / or the AP 310 may be implemented in the processor 210 described above via FIG.
  • the decoder 320 may be implemented in software rather than in a separate hardware configuration. In the following description of the electronic device 100 shown in Fig. 3, the description overlapping with the electronic device 100 shown in Fig. 2 may be omitted.
  • the first sensor 220-1 and the second sensor 220-2 can detect the state of the first speaker 231 and the state of the second speaker 232, respectively.
  • the first sensor 220-1 and the second sensor 220-2 may transmit the detection result to the audio signal processor 330 according to an embodiment.
  • the AP 310 may transmit the compressed sound source to the decoder 320 to output an audio signal.
  • the compressed sound source may be a sound source received from another module (e.g., a communication module) or stored in a memory (e.g., memory 730 of FIG. 7).
  • the decoder 320 may decompress the compressed sound source received from the AP 310. In one embodiment, the decoder 320 may send the decompressed audio signal to the audio signal processor 330. According to one embodiment, the decoder 320 may be implemented in separate hardware, or may be implemented in software and executed by the AP 310. [
  • the audio signal processor 330 may include a first adjustment unit 331, a second adjustment unit 332, and a control unit 333. According to one embodiment, the audio signal processor 330 may change the characteristics of the audio signal received from the decoder 320. [ For example, the audio signal processor 330 may adjust the volume level of the audio signal through the first adjustment unit 331 and / or the second adjustment unit 332. [ In another example, the audio signal processor 330 may change the frequency characteristics of the audio signal through the first adjuster 331 and / or the second adjuster 332. For example,
  • the audio signals input from the decoder 320 to the first adjuster 331 and the second adjuster 332 may be the same.
  • the first adjusting unit 331 and the second adjusting unit 332 can adjust signals to be output from the first speaker 231 and the second speaker 232, respectively.
  • the first adjusting unit 331 can increase the volume level of the audio signal received from the decoder 320 and transmit it to the first speaker 231, and the second adjusting unit 332 can adjust the volume level of the audio signal The volume level can be reduced and transmitted to the second speaker 232.
  • the control unit 333 receives the detection result from the first sensor 220-1 and / or the second sensor 220-2, and controls the first speaker 231 and / And / or the state of the second speaker 232.
  • the control unit 333 can control the operation of the first adjusting unit 331 and the second adjusting unit 332 according to whether the speaker is abnormal. For example, when the state of the first speaker 231 is determined as an abnormal state from the detection result of the first sensor 220-1, the controller 333 controls the first adjuster 331 to change the state of the first speaker 231 And the second adjusting unit 332 may control the volume level of the audio signal output through the second speaker 232 to be increased.
  • the control unit 333 can sense the temperature of the first speaker 231 and the temperature of the second speaker 232 through the first sensor 220-1 and the second sensor 220-2 , It can be determined that the first speaker 231 is in an abnormal state according to the sensed temperature.
  • the control unit 333 decreases the volume level of the audio signal output from the first speaker 231 and increases the volume level of the audio signal output from the second speaker 232
  • the risk of the second speaker 232 can be determined based on the temperature of the speaker 232.
  • the controller 333 may reduce the volume level of the audio signal output from the first speaker 231, So that the volume level of the audio signal output from the audio signal output unit is maintained.
  • the controller 333 may control the first controller 331 and the second controller 332 to change the frequency characteristics of the audio signal output from the speaker 230.
  • the control unit 333 may control the first adjusting unit 331 so that the audio signal output from the first speaker 231 is emphasized in the low frequency band.
  • the first adjusting unit 331 can adjust the low frequency band of the audio signal output from the first speaker 231 to have a higher intensity than the high frequency band under the control of the controller 333.
  • the first adjuster 331 may change the frequency characteristic of the audio signal through a low-pass filter.
  • the control unit 333 controls the first speaker 231 231 and the volume level of the audio signal output from the second speaker 232 can be increased.
  • the controller 333 can control the second adjuster 332 such that the signal increase width of the low frequency band of the audio signal output from the second speaker 232 is relatively greater.
  • the amplifier 340 converts the digital signal transmitted from the audio signal processor 330 into an analog signal and amplifies the signal by a predetermined ratio.
  • the amplified signal may be transmitted to the first speaker 231 and the second speaker 232 and may be output through the first speaker 231 and the second speaker 232.
  • FIG. 4 shows a frequency characteristic of an audio signal whose volume level is adjusted in an electronic device, according to an embodiment.
  • Fig. 4 an embodiment when the risk of breakage of the first speaker (231 in Fig. 3) is detected can be described.
  • the sensor 220 may detect the state of the first speaker 231 and the state of the second speaker 232 (see FIG. 3), and may transmit the detection result to the controller 333.
  • the control unit 333 may determine from the detection result that the state of the first speaker 231 is abnormal. In this case, the control unit 333 may control the first adjusting unit 331 to lower the volume level of the audio signal output from the first speaker 231. Alternatively, the controller 333 may control the second adjuster 332 to increase the volume level of the audio signal output from the second speaker 232.
  • the first graph 410a and the second graph 410b may represent the audio signals input to the first adjuster 331 and the second adjuster 332, respectively.
  • the audio signals input to the first adjusting unit 331 and the second adjusting unit 332 may be the same signal.
  • the first adjusting unit 331 may adjust the volume level of the audio signal output from the first speaker 231 to be lowered under the control of the controller 333.
  • the third graph 420a may represent an audio signal with a reduced volume level. Comparing the third graph 420a with the first graph 410a, it can be seen that the audio signals are reduced in the same ratio in the entire frequency band, and thus have different widths depending on the frequency band.
  • the second adjusting unit 332 may adjust the volume level of the audio signal output from the second speaker 232 to increase according to the control of the controller 333.
  • the fourth graph 420b may represent an audio signal with an increased volume level. Comparing the fourth graph 420b with the second graph 410b, it can be seen that the audio signals have different amplitudes according to frequency bands since they are increased at the same rate in all frequency bands.
  • the volume level of the audio signal output from the first speaker 231 is reduced due to the risk of damage to the first speaker 231, Since the volume level of the audio signal output from the user is increased, the user can listen to sounds of substantially the same size.
  • FIG. 5 illustrates a flow diagram in which an electronic device including a plurality of speakers adjusts the volume level, according to one embodiment.
  • the operation of adjusting the volume level of an electronic device (e.g., 100 of FIG. 3) including a plurality of speakers may include operations 501 to 507.
  • operations 501 to 507 may be performed by electronic device 100 or a processor (e.g., 210 of FIG. 3).
  • the electronic device 100 may include a plurality of speakers (e.g., 230 of FIG. 3).
  • the electronic device 100 may include two or more speakers.
  • the plurality of speakers 230 may include a first speaker (e.g., 231 in FIG. 3) and a second speaker (e.g., 232 in FIG. 3).
  • the audio signal may be output through the first speaker 231 and the second speaker 232.
  • the audio signal may be input from the processor 210 to an audio module (e.g., audio module 770 of FIG. 7).
  • an AP e.g., processor 210) may receive from an external network via a sound source or communication module (e.g., communication module 790 of FIG. 7) stored in memory (e.g., memory 730 of FIG. 7)
  • a sound source or the like can be transmitted to the audio module.
  • the audio signal transmitted from the processor 210 to the audio module may be output through a plurality of speakers 230.
  • the audio signal may be adjusted in volume level or in frequency characteristics.
  • the states of the first speaker 231 and the second speaker 232 can be sensed.
  • the sensor e.g., 220 in FIG. 2
  • the sensor may detect the voltage, current impedance, and / or temperature of the speaker, and the detection result may be transmitted to the processor 210.
  • the processor 210 may determine from the detection result in the operation 503 whether the state of the plurality of speakers 230 is a normal state or an abnormal state. For example, the processor 210 may determine that the state of the speaker is abnormal if the temperature of at least one speaker (e.g., the first speaker 231) exceeds a specified value. As another example, if the impedance of at least one speaker (e.g., first speaker 231) is greater than or equal to a specified value, it can be determined that the state of the speaker is abnormal. If it is determined that the state of at least one of the plurality of speakers 230 is abnormal, operation 507 is performed. If all the speakers are determined to be in a normal state, the operation may be terminated.
  • the processor 210 may determine that the state of the speaker is abnormal if the temperature of at least one speaker (e.g., the first speaker 231) exceeds a specified value. As another example, if the impedance of at least one speaker (e.g., first speaker 231) is greater than or equal to a
  • the processor 210 determines whether the state of the at least one speaker (e. G., The first speaker 231) is abnormal and thereby reduces the volume level of the abnormal speaker, another speaker (e.g., the second speaker 232). Accordingly, the electronic device 100 can prevent damage to the speaker even if at least one speaker is in an abnormal state, and can provide substantially the same sound source to the user.
  • the state of the at least one speaker e. G., The first speaker 231
  • another speaker e.g., the second speaker 232
  • FIG. 6 shows a flow diagram in which an electronic device including a plurality of speakers adjusts the volume level, according to one embodiment.
  • the operation of adjusting the volume level of an electronic device may include operations 601 to 613.
  • operations 601 through 613 may be performed by electronic device 100 or a processor (e.g., 210 of FIG. 3).
  • Operation 601 and operation 603 may be the same operations as operation 501 and operation 503 shown in Fig. 5, respectively. Thus, the description of operation 601 and operation 603 is replaced with the description of operation 501 and operation 503 in Fig.
  • the processor 210 may determine from the detection result in operation 603 whether the state of the plurality of speakers 230 is a normal state or an abnormal state. If it is determined that the state of at least one of the plurality of speakers 230 is abnormal, operation 607 is performed. If it is determined that all the speakers are in a normal state, operation 609 may be performed.
  • the processor 210 may reduce the volume level of the speaker that is in the abnormal state, as determined that the state of at least one speaker is abnormal.
  • the processor 210 may determine whether the probability that the state of the abnormal speaker is abnormal is exceeded by a predetermined level when the volume level of the abnormal speaker is increased. For example, if the processor 210 increases the volume level of the audio signal output from the abnormal speaker based on the state of the speaker (e.g., temperature or impedance) sensed at operation 603, The possibility of an abnormal state can be predicted. If it is determined that the abnormal speaker is likely to be in an abnormal state, the operation 611 may be performed. Otherwise, if it is determined that the possibility of the abnormal speaker is low, the operation 613 may be performed.
  • the state of the speaker e.g., temperature or impedance
  • the processor 210 may determine that the abnormal speaker is likely to be in an abnormal state, so that the processor 210 can maintain the volume level of the abnormal speaker without increasing it. In this way, the electronic device 100 can provide the user with the designated sound source without damaging the speaker 230.
  • the processor 210 may increase the volume level of the abnormal speaker as it is determined that the abnormal speaker is unlikely to be in an abnormal state. Accordingly, the electronic device 100 can provide substantially the same sound source to the user without damaging the speaker 230 even if the at least one speaker 230 is in an abnormal state.
  • FIG. 7 is a block diagram of an electronic device in a network environment, in accordance with various embodiments.
  • an electronic device 701 in a network environment 700 communicates with an electronic device 702 via a first network 798 (e.g., a short range wireless communication) or a second network 799 (E. G., Remote wireless communication). ≪ / RTI > According to one embodiment, the electronic device 701 may communicate with the electronic device 704 via the server 708.
  • a first network 798 e.g., a short range wireless communication
  • a second network 799 E. G., Remote wireless communication
  • the electronic device 701 may communicate with the electronic device 704 via the server 708.
  • the electronic device 701 includes a processor 720, a memory 730, an input device 750, an acoustic output device 755, a display device 760, an audio module 770, a sensor module 776, an interface 777, a haptic module 779, a camera module 780, a power management module 788, a battery 789, a communication module 790, a subscriber identity module 796, and an antenna module 797 ).
  • at least one (e.g., display 760 or camera module 780) of these components may be omitted or other components added to the electronic device 701.
  • some components such as, for example, a sensor module 776 (e.g., a fingerprint sensor, an iris sensor, or an illuminance sensor) embedded in a display device 760 Can be integrated.
  • Processor 720 may be configured to run at least one other component (e.g., hardware or software component) of electronic device 701 coupled to processor 720 by driving software, e.g., program 740, And can perform various data processing and arithmetic operations.
  • Processor 720 loads and processes commands or data received from other components (e.g., sensor module 776 or communication module 790) into volatile memory 732 and stores the resulting data in nonvolatile memory 734, Lt; / RTI >
  • the processor 720 may be a main processor 721 (e.g., a central processing unit or an application processor), and, independently, and additionally or alternatively, a lower power than the main processor 721, Or a co-processor 723 (e.g., a graphics processing unit, an image signal processor, a sensor hub processor, or a communications processor) specific to the designated function.
  • the auxiliary processor 723 may be operated separately from or embedded in the main processor 721.
  • the coprocessor 723 may be configured to operate on behalf of the main processor 721, for example, while the main processor 721 is in an inactive (e.g., sleep) At least one component (e.g., display 760, sensor module 776, or communication module 710) of the electronic device 701, along with the main processor 721, 790), < / RTI > According to one embodiment, the coprocessor 723 (e.g., an image signal processor or communications processor) is implemented as a component of some other functionally related component (e.g., camera module 780 or communication module 790) .
  • an image signal processor or communications processor is implemented as a component of some other functionally related component (e.g., camera module 780 or communication module 790) .
  • the memory 730 may store various data used by at least one component (e.g., processor 720 or sensor module 776) of the electronic device 701, e.g., software (e.g., program 740) ), And input data or output data for the associated command.
  • the memory 730 may include a volatile memory 732 or a non-volatile memory 734.
  • the program 740 may be software stored in the memory 730 and may include, for example, an operating system 742, middleware 744 or application 746. [
  • the input device 750 is an apparatus for receiving commands or data to be used in a component (e.g., processor 720) of the electronic device 701 from the outside (e.g., a user) of the electronic device 701,
  • a component e.g., processor 720
  • a mouse e.g., a keyboard
  • a keyboard e.g., a keyboard
  • the sound output device 755 is an apparatus for outputting a sound signal to the outside of the electronic device 701.
  • the sound output device 755 may be a speaker for general use such as a multimedia reproduction or a sound reproduction, .
  • the receiver may be formed integrally or separately with the speaker.
  • Display device 760 may be an apparatus for visually presenting information to a user of electronic device 701 and may include, for example, a display, a hologram device, or a projector and control circuitry for controlling the projector. According to one embodiment, the display device 760 may include a touch sensor or a pressure sensor capable of measuring the intensity of the pressure on the touch.
  • the audio module 770 can bidirectionally convert sound and electrical signals. According to one embodiment, the audio module 770 may acquire sound through an input device 750, or may be connected to an audio output device 755, or to an external electronic device (e.g., Electronic device 702 (e.g., a speaker or headphone)).
  • an external electronic device e.g., Electronic device 702 (e.g., a speaker or headphone)
  • the sensor module 776 may generate an electrical signal or data value corresponding to an internal operating state (e.g., power or temperature) of the electronic device 701, or an external environmental condition.
  • the sensor module 776 may be a gyro sensor, a gyro sensor, a barometric sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a grip sensor, a proximity sensor, a color sensor, an infrared sensor, Or an illuminance sensor.
  • the interface 777 may support a designated protocol that may be wired or wirelessly connected to an external electronic device (e.g., the electronic device 702).
  • the interface 777 may include a high definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, an SD card interface, or an audio interface.
  • HDMI high definition multimedia interface
  • USB universal serial bus
  • SD card interface Secure Digital interface
  • audio interface an audio interface
  • the connection terminal 778 may be a connector such as an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector that can physically connect the electronic device 701 and an external electronic device (e.g., an electronic device 702) (E.g., a headphone connector).
  • an HDMI connector such as an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector that can physically connect the electronic device 701 and an external electronic device (e.g., an electronic device 702) (E.g., a headphone connector).
  • the haptic module 779 can convert an electrical signal into a mechanical stimulus (e.g., vibration or motion) or an electrical stimulus that the user can perceive through a tactile or kinesthetic sense.
  • the haptic module 779 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulation device.
  • the camera module 780 can capture a still image and a moving image.
  • the camera module 780 may include one or more lenses, an image sensor, an image signal processor, or a flash.
  • the power management module 788 is a module for managing the power supplied to the electronic device 701, and may be configured as at least a part of, for example, a power management integrated circuit (PMIC).
  • PMIC power management integrated circuit
  • the battery 789 is an apparatus for supplying power to at least one component of the electronic device 701, and may include, for example, a non-rechargeable primary battery, a rechargeable secondary battery, or a fuel cell.
  • the communication module 790 is responsible for establishing a wired or wireless communication channel between the electronic device 701 and an external electronic device (e.g., electronic device 702, electronic device 704, or server 708) Lt; / RTI > Communication module 790 may include one or more communication processors that support wired communication or wireless communication, operating independently of processor 720 (e.g., an application processor).
  • communication module 790 includes a wireless communication module 792 (e.g., a cellular communication module, a short range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module) or a wired communication module 794 (E.g., a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module), and may communicate with a first network 798 (e.g., Bluetooth, WiFi direct or IrDA Communication network) or a second network 799 (e.g., a telecommunications network such as a cellular network, the Internet, or a computer network (e.g., a LAN or WAN)).
  • a wireless communication module 792 e.g., a cellular communication module, a short range wireless communication module, or a global navigation satellite system (GNSS) communication module
  • GNSS global navigation satellite system
  • wired communication module 794 E.g., a local area network (LAN) communication module, or a power line communication module
  • a first network 798 e.g
  • the wireless communication module 792 may use the user information stored in the subscriber identification module 796 to identify and authenticate the electronic device 701 within the communication network.
  • the antenna module 797 may include one or more antennas for externally transmitting or receiving signals or power.
  • the communication module 790 e.g., the wireless communication module 792
  • Some of the components are connected to each other via a communication method (e.g., bus, general purpose input / output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI) (Such as commands or data) can be exchanged between each other.
  • a communication method e.g., bus, general purpose input / output (GPIO), serial peripheral interface (SPI), or mobile industry processor interface (MIPI) (Such as commands or data) can be exchanged between each other.
  • the command or data may be transmitted or received between the electronic device 701 and the external electronic device 704 via the server 708 connected to the second network 799.
  • Each of the electronic devices 702 and 704 may be the same or a different kind of device as the electronic device 701.
  • all or a portion of the operations performed on the electronic device 701 may be performed on another or a plurality of external electronic devices.
  • the electronic device 701 in the event that the electronic device 701 has to perform some function or service automatically or upon request, the electronic device 701 may be capable of executing the function or service itself, And may request the external electronic device to perform at least some functions associated therewith.
  • the external electronic device receiving the request may execute the requested function or additional function and transmit the result to the electronic device 701.
  • the electronic device 701 can directly or additionally process the received result to provide the requested function or service.
  • cloud computing, distributed computing, or client-server computing technology may be used.
  • FIG. 8 is a block diagram of an audio module, in accordance with various embodiments.
  • an audio module 770 may include, for example, an audio input interface 810, an audio input mixer 820, an analog to digital converter (ADC) 830, an audio signal processor 840, a DAC (digital to analog converter) 850, an audio output mixer 860, or an audio output interface 870.
  • ADC analog to digital converter
  • ADC analog to digital converter
  • DAC digital to analog converter
  • the audio input interface 810 may be coupled to the input device 810 through a microphone (e.g., a dynamic microphone, a condenser microphone, or a piezo microphone) configured as part of an input device (e.g., 750 in FIG. 7)
  • a microphone e.g., a dynamic microphone, a condenser microphone, or a piezo microphone
  • the audio signal corresponding to the sound obtained from the outside of the electronic device 701 can be received.
  • the audio input interface 810 may be connected to the external electronic device 702 and the connection terminal (E.g., 778 in FIG. 7), or wirelessly (e.g., Bluetooth communication) through a wireless communication module (e.g., 792 in FIG.
  • the audio input interface 810 may receive a control signal (e.g., a volume adjustment signal using an input button) associated with an audio signal obtained from the external electronic device 702.
  • the audio input interface 810 includes a plurality of audio input channels and may receive different audio signals for each audio input channel.
  • the audio input interface 810 may receive audio signals from other components of the electronic device 701 (e.g., processor 720 (FIG. 7) or memory (FIG. 7 730) Input can be received.
  • the audio input mixer 820 may combine the plurality of input audio signals into at least one audio signal. According to one embodiment, the audio input mixer 820 may combine a plurality of analog audio signals input through the audio input interface 810 into at least one analog audio signal.
  • the ADC 830 can convert an analog audio signal to a digital audio signal. According to one embodiment, the ADC 830 may convert an analog audio signal received via the audio input interface 810, or an analog audio signal additionally or, alternatively, synthesized through the audio input mixer 820, to a digital audio signal .
  • the audio signal processor 840 may perform various processes on the digital audio signal input through the ADC 830 or the digital audio signal received from other components of the electronic device 701.
  • the audio signal processor 840 may be configured to change the sampling rate, apply one or more filters, apply interpolation, amplify or attenuate (e.g., amplify some or all of the frequency bands) Noise can be processed (eg, noise or echo attenuation), channel changes (eg, switching between mono and stereo), mixing, or specified signal extraction.
  • at least some of the functionality of the audio signal processor 840 may be implemented in the form of an equalizer.
  • the DAC 850 can convert a digital audio signal to an analog audio signal. According to one embodiment, the DAC 850 can convert a digital audio signal processed by the audio signal processor 840, or a digital audio signal obtained from other components of the electronic device 701, into an analog audio signal .
  • the audio output mixer 860 may synthesize a plurality of audio signals to be output into at least one audio signal. According to one embodiment, the audio output mixer 860 may receive at least one of an audio signal converted to analog via the DAC 850 and another analog audio signal (e.g., an analog audio signal received via the audio input interface 810) Can be synthesized into an analog audio signal of
  • the audio output interface 870 outputs the analog audio signal converted via the DAC 850 or an analog audio signal further or alternatively synthesized by the audio output mixer 860 to an audio output device 755
  • a speaker e.g., a dynamic driver or a balanced armature driver
  • the audio output device 755 includes a plurality of speakers, and the audio output interface 870 may receive a plurality of different channels (e.g., stereo or audio) through at least some of the plurality of speakers 5.1 channel) can be output.
  • the audio output interface 870 may be wired via an external electronic device 702 (e.g., an external speaker or headset) and a connection terminal 778, or wirelessly via a wireless communication module 792 And can output an audio signal.
  • the audio module 770 does not have an audio input mixer 820 or an audio output mixer 860, but rather synthesizes a plurality of digital audio signals as at least some functions of the audio signal processor 840 At least one digital audio signal can be generated.
  • the audio module 770 includes an audio amplifier (not shown) that can amplify an analog audio signal input through the audio input interface 810, or an audio signal to be output via the audio output interface 870, (E.g., a speaker amplification circuit).
  • the audio amplifier may be configured as a separate module from the audio module 770.
  • the user may hear sound sources of substantially the same size (or volume). Also, in the case where the sound sources having different frequency characteristics are output from the respective speakers, the user can hear the sound sources having substantially the same frequency characteristics even if the volume level of some speakers is reduced. This allows the sound provider to provide the sound source to the user in his or her original intended manner, and the user's experience and needs can be met by keeping the user's listening environment above the specified level.
  • An electronic device includes at least one sensor for detecting a state of at least one of a first speaker, a second speaker, the first speaker, and the second speaker, A second speaker and at least one processor electrically connected to the at least one sensor, wherein the at least one processor outputs an audio signal through the first speaker and the second speaker, and the at least one And a controller for checking a state of the first speaker and the second speaker using a sensor and decreasing a volume level of an audio signal output from the first speaker when the state of the first speaker is determined to be abnormal, The volume level of the audio signal output by the second speaker can be increased.
  • the first speaker outputs a first audio signal having a first frequency characteristic
  • the second speaker outputs a second audio signal having a second frequency characteristic
  • the at least one processor May increase the volume level of the second audio signal based on the first frequency characteristic of the reduced first audio signal
  • the first audio signal has the first frequency characteristic in which the intensity of the signal of the designated low-frequency band is greater than the intensity of the signal of the high-frequency band designated, and the at least one processor It is possible to increase the volume level of the second audio signal with a larger weight in the designated low frequency band.
  • the first audio signal has the first frequency characteristic in which the intensity of the signal of the designated high frequency band is greater than the intensity of the signal of the low frequency band designated, and the at least one processor The volume level of the second audio signal can be increased by giving a larger weight to the designated high frequency band.
  • the at least one sensor includes a first sensor and a second sensor, the first sensor detects a state of the first speaker, and the second sensor detects a state of the second speaker Can be detected.
  • the at least one processor is operable, at least in part, to identify the status of the first speaker and the second speaker, using the at least one sensor, The sensing data related to the temperature of the semiconductor device can be obtained.
  • the at least one processor can determine that the state of the first speaker is abnormal if the temperature of the first speaker exceeds a specified value, based at least on the sensing data.
  • the at least one processor is operable, at least in part, to identify the status of the first speaker and the second speaker, using the at least one sensor, To obtain the sensing data related to the impedance of the sensor.
  • the at least one processor may determine that the state of the first speaker is abnormal if the impedance of the first speaker is at least a predetermined value, based on the sensing data.
  • the at least one processor determines that the state of the second speaker is in a normal state even if the volume level of the audio signal output from the second speaker is increased, The volume level of the audio signal may be decreased and the volume level of the audio signal output by the second speaker may be increased.
  • the volume level of the audio signal output from the second speaker when the volume level of the audio signal output from the second speaker is increased, it is determined that the state of the second speaker is abnormal, The volume level of the audio signal can be reduced and the volume level of the audio signal output from the second speaker can be maintained.
  • the at least one processor can perform an operation for confirming the statuses of the first speaker and the second speaker at predetermined time intervals.
  • the at least one processor is configured to determine at least one speaker in which the volume level of the first speaker and the second speaker exceeds a specified level, and determine the state of the determined at least one speaker Can be detected at shorter time intervals than the designated time.
  • the at least one processor is configured to determine, when the volume level of the first speaker and the second speaker is lower than a specified level, the state of at least one of the first speaker and the second speaker Can be detected at a time interval longer than the time.
  • the at least one processor reduces the volume level of the audio signal output from the first speaker at the same rate in the entire frequency band, and adjusts the volume level of the audio signal output from the second speaker to the entire frequency Band at the same rate.
  • An audio signal output method of an electronic device includes an operation of outputting an audio signal through a plurality of speakers, an operation of detecting the state of the plurality of speakers, Determining at least one speaker among a plurality of speakers that satisfies a specified condition and decreasing a volume level of an audio signal output through the determined at least one speaker among the plurality of speakers, And increasing the volume level of an audio signal output by another speaker other than the at least one speaker.
  • the audio signal output from the at least one speaker may have a frequency characteristic in which the intensity of the signal in the first frequency band is greater than the intensity of the signal in the second frequency band.
  • the operation of increasing the volume level of the audio signal output by the other speaker may include an operation of increasing the weight of the first frequency band by a greater weight than the second frequency band, .
  • the operation of determining at least one speaker that satisfies the designated condition comprises: checking the temperature of each of the plurality of speakers in at least a part of the state of the plurality of speakers, and if the temperature exceeds a specified temperature And determining that the specified condition is satisfied.
  • the operation of detecting the state of the plurality of speakers includes determining at least one speaker in which the volume level of the plurality of speakers exceeds a specified level, And detecting the state at a time interval shorter than the specified time.
  • the operation of detecting the state of the plurality of speakers includes determining at least one speaker among the plurality of speakers whose volume level is lower than a specified level, and determining the state of the at least one speaker May be detected at a time interval longer than a specified time.
  • An electronic device can be various types of devices.
  • the electronic device can include, for example, at least one of a portable communication device (e.g., a smart phone), a computer device, a portable multimedia device, a portable medical device, a camera, a wearable device, or a home appliance.
  • a portable communication device e.g., a smart phone
  • a computer device e.g., a laptop, a desktop, a smart phone
  • portable multimedia device e.g., a portable multimedia device
  • portable medical device e.g., a portable medical device
  • camera e.g., a camera
  • a wearable device e.g., a smart watch
  • a home appliance e.g., a smart bracelet
  • first component is "(functionally or communicatively) connected” or “connected” to another (second) component, May be connected directly to the component, or may be connected through another component (e.g., a third component).
  • module includes units comprised of hardware, software, or firmware and may be used interchangeably with terms such as, for example, logic, logic blocks, components, or circuits.
  • a module may be an integrally constructed component or a minimum unit or part thereof that performs one or more functions.
  • the module may be configured as an application-specific integrated circuit (ASIC).
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • Various embodiments of the present document may include instructions stored on a machine-readable storage medium (e.g., internal memory 136 or external memory 138) readable by a machine (e.g., a computer) Software (e.g., program 140).
  • the device may include an electronic device (e.g., electronic device 101) in accordance with the disclosed embodiments as an apparatus that is operable to invoke stored instructions from the storage medium and act upon the called instructions.
  • the instruction When the instruction is executed by a processor (e.g., processor 120), the processor may perform the function corresponding to the instruction, either directly or using other components under the control of the processor.
  • the instructions may include code generated or executed by the compiler or interpreter.
  • a device-readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium.
  • 'non-temporary' means that the storage medium does not include a signal and is tangible, but does not distinguish whether data is stored semi-permanently or temporarily on the storage medium.
  • a method according to various embodiments disclosed herein may be provided in a computer program product.
  • a computer program product can be traded between a seller and a buyer as a product.
  • a computer program product may be distributed in the form of a machine readable storage medium (eg, compact disc read only memory (CD-ROM)) or distributed online through an application store (eg PlayStore TM).
  • an application store eg PlayStore TM
  • at least a portion of the computer program product may be temporarily stored, or temporarily created, on a storage medium such as a manufacturer's server, a server of an application store, or a memory of a relay server.
  • Each of the components may be comprised of a single entity or a plurality of entities, and some subcomponents of the aforementioned subcomponents may be omitted, or other subcomponents may be various May be further included in the embodiment.
  • some components e.g., modules or programs

Abstract

본 발명의 다양한 실시 예에 따르면, 제 1 스피커, 제 2 스피커, 상기 제 1 스피커 및 상기 제 2 스피커 중 적어도 하나의 상태를 검출하는 적어도 하나의 센서, 및 상기 제 1 스피커, 상기 제 2 스피커 및 상기 적어도 하나의 센서와 전기적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 스피커 및 상기 제 2 스피커를 통해 오디오 신호를 출력하고, 상기 적어도 하나의 센서를 이용하여 상기 제 1 스피커 및 상기 제 2 스피커의 상태를 확인하고, 및 상기 제1 스피커의 상기 상태가 이상 상태로 판단되면, 상기 제1 스피커가 출력하는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 감소시키고 상기 제2 스피커가 출력하는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 증가시키도록 설정된 전자 장치가 개시된다. 이 외에도 명세서를 통해 파악되는 다양한 실시 예가 가능하다.

Description

복수의 스피커의 상태에 기반하여 오디오 신호의 볼륨 레벨을 제어하는 전자 장치
본 문서에서 개시되는 다양한 실시 예들은, 복수의 스피커를 포함하는 전자 장치에 관한 것이다.
IT(information technology)의 발달에 따라, 스마트폰(smartphone), 태블릿 PC(tablet personal computer) 등 다양한 유형의 전자 장치들이 광범위하게 보급되고 있다.
상기 전자 장치들은 스피커를 포함할 수 있다. 최근에는 사용자에게 더 풍부한 음감을 제공하기 위해, 전자 장치는 적절한 위치에 배치된 복수의 스피커를 포함할 수도 있다. 상기 복수의 스피커는 동일한 음원을 서로 다른 방향으로 출력함으로써, 사용자가 어느 위치에 있더라도 지정된 수준 이상의 음질 또는 지정된 세기 이상의 볼륨 레벨을 가지는 음원을 사용자에게 제공할 수 있다.
사용자가 상기 전자 장치를 사용할 때 상기 스피커에는 다양한 원인에 의한 파손 위험이 발생할 수 있다. 예를 들면, 스피커에 순간적인 과전류가 흐를 수 있고, 상기 스피커는 과전류에 따른 과열에 의해 파손될 수도 있다. 스피커의 파손 위험을 방지하기 위해 스피커의 볼륨 레벨이 감소되면 사용자에게 지정된 수준 미달의 음질 또는 지정된 세기보다 작은 볼륨 레벨의 음원이 제공될 수 있다. 특히, 복수의 스피커를 포함하는 전자 장치에서 각각의 스피커가 출력하는 오디오 신호는 서로 다른 주파수 특성을 가질 수 있다. 이 경우, 일부 스피커에서 출력되는 오디오 신호의 볼륨 레벨이 감소되면 사용자에게 전달되는 전체적인 소리의 균형이 어느 하나의 주파수 대역으로 치우칠 수 있다. 이에 따라, 상기 음원은 음원 제공자가 최초 의도한 방식과 다른 방식으로 청자에게 전달될 수 있고, 사용자는 전자 장치를 사용하는데 있어 불편함을 느낄 수 있다.
본 문서에서 개시되는 다양한 실시 예들은, 전술한 문제 및 본 문서에서 제기되는 과제들을 해결하기 위한 전자 장치를 제공하고자 한다.
일 실시 예에 따른 전자 장치는, 제 1 스피커, 제 2 스피커, 상기 제 1 스피커 및 상기 제 2 스피커 중 적어도 하나의 상태를 검출하는 적어도 하나의 센서, 및 상기 제 1 스피커, 상기 제 2 스피커 및 상기 적어도 하나의 센서와 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 스피커 및 상기 제 2 스피커를 통해 오디오 신호를 출력하고, 상기 적어도 하나의 센서를 이용하여 상기 제 1 스피커 및 상기 제 2 스피커의 상태를 확인하고, 및 상기 제1 스피커의 상기 상태가 이상 상태로 판단되면, 상기 제1 스피커가 출력하는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 감소시키고 상기 제2 스피커가 출력하는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 증가시킬 수 있다.
본 문서에 개시되는 다양한 실시 예들에 따르면, 음원 제공자는 본인이 최초 의도한 방식으로 사용자에게 음원을 제공할 수 있고, 사용자의 청취 환경이 지정된 수준 이상으로 유지됨으로써 사용자의 불편은 감소될 수 있다. 이 외에, 본 문서를 통해 직접적 또는 간접적으로 파악되는 다양한 효과들이 제공될 수 있다.
도 1은 일 실시 예에 따른, 복수의 스피커를 포함하는 전자 장치를 나타낸다.
도 2는 일 실시 예에 따른, 복수의 스피커를 포함하는 전자 장치의 블록도를 나타낸다.
도 3은 일 실시 예에 따른, 복수의 스피커를 포함하는 전자 장치의 상세 블록도를 나타낸다.
도 4는 일 실시 예에 따른, 전자 장치에서 볼륨 레벨이 조절되는 오디오 신호의 주파수 특성을 나타낸다.
도 5는 일 실시 예에 따른, 복수의 스피커를 포함하는 전자 장치가 볼륨 레벨을 조절하는 흐름도를 나타낸다.
도 6은 일 실시 예에 따른, 복수의 스피커를 포함하는 전자 장치가 볼륨 레벨을 조절하는 흐름도를 나타낸다.
도 7은 다양한 실시 예에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 8은 다양한 실시 예에 따른, 오디오 모듈의 블록도이다.
도면의 설명과 관련하여, 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일 또는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
이하, 본 발명의 다양한 실시 예가 첨부된 도면을 참조하여 기재된다. 그러나, 이는 본 발명의 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 실시 예의 다양한 변경(modification), 균등물(equivalent), 및/또는 대체물(alternative)을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
도 1은 일 실시 예에 따른, 복수의 스피커를 포함하는 전자 장치를 나타낸다.
도 1을 참조하면, 전자 장치(100)(예: 도 7의 전자 장치(701))는 하우징을 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 상기 하우징은 전면 커버(110), 상기 전면 커버(110)에 대향하는 후면 커버(미도시), 및 상기 전면 커버(110)와 상기 후면 커버 사이의 공간을 둘러싸는 측면 부재(120)를 포함할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 상기 전면 커버(110) 또는 상기 후면 커버는 일부로서 상기 측면 부재(120)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 후면 커버는 일 영역(예: 가장자리 영역)이 상기 전면 커버(110)의 방향으로 굽어져 상기 전면 커버(110)와 맞붙음으로써 상기 하우징을 형성할 수 있다. 이 경우 상기 후면 커버는 일체로서 상기 측면 부재(120)를 포함하는 것으로 이해될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전면 커버(110)는 디스플레이(111)(예: 도 7의 표시장치(760))에 의해 생성된 빛을 투과시킬 수 있다. 또 다른 예로, 사용자는 전면 커버(110) 상에 신체의 일부(예: 손가락)를 접촉함으로써 터치 입력(전자 펜을 이용한 접촉을 포함함)을 전자 장치(100)에 제공할 수 있다. 전면 커버(110)는, 예컨대, 강화 유리, 강화 플라스틱, 또는 구부러질 수 있는(flexible) 고분자 소재 등으로 형성되어, 디스플레이(111) 및 전자 장치(100)에 포함된 구성을 외부 충격으로부터 보호할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 디스플레이(111)는 전면 커버(110)와 상기 후면 커버 사이의 공간 내부에 배치될 수 있다. 상기 디스플레이(111)는, 예컨대, 전면 커버(110) 밑에 배치 또는 결합되어, 전면 커버(110)의 적어도 일부를 통해 외부에 노출될 수 있다. 디스플레이(111)는 콘텐트(예: 텍스트, 이미지, 비디오, 아이콘, 위젯, 또는 심볼 등)를 출력하거나, 사용자로부터 입력(예: 터치 입력 또는 전자 펜 입력)을 수신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)의 측면 부재(120)에는 복수의 개구(121), 음향 입/출력 단자(122)(예: 도 7의 입력 장치(750)), 연결 단자(123)(예: 도 7의 연결 단자(778)), 및/또는 입력 단자(124)가 포함될 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 측면 부재(120)는 전면 커버(110) 또는 상기 후면 커버의 일부로서 구현될 수도 있고, 이 경우 상기 구성들(121, 122, 123, 및/또는 124)은 전면 커버(110) 또는 상기 후면 커버에 포함되는 것으로 이해될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 복수의 개구(121)는 전자 장치(100)가 포함하는 복수의 스피커(미도시)(예: 도 7의 음향 출력 장치(755))에서 출력되는 음원의 통로일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)는 다양한 형식의 음원을 재생할 수 있고, 상기 복수의 스피커를 통해 상기 음원을 출력할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 상기 복수의 스피커는 전자 장치(100)의 하우징 내부에 배치되고 상기 복수의 개구(121)를 통해 상기 출력된 음원을 전자 장치(100)의 외부로 내보낼 수 있다. 또 다른 실시 예에 따르면, 상기 복수의 스피커는 전자 장치(100)의 측면 부재(120)의 일부로 구현될 수도 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 상기 복수의 개구(121) 또는 상기 복수의 스피커는 전자 장치(100)의 적절한 위치에 배치될 수 있다. 예를 들면, 상기 복수의 개구(121) 중 제1 개구(121-1)는 전자 장치(100) 하단부의 우측 끝에 배치될 수 있고, 상기 복수의 개구(121) 중 제2 개구(121-2)는 전자 장치(100) 하단부의 좌측 끝에 배치될 수도 있다. 또 다른 예를 들면, 상기 복수의 스피커 중 제1 스피커 및 제2 스피커는 전자 장치(100) 상단부의 좌측과 우측 각각에 배치되고, 상기 복수의 스피커 중 제3 스피커 및 제4 스피커는 전자 장치(100) 하단부의 좌측과 우측에 각각 배치될 수도 있다. 상기 복수의 개구(121) 또는 상기 복수의 스피커는 상기와 같이 전자 장치(100)의 적절한 위치에 배치됨으로써 사용자의 청취 환경을 향상시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 음향 입/출력 단자(122)는 전자 장치(100)와 외부 출력 장치, 예컨대, 이어폰 또는 헤드셋을 연결하는 단자일 수 있다. 일 실시 예에서, 이어폰 또는 헤드셋이 음향 입/출력 단자(122)에 접속되면 사용자는 상기 이어폰 또는 헤드셋을 통해 전자 장치(100)가 출력하는 음원을 청취할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 상기 헤드셋은 마이크를 포함할 수 있다. 사용자는 음향 입/출력 단자(122)에 접속된 상기 헤드셋의 마이크를 통해 전자 장치(100)에 입력 신호를 제공할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 연결 단자(123)는 외부 장치와의 연결을 위한 접속 단자일 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 상기 외부 장치는 충전 장치, 출력 장치, 및 저장 장치 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 실시 예에서, 연결 단자(123)는 충전 장치와 연결될 수 있고, 전자 장치(100)의 배터리는 전기적으로 충전될 수 있다. 다른 실시 예에서, 연결 단자(123)는 출력 장치와 연결될 수 있고, 상기 출력 장치를 통해 전자 장치(100)의 영상 또는 음성이 출력될 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 상기 외부 장치와의 연결은 HDMI 연결, USB 커넥터 또는 USB Audio 커넥터(Digital Audio interface) 등 다양한 접속 단자와 이루어질 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 입력 단자(124)는 전자 장치(100)와 외부 입력 장치, 예컨대, 키보드를 연결하기 위한 접속 단자일 수 있다. 일 실시 예에서, 상기 입력 단자(124)에 키보드가 접속되면 사용자는 상기 키보드의 입력을 통해 전자 장치(100)에 신호를 입력할 수 있다. 예를 들면, 사용자는 상기 키보드를 통해 전자 장치(100)에 텍스트를 입력할 수 있다. 전자 장치(100)는 상기 입력된 텍스트를 디스플레이(111)에 출력할 수 있다.
이하, 본 명세서에서는 복수의 스피커를 포함하는 전자 장치(100) 및 상기 전자 장치(100)가 사용자에게 음원을 제공하는 방법에 대한 설명이 기재된다. 본 문서에서, 도 1에 도시된 전자 장치(100)와 동일한 참조 부호를 갖는 구성 요소들은 도 1에서 설명한 내용이 동일하게 적용될 수 있다.
도 2는 일 실시 예에 따른, 복수의 스피커를 포함하는 전자 장치의 블록도를 나타낸다.
도 2를 참조하면, 전자 장치(100)는 프로세서(210)(예: 도 7의 프로세서(720)), 센서(220), 제1 스피커(231), 및 제2 스피커(232)를 포함할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)는 상기 구성요소들(210, 220, 231, 232) 중 일부가 생략되거나 도시되지 않은 구성을 더 포함할 수도 있다. 예를 들면, 전자 장치(100)는 제3 스피커 및/또는 제4 스피커를 더 포함할 수도 있다. 또 다른 예를 들면, 전자 장치(100)는 통신 모듈을 더 포함할 수도 있고, 상기 통신 모듈을 통해 외부 네트워크로부터 음원을 수신할 수도 있다.
제1 스피커(231) 및 제2 스피커(232)는 프로세서(210)로부터 수신한 전기적 신호를 음파의 형태로 변형하여 전자 장치(100)의 외부로 출력할 수 있다. 예를 들면, 스피커(230)는 전기적 신호에 따라 진동판을 특정 주파수로 진동시켜 음파 신호를 생성할 수 있다. 다양한 실시 예에서, 상기 전기적 신호는 .mp3, .wav, 또는 .flac과 같은 다양한 포맷의 오디오 데이터를 디코딩(decoding)한 오디오 신호를 포함할 수 있다.
센서(220)는 제1 스피커(231) 및 제2 스피커(232) 중 적어도 하나에 대한 스피커(230)의 상태를 검출할 수 있다. 상기 스피커(230)의 상태는 예컨대, 특정 노드의 전압, 특정 노드에 흐르는 전류, 임피던스, 및 온도 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들면, 센서(220)는 스피커(230)의 특정 노드에서의 전압의 세기 및 전류의 세기를 검출할 수 있다. 이를 통해 스피커(230)의 임피던스 값을 검출할 수 있고, 상기 임피던스 값을 통해 스피커(230)의 온도를 추정할 수 있다. 또 다른 예를 들면, 센서(220)는 스피커(230)의 온도를 직접적으로 검출할 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, 센서(220)는 복수의 센서를 포함할 수 있다. 예를 들면, 센서(220)는 제1 센서 및 제2 센서를 포함할 수 있고, 상기 제1 센서는 제1 스피커(231)의 상태를 검출하고, 상기 제2 센서는 제2 스피커(232)의 상태를 검출할 수 있다. 다양한 실시 예에서, 센서(220)의 개수는 스피커의 개수에 대응할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 센서(220)는 상기 검출한 스피커(230)의 상태(예: 온도 또는 임피던스 등)를 프로세서(210)에 전달할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 센서(220)는 지정된 시간 간격으로 스피커(230)의 상태를 검출하고 프로세서(210)에 전달할 수 있다. 일 실시 예에서, 상기 지정된 시간 간격은 스피커(230)의 볼륨 레벨에 기초하여 변경될 수도 있다. 예를 들면, 스피커(230)의 볼륨 레벨이 지정된 수준 이하면 과열로 인한 스피커(230)의 파손 위험이 상대적으로 낮으므로 더 긴 시간 간격으로 스피커(230)의 상태를 검출하고 검출 결과를 프로세서(210)에 전달할 수 있다. 또 다른 예를 들면, 스피커(230)의 볼륨 레벨이 지정된 수준을 초과하면 과열로 인한 스피커(230)의 파손 위험이 상대적으로 높으므로 더 짧은 시간 간격으로 스피커(230)의 상태를 검출하고 검출 결과를 프로세서(210)에 전달할 수 있다.
프로세서(210)는 전자 장치(100)에 포함된 센서(220), 제1 스피커(231), 및 제2 스피커(232)와 전기적으로 연결될 수 있다. 프로세서(210)는 전자 장치(100)에 포함된 구성요소들의 제어 및/또는 통신에 관한 연산이나 데이터 처리를 실행할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(210)는 제1 스피커(231) 및/또는 제2 스피커(232)에서 출력되는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 조절할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(210)는 제1 스피커(231) 및/또는 제2 스피커(232)에서 출력되는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 연속적으로 또는 이산적으로 증가시키거나 감소시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(210)는 제1 스피커(231) 및/또는 제2 스피커(232)에서 출력되는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 전 주파수 대역에서 동일한 비율로 증가시키거나 감소시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(210)는 제1 스피커(231) 및/또는 제2 스피커(232)에서 출력되는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 주파수 대역에 따라 다르게 조절할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(210)는 제1 스피커(231)에서 출력되는 제1 오디오 신호의 볼륨 레벨을 저주파 대역에서는 상대적으로 증가시키고 고주파 대역에서는 상대적으로 감소시킬 수 있다. 이 경우, 상기 제1 오디오 신호는 원음원에 비해 저음부가 강조되어 출력될 수 있다. 또 다른 예를 들면, 프로세서(210)는 제2 스피커(232)에서 출력되는 제2 오디오 신호의 볼륨 레벨을 저주파 대역에서는 상대적으로 감소시키고 고주파 대역에서는 상대적으로 증가시킬 수 있다. 이 경우, 상기 제2 오디오 신호는 원음원에 비해 고음부가 강조되어 출력될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 상기 저주파 대역은 약 20~500Hz이고, 상기 고주파 대역은 약 2000Hz~20000Hz일 수 있다. 그러나 상기 주파수 대역의 범주화는 위 예에서 제시된 것과 다르게 정의될 수 있다.
다양한 실시 예에 따르면, 프로세서(210)는 상기 주파수 대역을 복수의 영역으로 나누고, 각 영역에 해당하는 주파수 대역에서의 볼륨 레벨을 상대적으로 증가시키거나 감소시킬 수 있다. 이를 통해, 전자 장치(100)는 하나의 음원에 대해 특정 주파수 대역이 강조된 다양한 오디오 신호를 출력할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(210)는 볼륨 레벨이 조절된 오디오 신호를 제1 스피커(231) 및 제2 스피커(232)에 전달할 수 있다. 일 실시 예에서, 프로세서(210)는 볼륨 레벨이 서로 다르게 조절된 오디오 신호들을 제1 스피커(231) 및 제2 스피커(232) 각각에 전달할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(210)는 볼륨 레벨이 상대적으로 높은 오디오 신호를 제1 스피커(231)에 전달하고 볼륨 레벨이 상대적으로 낮은 오디오 신호를 제2 스피커(232)에 전달할 수 있다. 또 다른 예를 들면 프로세서(210)는 저주파 대역의 볼륨 레벨이 상대적으로 높은 오디오 신호를 제1 스피커(231)에 전달하고, 고주파 대역의 볼륨 레벨이 상대적으로 높은 오디오 신호를 제2 스피커(232)에 전달할 수도 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(210)는 제1 스피커(231) 및 제2 스피커(232)의 상태를 감지하고 제1 스피커(231) 및 제2 스피커(232)의 상태가 정상적인지 여부를 판단할 수 있다. 예를 들면, 센서(220)로부터 수신된 제1 스피커(231) 및 제2 스피커(232)의 측정값(예: 온도, 임피던스, 전압의 세기, 또는 전류의 세기 등)이 지정된 범위 내에 있는지 여부에 기초하여 제1 스피커(231) 및 제2 스피커(232)의 상태가 정상적인지 여부를 판단할 수 있다. 일 실시 예에서, 센서(220)로부터 측정된 제1 스피커(231)의 온도가 지정된 임계 값을 초과하는 경우, 프로세서(210)는 제1 스피커(231)의 상태를 이상 상태로 판단할 수 있다. 또 다른 실시 예에서, 센서(220)로부터 측정된 제2 스피커(232)의 임피던스가 지정된 임계 값 이상인 경우, 프로세서(210)는 제2 스피커(232)의 상태를 이상 상태로 판단할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(210)는 제1 스피커(231) 및 제2 스피커(232) 중 적어도 하나의 스피커(230)가 이상 상태로 판단되면, 이상 상태인 스피커(230)가 출력하는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 감소시키고 정상 상태인 스피커(230)가 출력하는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 증가시킬 수 있다. 예를 들면, 프로세서(210)는 센서(220)가 검출한 제1 스피커(231)의 온도가 지정된 값을 초과하면, 제1 스피커(231)가 출력하는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 감소시키고, 제2 스피커(232)가 출력하는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 증가시킬 수 있다. 이를 통해, 볼륨 레벨의 조절 전 사용자가 듣는 소리와 조절 후에 사용자가 듣는 소리의 차이는 최소화될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제1 스피커(231)가 출력하는 오디오 신호의 주파수 특성 및 제2 스피커(232)가 출력하는 오디오 신호의 주파수 특성은 상이할 수 있다. 예를 들면, 제1 스피커(231)는 제1 주파수 특성을 가지는 제1 오디오 신호를 출력하고, 제2 스피커(232)는 제2 주파수 특성을 가지는 제2 오디오 신호를 출력할 수 있다. 이 경우 제1 스피커(231)의 상태가 이상 상태로 판단되면, 프로세서(210)는 제1 오디오 신호의 볼륨 레벨을 감소시키고, 상기 감소된 제1 오디오 신호의 제1 주파수 특성에 기초하여 상기 제2 오디오 신호의 볼륨 레벨을 증가시킬 수 있다.
일 실시 예에서, 상기 제1 주파수 특성은 예컨대, 저주파 대역의 신호의 세기가 고주파 대역의 신호의 세기보다 상대적으로 더 클 수 있다. 이 경우, 상기 제1 오디오 신호가 전 주파수 대역에서 동일한 비율로 감소되었다면, 저주파 대역의 신호의 세기는 고주파 대역의 신호의 세기와 비교하여 더 큰 감소폭을 가질 수 있다. 따라서, 프로세서(210)는 고주파 대역보다 저주파 대역에 더 큰 가중치를 두고 상기 제2 오디오 신호의 볼륨 레벨을 증가시킴으로써, 조절 전/후에 사용자가 듣는 소리의 차이를 최소화할 수 있다.
또 다른 실시 예에서, 상기 제1 주파수 특성은 예컨대, 고주파 대역의 신호의 세기가 저주파 대역의 신호의 세기보다 상대적으로 더 클 수 있다. 이 경우, 상기 제1 오디오 신호가 전 주파수 대역에서 동일한 비율로 감소되었다면 고주파 대역의 신호의 세기는 저주파 대역의 신호의 세기와 비교하여 더 큰 감소폭을 가질 수 있다. 따라서, 프로세서(210)는 저주파 대역보다 고주파 대역에 더 큰 가중치를 두고 상기 제2 오디오 신호의 볼륨 레벨을 증가시킴으로써, 조절 전/후에 사용자가 듣는 소리의 차이를 최소화할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 프로세서(210)는 오디오 신호의 볼륨을 조절하는 경우, 볼륨 레벨이 조절된 오디오 신호에 의해 적어도 하나의 스피커(230)의 상태가 이상 상태가 될 위험성을 예측할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(210)는 제2 오디오 신호의 볼륨 레벨을 증가시키는 경우, 상기 볼륨 레벨이 증가된 제2 오디오 신호에 의해 제2 스피커(232)의 상태가 이상 상태가 될 위험성이 높은지 여부를 판단할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(210)는 제1 스피커(231)의 상태가 이상 상태로 판단되더라도, 제2 스피커(232)가 출력하는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 증가시킬 경우 제2 스피커(232)의 상태가 이상 상태가 될 것으로 판단되면, 제1 스피커(231)가 출력하는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 감소시키고 제2 스피커(232)가 출력하는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 유지시킬 수 있다. 일 실시 예에서, 프로세서(210)는 제1 스피커(231)의 상태가 이상 상태로 판단되고, 제2 스피커(232)가 출력하는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 증가시키더라도 제2 스피커(232)의 상태가 정상 상태일 것으로 판단되면, 제1 스피커(231)가 출력하는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 감소시키고 제2 스피커(232)가 출력하는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 증가시킬 수 있다.
본 문서에서 도 2에 도시된 전자 장치(100)와 동일한 참조 부호를 갖는 구성 요소들은 도 2에서 설명한 내용이 동일하게 적용될 수 있다.
도 3은 일 실시 예에 따른, 복수의 스피커를 포함하는 전자 장치의 상세 블록도를 나타낸다.
도 3을 참조하면, 전자 장치(100)는 제1 스피커(231), 제2 스피커(232), 제1 센서(220-1), 제2 센서(220-2), AP(application processor)(310)(예: 도 2의 프로세서(210) 또는 도 7의 프로세서(720)), 디코더(320), 오디오 신호 처리기(330)(예: 도 8의 오디오 신호 처리기(840)), 및 앰프(340)를 포함할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(100)는 상기 구성요소들(231, 232, 220-1, 220-2, 310, 320, 330, 340) 중 일부를 생략하거나 도시되지 않은 구성을 더 포함할 수도 있다. 예를 들면, 오디오 신호 처리기(330), 디코더(320) 및/또는 AP(310)는 도 2를 통하여 전술된 프로세서(210)로 구현될 수도 있다. 또 다른 예를 들면, 디코더(320)는 별도의 하드웨어 구성이 아닌 소프트웨어로 구현될 수도 있다. 이하 도 3에 도시된 전자 장치(100)의 설명에 있어서, 도 2에 도시된 전자 장치(100)와 중복되는 설명은 생략될 수 있다.
제1 센서(220-1) 및 제2 센서(220-2)는 각각 제1 스피커(231)의 상태 및 제2 스피커(232)의 상태를 검출할 수 있다. 일 실시 예에 따르면 제1 센서(220-1) 및 제2 센서(220-2)는 상기 검출한 결과를 오디오 신호 처리기(330)에 전달할 수 있다.
AP(310)는 오디오 신호를 출력하기 위해 압축된 음원(source)을 디코더(320)에 전달할 수 있다. 상기 압축된 음원은 다른 모듈(예: 통신 모듈)로부터 수신되거나 또는 메모리(예: 도 7의 메모리(730))에 저장된 음원일 수 있다.
디코더(320)는 AP(310)로부터 전달받는 압축된 음원의 압축을 해제할 수 있다. 일 실시 예에서, 디코더(320)는 상기 압축이 해제된 오디오 신호를 오디오 신호 처리기(330)에 전송할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 디코더(320)는 별도의 하드웨어로 구현되거나, 소프트웨어로 구현되어 AP(310)에 의해 실행될 수 있다.
오디오 신호 처리기(330)는 제1 조절부(331), 제2 조절부(332), 및 제어부(333)를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 오디오 신호 처리기(330)는 디코더(320)로부터 수신하는 오디오 신호의 특성을 변경시킬 수 있다. 예를 들면, 오디오 신호 처리기(330)는 제1 조절부(331) 및/또는 제2 조절부(332)를 통해 상기 오디오 신호에 대한 볼륨 레벨을 조절할 수 있다. 또 다른 예를 들면, 오디오 신호 처리기(330)는 제1 조절부(331) 및/또는 제2 조절부(332)를 통해 상기 오디오 신호에 대한 주파수 특성을 변경할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 디코더(320)로부터 제1 조절부(331) 및 제2 조절부(332)에 입력되는 오디오 신호는 동일할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제1 조절부(331) 및 제2 조절부(332)는 각각 제1 스피커(231) 및 제2 스피커(232)에서 출력할 신호를 조절할 수 있다. 예를 들면, 제1 조절부(331)는 디코더(320)로부터 수신한 오디오 신호의 볼륨 레벨을 증가시켜 제1 스피커(231)로 전달할 수 있고, 제2 조절부(332)는 상기 오디오 신호의 볼륨 레벨을 감소시켜 제2 스피커(232)로 전달할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제어부(333)는 제1 센서(220-1) 및/또는 제2 센서(220-2)로부터 검출 결과를 수신하고, 상기 검출 결과에 기초하여 제1 스피커(231) 및/또는 제2 스피커(232)의 상태를 판단할 수 있다. 제어부(333)는 스피커의 이상 여부에 따라 제1 조절부(331) 및 제2 조절부(332)의 동작을 제어할 수 있다. 예를 들면, 제어부(333)는 제1 센서(220-1)의 검출 결과로부터 제1 스피커(231)의 상태가 이상 상태로 판단되는 경우, 제1 조절부(331)가 제 1 스피커(231)를 통해 출력되는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 감소시키고, 제2 조절부(332)가 제 2 스피커(232)를 통해 출력되는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 증가시키도록 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제어부(333)는 제1 센서(220-1) 및/또는 제2 센서(220-2)로부터 수신하는 검출 결과에 기초하여 오디오 신호의 볼륨 레벨을 증가시킬 경우, 제1 스피커(231)의 상태 또는 제2 스피커(232)의 상태가 이상 상태로 될 것인지 여부를 판단할 수 있다. 예를 들면, 제어부(333)는 제1 센서(220-1) 및 제2 센서(220-2)를 통하여 제1 스피커(231)의 온도 및 제2 스피커(232)의 온도를 감지할 수 있고, 감지된 온도에 따라 제1 스피커(231)가 이상 상태라고 판단할 수 있다. 이 경우, 제어부(333)는 제1 스피커(231)에서 출력되는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 감소시키고, 제2 스피커(232)에서 출력되는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 증가시키기 전에, 상기 감지된 제2 스피커(232)의 온도에 기초하여 제2 스피커(232)의 위험성을 판단할 수 있다. 다시 말해, 제어부(333)는 상기 감지된 제2 스피커(232)의 온도에 기초하여 제2 스피커(232)에서 출력되는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 증가시킬 경우 제2 스피커(232)가 이상 상태가 될 가능성을 예측할 수 있다. 예를 들어, 제어부(333)는 제2 스피커(232)가 이상 상태가 될 가능성이 높다고 판단되면, 제1 스피커(231)에서 출력되는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 감소시키더라도 제2 스피커(232)에서 출력되는 오디오 신호의 볼륨 레벨은 유지되도록 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제어부(333)는 스피커(230)에서 출력되는 오디오 신호의 주파수 특성을 변경하도록 제1 조절부(331) 및 제2 조절부(332)를 제어할 수 있다. 예를 들면, 제어부(333)는 제1 스피커(231)에서 출력되는 오디오 신호가 저주파 대역이 강조되도록 제1 조절부(331)를 제어할 수 있다. 제1 조절부(331)는 제어부(333)의 제어에 따라 제1 스피커(231)에서 출력되는 오디오 신호의 저주파 대역이 고주파 대역에 비해 더 큰 세기를 가지도록 조절할 수 있다. 예컨대, 제1 조절부(331)는 저역 통과 필터를 통해 상기 오디오 신호의 주파수 특성을 변경할 수 있다.
일 실시 예에서, 제1 스피커(231)가 출력하는 오디오 신호가 저주파 대역이 강조된 오디오 신호이고, 제1 스피커(231)의 상태가 이상 상태로 판단되는 경우, 제어부(333)는 제1 스피커(231)에서 출력되는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 감소시키고 제2 스피커(232)에서 출력되는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 증가시킬 수 있다. 이 경우, 제어부(333)는 제2 스피커(232)에서 출력되는 오디오 신호의 저주파 대역의 신호 증가 폭이 상대적으로 더 크도록 제2 조절부(332)를 제어할 수 있다.
앰프(340)는 오디오 신호 처리기(330)로부터 전달되는 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환하고, 상기 신호를 지정된 비율만큼 증폭시킬 수 있다. 상기 증폭된 신호는 제1 스피커(231) 및 제2 스피커(232)로 전송될 수 있고, 상기 제1 스피커(231) 및 상기 제2 스피커(232)를 통해 출력될 수 있다.
본 문서에서 도 3에 도시된 전자 장치(100)와 동일한 참조 부호를 갖는 구성 요소들은 도 3에서 설명한 내용이 동일하게 적용될 수 있다.
도 4는 일 실시 예에 따른, 전자 장치에서 볼륨 레벨이 조절되는 오디오 신호의 주파수 특성을 나타낸다. 도 4에서, 제1 스피커(도 3의 231)의 파손 위험이 감지되었을 때의 실시 예가 설명될 수 있다.
도 4를 참조하면, 센서(220)는 제1 스피커(231)의 상태 및 제2 스피커(도 3의 232)의 상태를 검출하고, 검출 결과를 제어부(333)에 전달할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제어부(333)는 상기 검출 결과로부터 제1 스피커(231)의 상태가 이상 상태임을 판단할 수 있다. 이 경우, 제어부(333)는 제1 스피커(231)에서 출력되는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 낮추도록 제1 조절부(331)를 제어할 수 있다. 또는, 제어부(333)는 제2 스피커(232)에서 출력되는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 높이도록 제2 조절부(332)를 제어할 수 있다.
제1 그래프(410a) 및 제2 그래프(410b)는 각각 제1 조절부(331) 및 제2 조절부(332)에 입력되는 오디오 신호를 나타낼 수 있다. 상기 제1 조절부(331) 및 제2 조절부(332)로 입력되는 오디오 신호는 서로 동일한 신호일 수 있다.
제1 조절부(331)는 제어부(333)의 제어에 따라 제1 스피커(231)에서 출력되는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 낮추도록 조절할 수 있다. 제3 그래프(420a)는 볼륨 레벨이 감소된 오디오 신호를 나타낼 수 있다. 제3 그래프(420a)를 제1 그래프(410a)와 비교하면, 오디오 신호는 전주파수 대역에서 동일한 비율로 감소되기 때문에 주파수 대역에 따라 서로 다른 감소폭을 가지는 것을 확인할 수 있다.
제2 조절부(332)는 제어부(333)의 제어에 따라 제2 스피커(232)에서 출력되는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 높이도록 조절할 수 있다. 제4 그래프(420b)는 볼륨 레벨이 증가된 오디오 신호를 나타낼 수 있다. 제4 그래프(420b)를 제2 그래프(410b)와 비교하면, 오디오 신호는 전주파수 대역에서 동일한 비율로 증가되기 때문에 주파수 대역에 따라 서로 다른 증가폭을 가지는 것을 확인할 수 있다.
제3 그래프(420a) 및 제4 그래프(420b)를 참조하면, 제1 스피커(231)의 파손 위험 때문에 제1 스피커(231)에서 출력되는 오디오 신호의 볼륨 레벨은 감소하였지만, 제2 스피커(232)에서 출력되는 오디오 신호의 볼륨 레벨이 증가하였기 때문에 사용자는 실질적으로 동일한 크기의 소리를 청취할 수 있다.
도 5는 일 실시 예에 따른, 복수의 스피커를 포함하는 전자 장치가 볼륨 레벨을 조절하는 흐름도를 나타낸다.
도 5를 참조하면, 복수의 스피커를 포함하는 전자 장치(예: 도 3의 100)가 볼륨 레벨을 조절하는 동작은 동작 501 내지 동작 507을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 동작 501 내지 동작 507은 전자 장치(100) 또는 프로세서(예: 도 3의 210)에 의해 수행될 수 있다. 상기 전자 장치(100)는 복수의 스피커(예: 도 3의 230)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 상기 전자 장치(100)는 두 개 또는 그 이상의 스피커를 포함할 수도 있다. 이하 도 5의 설명에서 상기 복수의 스피커(230)는 제1 스피커(예: 도 3의 231) 및 제2 스피커(예: 도 3의 232)를 포함할 수 있다.
동작 501에서, 오디오 신호는 제1 스피커(231) 및 제2 스피커(232)를 통해 출력될 수 있다. 오디오 신호는 프로세서(210)로부터 오디오 모듈(예: 도 7의 오디오 모듈(770))로 입력될 수 있다. 예를 들면, AP(예: 프로세서(210))는 메모리(예: 도 7의 메모리(730))에 저장된 음원 또는 통신 모듈(예: 도 7의 통신 모듈(790))을 통해 외부 네트워크로부터 수신한 음원 등을 오디오 모듈로 전달할 수 있다. 상기 프로세서(210)로부터 오디오 모듈로 전달된 오디오 신호는 복수의 스피커(230)를 통해 출력될 수 있다. 다양한 실시 예에서, 오디오 신호는 볼륨 레벨이 조절되거나 주파수 특성이 변경될 수 있다.
동작 503에서, 제1 스피커(231) 및 제2 스피커(232)의 상태가 감지될 수 있다. 센서(예: 도 2의 220)는 스피커의 전압, 전류 임피던스 및/또는 온도 등을 검출할 수 있고, 상기 검출 결과는 프로세서(210)로 전송될 수 있다.
동작 505에서, 프로세서(210)는 상기 동작 503에서의 검출 결과로부터 복수의 스피커(230)의 상태가 정상 상태인지 이상 상태인지를 판단할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(210)는 적어도 하나의 스피커(예: 제1 스피커(231))의 온도가 지정된 값을 초과하는 경우 그 스피커의 상태는 이상 상태인 것으로 판단할 수 있다. 또 다른 예를 들면, 적어도 하나의 스피커(예: 제1 스피커(231))의 임피던스가 지정된 값 이상인 경우 그 스피커의 상태는 이상 상태인 것으로 판단할 수 있다. 복수의 스피커(230) 중 적어도 하나의 스피커의 상태가 이상 상태인 것으로 판단되면 동작 507이 수행되고, 모든 스피커가 정상 상태인 것으로 판단되면 동작이 종료될 수 있다.
동작 507에서, 프로세서(210)는 적어도 하나의 스피커(예: 제1 스피커(231))의 상태가 이상 상태인 것으로 판단됨에 따라, 상기 이상 상태인 스피커의 볼륨 레벨을 감소시키고 정상 상태인 다른(another) 스피커(예: 제2 스피커(232))의 볼륨 레벨을 증가시킬 수 있다. 이를 통해 전자 장치(100)는 적어도 하나의 스피커가 이상 상태가 되더라도 스피커의 파손을 방지할 수 있으며, 사용자에게 실질적으로 동일한 음원을 제공할 수 있다.
도 6은 일 실시 예에 따른, 복수의 스피커를 포함하는 전자 장치가 볼륨 레벨을 조절하는 흐름도를 나타낸다.
도 6을 참조하면, 복수의 스피커(예: 도 3의 230)를 포함하는 전자 장치(예: 도 3의 100)가 볼륨 레벨을 조절하는 동작은 동작 601 내지 동작 613을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 동작 601 내지 동작 613은 전자 장치(100) 또는 프로세서(예: 도 3의 210)에 의해 수행될 수 있다.
동작 601 및 동작 603은 각각 도 5에 도시된 동작 501 및 동작 503과 동일한 동작일 수 있다. 따라서 동작 601 및 동작 603에 대한 설명은 도 5의 동작 501 및 동작 503에 대한 설명으로 갈음한다.
동작 605에서, 프로세서(210)는 동작 603에서의 검출 결과로부터 복수의 스피커(230)의 상태가 정상 상태인지 이상 상태인지를 판단할 수 있다. 복수의 스피커(230) 중 적어도 하나의 스피커의 상태가 이상 상태인 것으로 판단되면 동작 607이 수행되고, 모든 스피커가 정상 상태인 것으로 판단되면 동작 609가 수행될 수 있다.
동작 607에서, 프로세서(210)는 적어도 하나의 스피커의 상태가 이상 상태인 것으로 판단됨에 따라, 상기 이상 상태인 스피커의 볼륨 레벨을 감소시킬 수 있다.
동작 609에서, 프로세서(210)는 이상 없는 스피커의 볼륨 레벨을 증가시킬 경우 상기 이상 없는 스피커의 상태가 이상 상태로 될 가능성이 지정된 수준을 초과하는지 판단할 수 있다. 예를 들면, 프로세서(210)는 동작 603에서 감지된 스피커의 상태(예: 온도 또는 임피던스 등)에 기초하여, 상기 이상 없는 스피커에서 출력되는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 증가시킬 경우 상기 이상 없는 스피커가 이상 상태가 될 가능성을 예측할 수 있다. 상기 이상 없는 스피커가 이상 상태가 될 가능성이 높다고 판단되면 동작 611이 수행될 수 있다. 또는, 상기 이상 없는 스피커가 이상 상태가 될 가능성이 낮다고 판단되면 동작 613이 수행될 수 있다.
동작 611에서, 상기 이상 없는 스피커가 이상 상태가 될 가능성이 높다고 판단됨에 따라, 프로세서(210)는 상기 이상 없는 스피커의 볼륨 레벨을 증가시키지 않고 유지할 수 있다. 이를 통해, 전자 장치(100)는 스피커(230)의 파손없이 지정된 음원을 사용자에게 제공할 수 있다.
동작 613에서, 상기 이상 없는 스피커가 이상 상태가 될 가능성이 낮다고 판단됨에 따라, 프로세서(210)는 상기 이상 없는 스피커의 볼륨 레벨을 증가시킬 수 있다. 이를 통해, 전자 장치(100)는 적어도 하나의 스피커(230)가 이상 상태가 되더라도 스피커(230)의 파손없이 사용자에게 실질적으로 동일한 음원을 제공할 수 있다.
도 7은 다양한 실시 예에 따른, 네트워크 환경 내의 전자 장치의 블록도이다.
도 7을 참조하면, 네트워크 환경(700)에서 전자 장치(701)는 제 1 네트워크(798)(예: 근거리 무선 통신)를 통하여 전자 장치(702)와 통신하거나, 또는 제 2 네트워크(799)(예: 원거리 무선 통신)를 통하여 전자 장치(704) 또는 서버(708)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(701)는 서버(708)를 통하여 전자 장치(704)와 통신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(701)는 프로세서(720), 메모리(730), 입력 장치(750), 음향 출력 장치(755), 표시 장치(760), 오디오 모듈(770), 센서 모듈(776), 인터페이스(777), 햅틱 모듈(779), 카메라 모듈(780), 전력 관리 모듈(788), 배터리(789), 통신 모듈(790), 가입자 식별 모듈(796), 및 안테나 모듈(797)을 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 전자 장치(701)에는, 이 구성요소들 중 적어도 하나(예: 표시 장치(760) 또는 카메라 모듈(780))가 생략되거나 다른 구성 요소가 추가될 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 예를 들면, 표시 장치(760)(예: 디스플레이)에 임베디드된 센서 모듈(776)(예: 지문 센서, 홍채 센서, 또는 조도 센서)의 경우와 같이, 일부의 구성요소들이 통합되어 구현될 수 있다.
프로세서(720)는, 예를 들면, 소프트웨어(예: 프로그램(740))를 구동하여 프로세서(720)에 연결된 전자 장치(701)의 적어도 하나의 다른 구성요소(예: 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소)을 제어할 수 있고, 다양한 데이터 처리 및 연산을 수행할 수 있다. 프로세서(720)는 다른 구성요소(예: 센서 모듈(776) 또는 통신 모듈(790))로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리(732)에 로드하여 처리하고, 결과 데이터를 비휘발성 메모리(734)에 저장할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(720)는 메인 프로세서(721)(예: 중앙 처리 장치 또는 어플리케이션 프로세서), 및 이와는 독립적으로 운영되고, 추가적으로 또는 대체적으로, 메인 프로세서(721)보다 저전력을 사용하거나, 또는 지정된 기능에 특화된 보조 프로세서(723)(예: 그래픽 처리 장치, 이미지 시그널 프로세서, 센서 허브 프로세서, 또는 커뮤니케이션 프로세서)를 포함할 수 있다. 여기서, 보조 프로세서(723)는 메인 프로세서(721)와 별개로 또는 임베디드되어 운영될 수 있다.
이런 경우, 보조 프로세서(723)는, 예를 들면, 메인 프로세서(721)가 인액티브(예: 슬립) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(721)를 대신하여, 또는 메인 프로세서(721)가 액티브(예: 어플리케이션 수행) 상태에 있는 동안 메인 프로세서(721)와 함께, 전자 장치(701)의 구성요소들 중 적어도 하나의 구성요소(예: 표시 장치(760), 센서 모듈(776), 또는 통신 모듈(790))와 관련된 기능 또는 상태들의 적어도 일부를 제어할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 보조 프로세서(723)(예: 이미지 시그널 프로세서 또는 커뮤니케이션 프로세서)는 기능적으로 관련 있는 다른 구성 요소(예: 카메라 모듈(780) 또는 통신 모듈(790))의 일부 구성 요소로서 구현될 수 있다. 메모리(730)는, 전자 장치(701)의 적어도 하나의 구성요소(예: 프로세서(720) 또는 센서모듈(776))에 의해 사용되는 다양한 데이터, 예를 들어, 소프트웨어(예: 프로그램(740)) 및, 이와 관련된 명령에 대한 입력 데이터 또는 출력 데이터를 저장할 수 있다. 메모리(730)는, 휘발성 메모리(732) 또는 비휘발성 메모리(734)를 포함할 수 있다.
프로그램(740)은 메모리(730)에 저장되는 소프트웨어로서, 예를 들면, 운영 체제(742), 미들 웨어(744) 또는 어플리케이션(746)을 포함할 수 있다.
입력 장치(750)는, 전자 장치(701)의 구성요소(예: 프로세서(720))에 사용될 명령 또는 데이터를 전자 장치(701)의 외부(예: 사용자)로부터 수신하기 위한 장치로서, 예를 들면, 마이크, 마우스, 또는 키보드를 포함할 수 있다.
음향 출력 장치(755)는 음향 신호를 전자 장치(701)의 외부로 출력하기 위한 장치로서, 예를 들면, 멀티미디어 재생 또는 녹음 재생과 같이 일반적인 용도로 사용되는 스피커와 전화 수신 전용으로 사용되는 리시버를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 리시버는 스피커와 일체 또는 별도로 형성될 수 있다.
표시 장치(760)는 전자 장치(701)의 사용자에게 정보를 시각적으로 제공하기 위한 장치로서, 예를 들면, 디스플레이, 홀로그램 장치, 또는 프로젝터 및 해당 장치를 제어하기 위한 제어 회로를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 표시 장치(760)는 터치 회로(touch circuitry) 또는 터치에 대한 압력의 세기를 측정할 수 있는 압력 센서를 포함할 수 있다.
오디오 모듈(770)은 소리와 전기 신호를 쌍방향으로 변환시킬 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 오디오 모듈(770)은, 입력 장치(750)를 통해 소리를 획득하거나, 음향 출력 장치(755), 또는 전자 장치(701)와 유선 또는 무선으로 연결된 외부 전자 장치(예: 전자 장치(702)(예: 스피커 또는 헤드폰))를 통해 소리를 출력할 수 있다.
센서 모듈(776)은 전자 장치(701)의 내부의 작동 상태(예: 전력 또는 온도), 또는 외부의 환경 상태에 대응하는 전기 신호 또는 데이터 값을 생성할 수 있다. 센서 모듈(776)은, 예를 들면, 제스처 센서, 자이로 센서, 기압 센서, 마그네틱 센서, 가속도 센서, 그립 센서, 근접 센서, 컬러 센서, IR(infrared) 센서, 생체 센서, 온도 센서, 습도 센서, 또는 조도 센서를 포함할 수 있다.
인터페이스(777)는 외부 전자 장치(예: 전자 장치(702))와 유선 또는 무선으로 연결할 수 있는 지정된 프로토콜을 지원할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 인터페이스(777)는 HDMI(high definition multimedia interface), USB(universal serial bus) 인터페이스, SD카드 인터페이스, 또는 오디오 인터페이스를 포함할 수 있다.
연결 단자(778)는 전자 장치(701)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(702))를 물리적으로 연결시킬 수 있는 커넥터, 예를 들면, HDMI 커넥터, USB 커넥터, SD 카드 커넥터, 또는 오디오 커넥터(예: 헤드폰 커넥터)를 포함할 수 있다.
햅틱 모듈(779)은 전기적 신호를 사용자가 촉각 또는 운동 감각을 통해서 인지할 수 있는 기계적인 자극(예: 진동 또는 움직임) 또는 전기적인 자극으로 변환할 수 있다. 햅틱 모듈(779)은, 예를 들면, 모터, 압전 소자, 또는 전기 자극 장치를 포함할 수 있다.
카메라 모듈(780)은 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 카메라 모듈(780)은 하나 이상의 렌즈, 이미지 센서, 이미지 시그널 프로세서, 또는 플래시를 포함할 수 있다.
전력 관리 모듈(788)은 전자 장치(701)에 공급되는 전력을 관리하기 위한 모듈로서, 예를 들면, PMIC(power management integrated circuit)의 적어도 일부로서 구성될 수 있다.
배터리(789)는 전자 장치(701)의 적어도 하나의 구성 요소에 전력을 공급하기 위한 장치로서, 예를 들면, 재충전 불가능한 1차 전지, 재충전 가능한 2차 전지 또는 연료 전지를 포함할 수 있다.
통신 모듈(790)은 전자 장치(701)와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(702), 전자 장치(704), 또는 서버(708))간의 유선 또는 무선 통신 채널의 수립, 및 수립된 통신 채널을 통한 통신 수행을 지원할 수 있다. 통신 모듈(790)은 프로세서(720)(예: 어플리케이션 프로세서)와 독립적으로 운영되는, 유선 통신 또는 무선 통신을 지원하는 하나 이상의 커뮤니케이션 프로세서를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 통신 모듈(790)은 무선 통신 모듈(792)(예: 셀룰러 통신 모듈, 근거리 무선 통신 모듈, 또는 GNSS(global navigation satellite system) 통신 모듈) 또는 유선 통신 모듈(794)(예: LAN(local area network) 통신 모듈, 또는 전력선 통신 모듈)을 포함하고, 그 중 해당하는 통신 모듈을 이용하여 제 1 네트워크(798)(예: 블루투스, WiFi direct 또는 IrDA(infrared data association) 같은 근거리 통신 네트워크) 또는 제 2 네트워크(799)(예: 셀룰러 네트워크, 인터넷, 또는 컴퓨터 네트워크(예: LAN 또는 WAN)와 같은 원거리 통신 네트워크)를 통하여 외부 전자 장치와 통신할 수 있다. 상술한 여러 종류의 통신 모듈(790)은 하나의 칩으로 구현되거나 또는 각각 별도의 칩으로 구현될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 무선 통신 모듈(792)은 가입자 식별 모듈(796)에 저장된 사용자 정보를 이용하여 통신 네트워크 내에서 전자 장치(701)를 구별 및 인증할 수 있다.
안테나 모듈(797)은 신호 또는 전력을 외부로 송신하거나 외부로부터 수신하기 위한 하나 이상의 안테나들을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 통신 모듈(790)(예: 무선 통신 모듈(792))은 통신 방식에 적합한 안테나를 통하여 신호를 외부 전자 장치로 송신하거나, 외부 전자 장치로부터 수신할 수 있다.
상기 구성요소들 중 일부 구성요소들은 주변 기기들간 통신 방식(예: 버스, GPIO(general purpose input/output), SPI(serial peripheral interface), 또는 MIPI(mobile industry processor interface))를 통해 서로 연결되어 신호(예: 명령 또는 데이터)를 상호간에 교환할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 명령 또는 데이터는 제 2 네트워크(799)에 연결된 서버(708)를 통해서 전자 장치(701)와 외부의 전자 장치(704)간에 송신 또는 수신될 수 있다. 전자 장치(702, 704) 각각은 전자 장치(701)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(701)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 다른 하나 또는 복수의 외부 전자 장치에서 실행될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(701)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로 또는 요청에 의하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(701)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 그와 연관된 적어도 일부 기능을 외부 전자 장치에게 요청할 수 있다. 상기 요청을 수신한 외부 전자 장치는 요청된 기능 또는 추가 기능을 실행하고, 그 결과를 전자 장치(701)로 전달할 수 있다. 전자 장치(701)는 수신된 결과를 그대로 또는 추가적으로 처리하여 요청된 기능이나 서비스를 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다.
도 8은 다양한 실시 예에 따른, 오디오 모듈의 블록도이다.
도 8를 참조하면, 오디오 모듈(770)은, 예를 들면, 오디오 입력 인터페이스(810), 오디오 입력 믹서(820), ADC(analog to digital converter)(830), 오디오 신호 처리기(840), DAC(digital to analog converter)(850), 오디오 출력 믹서(860), 또는 오디오 출력 인터페이스(870)를 포함할 수 있다.
오디오 입력 인터페이스(810)는 입력 장치(예: 도 7의 750)의 일부로서 또는 전자 장치(예: 도 7의 701)와 별도로 구성된 마이크(예: 다이나믹 마이크, 콘덴서 마이크, 또는 피에조 마이크)를 통하여 전자 장치(701)의 외부로부터 획득한 소리에 대응하는 오디오 신호를 수신할 수 있다. 예를 들어, 외부의 전자 장치(예: 도 7의 702)(예: 헤드셋 또는 마이크)로부터 오디오 신호를 획득하는 경우, 오디오 입력 인터페이스(810)는 상기 외부의 전자 장치(702)와 연결 단자(예: 도 7의 778)를 통해 유선으로, 또는 무선 통신 모듈(예: 도 7의 792)을 통하여 무선으로(예: Bluetooth 통신) 연결되어 오디오 신호를 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 오디오 입력 인터페이스(810)는 상기 외부의 전자 장치(702)로부터 획득되는 오디오 신호와 관련된 제어 신호(예: 입력 버튼을 이용한 볼륨 조정 신호)를 수신할 수 있다. 오디오 입력 인터페이스(810)는 복수의 오디오 입력 채널들을 포함하고, 각각의 오디오 입력 채널 별로 다른 오디오 신호를 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 추가적으로 또는 대체적으로, 오디오 입력 인터페이스(810)는 전자 장치(701)의 다른 구성 요소(예: 프로세서(도 7의 720) 또는 메모리(도 7의 730))로부터 오디오 신호를 입력 받을 수 있다.
오디오 입력 믹서(820)는 입력된 복수의 오디오 신호들을 적어도 하나의 오디오 신호로 합성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 오디오 입력 믹서(820)는, 오디오 입력 인터페이스(810)를 통해 입력된 복수의 아날로그 오디오 신호들을 적어도 하나의 아날로그 오디오 신호로 합성할 수 있다.
ADC(830)는 아날로그 오디오 신호를 디지털 오디오 신호로 변환할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, ADC(830)는 오디오 입력 인터페이스(810)을 통해 수신된 아날로그 오디오 신호, 또는 추가적으로 또는 대체적으로 오디오 입력 믹서(820)를 통해 합성된 아날로그 오디오 신호를 디지털 오디오 신호로 변환할 수 있다.
오디오 신호 처리기(840)는 ADC(830)를 통해 입력받은 디지털 오디오 신호, 또는 전자 장치(701)의 다른 구성 요소로부터 수신된 디지털 오디오 신호에 대하여 다양한 처리를 수행할 수 있다. 예를 들어, 오디오 신호 처리기(840)는 하나 이상의 디지털 오디오 신호들에 대해 샘플링 비율 변경, 하나 이상의 필터 적용, 보간(interpolation) 처리, 증폭 또는 감쇄(예: 일부 주파수 대역 또는 전 주파수 대역의 증폭 또는 감쇄) 처리, 노이즈 처리(예: 노이즈 또는 에코 감쇄), 채널 변경(예: 모노 및 스테레오간 전환), 합성(mixing), 또는 지정된 신호 추출을 수행할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 오디오 신호 처리기(840)의 적어도 일부 기능은 이퀄라이저(equalizer)의 형태로 구현될 수 있다.
DAC(850)는 디지털 오디오 신호를 아날로그 오디오 신호로 변환할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, DAC(850)는 오디오 신호 처리기(840)에 의해 처리된 디지털 오디오 신호, 또는 전자 장치(701)의 다른 구성 요소로부터 획득한 디지털 오디오 신호를 아날로그 오디오 신호로 변환할 수 있다.
오디오 출력 믹서(860)는 출력할 복수의 오디오 신호들을 적어도 하나의 오디오 신호로 합성할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 오디오 출력 믹서(860)는 DAC(850)를 통해 아날로그로 전환된 오디오 신호 및 다른 아날로그 오디오 신호(예: 오디오 입력 인터페이스(810)을 통해 수신한 아날로그 오디오 신호)를 적어도 하나의 아날로그 오디오 신호로 합성할 수 있다.
오디오 출력 인터페이스(870)는 DAC(850)를 통해 변환된 아날로그 오디오 신호, 또는 추가적으로 또는 대체적으로 오디오 출력 믹서(860)에 의해 합성된 아날로그 오디오 신호를 음향 출력 장치(예: 도 7의 755)(예: 스피커(예: dynamic driver 또는 balanced armature driver), 또는 리시버)를 통해 전자 장치(701)의 외부로 출력할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 음향 출력 장치(755)는 복수의 스피커들을 포함하고, 오디오 출력 인터페이스(870)는 상기 복수의 스피커들 중 적어도 일부 스피커들을 통하여 서로 다른 복수의 채널들(예: 스테레오, 또는 5.1채널)을 갖는 오디오 신호를 출력할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 오디오 출력 인터페이스(870)는 외부의 전자 장치(702)(예: 외부 스피커 또는 헤드셋)와 연결 단자(778)를 통해 유선으로, 또는 무선 통신 모듈(792)을 통하여 무선으로 연결되어 오디오 신호를 출력할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 오디오 모듈(770)은 오디오 입력 믹서(820) 또는 오디오 출력 믹서(860)를 별도로 구비하지 않고, 오디오 신호 처리기(840)의 적어도 일부 기능으로서 복수의 디지털 오디오 신호들을 합성하여 적어도 하나의 디지털 오디오 신호를 생성할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 오디오 모듈(770)은 오디오 입력 인터페이스(810)를 통해 입력된 아날로그 오디오 신호, 또는 오디오 출력 인터페이스(870)를 통해 출력될 오디오 신호를 증폭할 수 있는 오디오 증폭기(미도시)(예: 스피커 증폭 회로)를 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 상기 오디오 증폭기는 오디오 모듈(770)과 별도의 모듈로 구성될 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따르면, 전자 장치(100)에 포함되는 일부 스피커의 볼륨 레벨이 감소되더라도 사용자는 실질적으로 동일한 크기(또는, 음량)의 음원을 들을 수 있다. 또한, 각각의 스피커에서 서로 다른 주파수 특성을 가지는 음원이 출력되는 경우에서 일부 스피커의 볼륨 레벨이 감소되더라도 사용자는 실질적으로 동일한 주파수 특성을 가지는 음원을 들을 수 있다. 이를 통해, 음원 제공자는 본인의 최초 의도한 방식으로 사용자에게 음원을 제공할 수 있고, 사용자의 청취 환경이 지정된 수준 이상으로 유지됨으로써 사용자의 경험 및 니즈가 충족될 수 있다.
본 문서에 개시된 일 실시 예에 따른 전자 장치는, 제 1 스피커, 제 2 스피커, 상기 제 1 스피커 및 상기 제 2 스피커 중 적어도 하나의 상태를 검출하는 적어도 하나의 센서, 및 상기 제 1 스피커, 상기 제 2 스피커 및 상기 적어도 하나의 센서와 전기적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 스피커 및 상기 제 2 스피커를 통해 오디오 신호를 출력하고, 상기 적어도 하나의 센서를 이용하여 상기 제 1 스피커 및 상기 제 2 스피커의 상태를 확인하고, 및 상기 제1 스피커의 상기 상태가 이상 상태로 판단되면, 상기 제1 스피커가 출력하는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 감소시키고 상기 제2 스피커가 출력하는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 증가시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제1 스피커는, 제1 주파수 특성을 가지는 제1 오디오 신호를 출력하고, 상기 제2 스피커는 제2 주파수 특성을 가지는 제2 오디오 신호를 출력하며, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 감소되는 제1 오디오 신호의 상기 제1 주파수 특성에 기초하여 상기 제2 오디오 신호의 볼륨 레벨을 증가시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제1 오디오 신호는 지정된 저주파 대역의 신호의 세기가 지정된 고주파 대역의 신호의 세기보다 더 큰 상기 제1 주파수 특성을 가지고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 지정된 고주파 대역보다 상기 지정된 저주파 대역에 더 큰 가중치를 두고 상기 제2 오디오 신호의 볼륨 레벨을 증가시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 제1 오디오 신호는 지정된 고주파 대역의 신호의 세기가 지정된 저주파 대역의 신호의 세기보다 더 큰 상기 제1 주파수 특성을 가지고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 지정된 저주파 대역보다 상기 지정된 고주파 대역에 더 큰 가중치를 두고 상기 제2 오디오 신호의 볼륨 레벨을 증가시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 센서는 제1 센서 및 제2 센서를 포함하고, 상기 제1 센서는 상기 제1 스피커의 상태를 검출하고, 상기 제2 센서는 상기 제2 스피커의 상태를 검출할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 스피커 및 상기 제 2 스피커의 상태를 확인하는 동작의 적어도 일부로, 상기 적어도 하나의 센서를 이용하여, 상기 제 1 스피커 및 상기 제 2 스피커의 온도와 관련된 센싱 데이터를 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 센싱 데이터에 적어도 기반하여, 상기 제1 스피커의 온도가 지정된 값을 초과하면 상기 제 1 스피커의 상태가 상기 이상 상태인 것으로 판단할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 스피커 및 상기 제 2 스피커의 상태를 확인하는 동작의 적어도 일부로, 상기 적어도 하나의 센서를 이용하여, 상기 제 1 스피커 및 상기 제 2 스피커의 임피던스와 관련된 상기 센싱 데이터를 획득할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 센싱 데이터에 적어도 기반하여, 상기 제1 스피커의 임피던스가 지정된 값 이상이면 상기 제1 스피커의 상태가 상기 이상 상태인 것으로 판단할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제2 스피커가 출력하는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 증가시키더라도 상기 제2 스피커의 상태가 정상 상태일 것으로 판단되면, 상기 제1 스피커가 출력하는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 감소시키고 상기 제2 스피커가 출력하는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 증가시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제2 스피커가 출력하는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 증가시키면 상기 제2 스피커의 상태가 이상 상태가 될 것으로 판단되면, 상기 제1 스피커가 출력하는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 감소시키고 상기 제2 스피커가 출력하는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 유지시킬 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 스피커 및 상기 제 2 스피커의 상태를 확인하는 동작을 지정된 시간 간격으로 수행할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 스피커 및 상기 제 2 스피커 중 볼륨 레벨이 지정된 수준을 초과하는 적어도 하나의 스피커를 결정하고, 및 상기 결정된 적어도 하나의 스피커의 상기 상태를 상기 지정된 시간보다 더 짧은 시간 간격으로 검출할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제 1 스피커 및 상기 제 2 스피커의 볼륨 레벨이 지정된 수준보다 낮으면, 상기 제 1 스피커 및 상기 제 2 스피커 중 적어도 하나의 상기 상태를 상기 지정된 시간보다 더 긴 시간 간격으로 검출할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제1 스피커가 출력하는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 전 주파수 대역에서 동일한 비율로 감소시키고 상기 제2 스피커가 출력하는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 전 주파수 대역에서 동일한 비율로 증가시킬 수 있다.
본 문서에 개시된 일 실시 예에 따른 전자 장치의 오디오 신호 출력 방법은, 복수의 스피커를 통해 오디오 신호를 출력하는 동작, 상기 복수의 스피커의 상태를 검출하는 동작, 상기 검출된 상태에 적어도 기반하여 상기 복수의 스피커 중 지정된 조건을 만족하는 적어도 하나의 스피커를 결정하는 동작, 및 상기 복수의 스피커 중 상기 결정된 적어도 하나의 스피커를 통해 출력하는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 감소시키고, 상기 복수의 스피커 중 상기 결정된 적어도 하나의 스피커 이외의 다른(another) 스피커가 출력하는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 증가시키는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 적어도 하나의 스피커가 출력하는 오디오 신호는 제1 주파수 대역의 신호의 세기가 제2 주파수 대역의 신호의 세기보다 더 큰 주파수 특성을 가질 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 다른 스피커가 출력하는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 증가시키는 동작은, 상기 주파수 특성에 기초하여 상기 제2 주파수 대역보다 상기 제1 주파수 대역에 더 큰 가중치를 두고 증가시키는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 지정된 조건을 만족하는 적어도 하나의 스피커를 결정하는 동작은, 상기 복수의 스피커의 상태의 적어도 일부로 상기 복수의 스피커 각각의 온도를 확인하고, 상기 온도가 지정된 온도를 초과하면 상기 지정된 조건을 만족하는 것으로 판단하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 복수의 스피커의 상태를 검출하는 동작은, 상기 복수의 스피커 중 볼륨 레벨이 지정된 수준을 초과하는 적어도 하나의 스피커를 결정하는 동작, 및 상기 결정된 상기 적어도 하나의 스피커의 상기 상태를 지정된 시간보다 더 짧은 시간 간격으로 검출하는 동작을 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 복수의 스피커의 상태를 검출하는 동작은, 상기 복수의 스피커 중 볼륨 레벨이 지정된 수준보다 낮은 적어도 하나의 스피커를 결정하는 동작, 및 상기 결정된 상기 적어도 하나의 스피커의 상기 상태를 지정된 시간보다 더 긴 시간 간격으로 검출하는 동작을 포함할 수 있다.
본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는 다양한 형태의 장치가 될 수 있다. 전자 장치는, 예를 들면, 휴대용 통신 장치 (예: 스마트폰), 컴퓨터 장치, 휴대용 멀티미디어 장치, 휴대용 의료 기기, 카메라, 웨어러블 장치, 또는 가전 장치 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 본 문서의 실시 예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않는다.
본 문서의 다양한 실시 예들 및 이에 사용된 용어들은 본 문서에 기재된 기술을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 해당 실시 예의 다양한 변경, 균등물, 및/또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함할 수 있다. 본 문서에서, "A 또는 B", "A 및/또는 B 중 적어도 하나", "A, B 또는 C" 또는 "A, B 및/또는 C 중 적어도 하나" 등의 표현은 함께 나열된 항목들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. "제 1", "제 2", "첫째" 또는 "둘째" 등의 표현들은 해당 구성요소들을, 순서 또는 중요도에 상관없이 수식할 수 있고, 한 구성요소를 다른 구성요소와 구분하기 위해 사용될 뿐 해당 구성요소들을 한정하지 않는다. 어떤(예: 제 1) 구성요소가 다른(예: 제 2) 구성요소에 "(기능적으로 또는 통신적으로) 연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나, 다른 구성요소(예: 제3 구성요소)를 통하여 연결될 수 있다.
본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어로 구성된 유닛을 포함하며, 예를 들면, 로직, 논리 블록, 부품, 또는 회로 등의 용어와 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 모듈은, 일체로 구성된 부품 또는 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. 예를 들면, 모듈은 ASIC(application-specific integrated circuit)으로 구성될 수 있다.
본 문서의 다양한 실시 예들은 기기(machine)(예: 컴퓨터)로 읽을 수 있는 저장 매체(machine-readable storage media)(예: 내장 메모리(136) 또는 외장 메모리(138))에 저장된 명령어를 포함하는 소프트웨어(예: 프로그램(140))로 구현될 수 있다. 기기는, 저장 매체로부터 저장된 명령어를 호출하고, 호출된 명령어에 따라 동작이 가능한 장치로서, 개시된 실시 예들에 따른 전자 장치(예: 전자 장치(101))를 포함할 수 있다. 상기 명령이 프로세서(예: 프로세서(120))에 의해 실행될 경우, 프로세서가 직접, 또는 상기 프로세서의 제어 하에 다른 구성요소들을 이용하여 상기 명령에 해당하는 기능을 수행할 수 있다. 명령은 컴파일러 또는 인터프리터에 의해 생성 또는 실행되는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장매체는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, ‘비일시적’은 저장매체가 신호(signal)를 포함하지 않으며 실재(tangible)한다는 것을 의미할 뿐 데이터가 저장매체에 반영구적 또는 임시적으로 저장됨을 구분하지 않는다.
일 실시 예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시 예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의 형태로, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어TM)를 통해 온라인으로 배포될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따른 구성 요소(예: 모듈 또는 프로그램) 각각은 단수 또는 복수의 개체로 구성될 수 있으며, 전술한 해당 서브 구성 요소들 중 일부 서브 구성 요소가 생략되거나, 또는 다른 서브 구성 요소가 다양한 실시 예에 더 포함될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 일부 구성 요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 개체로 통합되어, 통합되기 이전의 각각의 해당 구성 요소에 의해 수행되는 기능을 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따른, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성 요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적, 병렬적, 반복적 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 적어도 일부 동작이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 다른 동작이 추가될 수 있다.

Claims (15)

  1. 전자 장치에 있어서,
    제 1 스피커;
    제 2 스피커;
    상기 제 1 스피커 및 상기 제 2 스피커 중 적어도 하나의 상태를 검출하는 적어도 하나의 센서; 및
    상기 제 1 스피커, 상기 제 2 스피커 및 상기 적어도 하나의 센서와 전기적으로 연결되는 적어도 하나의 프로세서;를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제 1 스피커 및 상기 제 2 스피커를 통해 오디오 신호를 출력하고,
    상기 적어도 하나의 센서를 이용하여 상기 제 1 스피커 및 상기 제 2 스피커의 상태를 확인하고, 및
    상기 제1 스피커의 상기 상태가 이상 상태로 판단되면, 상기 제1 스피커가 출력하는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 감소시키고, 상기 제2 스피커가 출력하는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 증가시키도록 설정된, 전자 장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 스피커는 제1 주파수 특성을 가지는 제1 오디오 신호를 출력하고, 상기 제2 스피커는 제2 주파수 특성을 가지는 제2 오디오 신호를 출력하며,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 감소되는 제1 오디오 신호의 상기 제1 주파수 특성에 기초하여 상기 제2 오디오 신호의 볼륨 레벨을 증가시키도록 설정된, 전자 장치.
  3. 청구항 2에 있어서,
    상기 제1 오디오 신호는 지정된 저주파 대역의 신호의 세기가 지정된 고주파 대역의 신호의 세기보다 더 큰 상기 제1 주파수 특성을 가지고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 지정된 고주파 대역보다 상기 지정된 저주파 대역에 더 큰 가중치를 두고 상기 제2 오디오 신호의 볼륨 레벨을 증가시키도록 설정된, 전자 장치.
  4. 청구항 2에 있어서,
    상기 제1 오디오 신호는 지정된 고주파 대역의 신호의 세기가 지정된 저주파 대역의 신호의 세기보다 더 큰 상기 제1 주파수 특성을 가지고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 지정된 저주파 대역보다 상기 지정된 고주파 대역에 더 큰 가중치를 두고 상기 제2 오디오 신호의 볼륨 레벨을 증가시키도록 설정된, 전자 장치.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 센서는 제1 센서 및 제2 센서를 포함하고,
    상기 제1 센서는 상기 제1 스피커의 상태를 검출하고,
    상기 제2 센서는 상기 제2 스피커의 상태를 검출하는, 전자 장치.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제 1 스피커 및 상기 제 2 스피커의 상태를 확인하는 동작의 적어도 일부로, 상기 적어도 하나의 센서를 이용하여, 상기 제 1 스피커 및 상기 제 2 스피커의 온도와 관련된 센싱 데이터를 획득하도록 설정된, 전자 장치.
  7. 청구항 6에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 센싱 데이터에 적어도 기반하여, 상기 제1 스피커의 온도가 지정된 값을 초과하면 상기 제 1 스피커의 상태가 상기 이상 상태인 것으로 판단하도록 설정된, 전자 장치.
  8. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제 1 스피커 및 상기 제 2 스피커의 상태를 확인하는 동작의 적어도 일부로, 상기 적어도 하나의 센서를 이용하여, 상기 제 1 스피커 및 상기 제 2 스피커의 임피던스와 관련된 센싱 데이터를 획득하도록 설정된, 전자 장치.
  9. 청구항 8에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 센싱 데이터에 적어도 기반하여, 상기 제1 스피커의 임피던스가 지정된 값 이상이면 상기 제1 스피커의 상태가 상기 이상 상태인 것으로 판단하도록 설정된, 전자 장치.
  10. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제2 스피커가 출력하는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 증가시키더라도 상기 제2 스피커의 상태가 정상 상태일 것으로 판단되면, 상기 제1 스피커가 출력하는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 감소시키고 상기 제2 스피커가 출력하는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 증가시키도록 설정된, 전자 장치.
  11. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제2 스피커가 출력하는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 증가시키면 상기 제2 스피커의 상태가 이상 상태가 될 것으로 판단되면, 상기 제1 스피커가 출력하는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 감소시키고 상기 제2 스피커가 출력하는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 유지하도록 설정된, 전자 장치.
  12. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제 1 스피커 및 상기 제 2 스피커의 상태를 확인하는 동작을 지정된 시간 간격으로 수행하도록 설정된, 전자 장치.
  13. 청구항 12에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제 1 스피커 및 상기 제 2 스피커 중 볼륨 레벨이 지정된 수준을 초과하는 적어도 하나의 스피커를 결정하고, 및
    상기 결정된 적어도 하나의 스피커의 상기 상태를 상기 지정된 시간보다 더 짧은 시간 간격으로 검출하도록 설정된, 전자 장치.
  14. 청구항 12에 있어서,
    상기 적어도 하나이 프로세서는,
    상기 제 1 스피커 및 상기 제 2 스피커의 볼륨 레벨이 지정된 수준보다 낮으면, 상기 제 1 스피커 및 상기 제 2 스피커 중 적어도 하나의 상기 상태를 상기 지정된 시간보다 더 긴 시간 간격으로 검출하도록 설정된, 전자 장치.
  15. 청구항 1에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제1 스피커가 출력하는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 전 주파수 대역에서 동일한 비율로 감소시키고, 상기 제2 스피커가 출력하는 오디오 신호의 볼륨 레벨을 전 주파수 대역에서 동일한 비율로 증가시키도록 설정된, 전자 장치.
PCT/KR2018/015462 2017-12-08 2018-12-07 복수의 스피커의 상태에 기반하여 오디오 신호의 볼륨 레벨을 제어하는 전자 장치 WO2019112357A1 (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US16/765,245 US11144277B2 (en) 2017-12-08 2018-12-07 Electronic device for controlling volume level of audio signal on basis of states of multiple speakers

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2017-0168585 2017-12-08
KR1020170168585A KR102419512B1 (ko) 2017-12-08 2017-12-08 복수의 스피커의 상태에 기반하여 오디오 신호의 볼륨 레벨을 제어하는 방법 및 전자 장치

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2019112357A1 true WO2019112357A1 (ko) 2019-06-13

Family

ID=66751631

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2018/015462 WO2019112357A1 (ko) 2017-12-08 2018-12-07 복수의 스피커의 상태에 기반하여 오디오 신호의 볼륨 레벨을 제어하는 전자 장치

Country Status (3)

Country Link
US (1) US11144277B2 (ko)
KR (1) KR102419512B1 (ko)
WO (1) WO2019112357A1 (ko)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113204325A (zh) * 2020-01-31 2021-08-03 雅马哈株式会社 管理服务器、音响管理方法、程序、音响客户端及音响管理系统
CN113938805A (zh) * 2020-07-14 2022-01-14 广州汽车集团股份有限公司 一种低音音质的量化方法及装置

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20210041994A (ko) * 2019-10-08 2021-04-16 삼성전자주식회사 복수의 외부 전자 장치들로 오디오 데이터를 전송하는 전자 장치 및 그 제어 방법
CN112468633B (zh) * 2020-11-30 2023-03-24 维沃移动通信有限公司 扬声器的调整方法、装置和电子设备

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050069153A1 (en) * 2003-09-26 2005-03-31 Hall David S. Adjustable speaker systems and methods
US20090196440A1 (en) * 2008-02-04 2009-08-06 Canon Kabushiki Kaisha Audio player apparatus and its control method
US20150065113A1 (en) * 2013-08-30 2015-03-05 Chiun Mai Communication Systems, Inc. Portable electronic device having plurality of speakers and microphones
US20170094408A1 (en) * 2015-09-28 2017-03-30 Cirrus Logic International Semiconductor Ltd. Loudspeaker protection circuitry and methods
KR20170068922A (ko) * 2015-12-10 2017-06-20 주식회사 인켈 스피커 제어 시스템

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20110002487A1 (en) * 2009-07-06 2011-01-06 Apple Inc. Audio Channel Assignment for Audio Output in a Movable Device
US8401200B2 (en) * 2009-11-19 2013-03-19 Apple Inc. Electronic device and headset with speaker seal evaluation capabilities
US8965014B2 (en) * 2010-08-31 2015-02-24 Cypress Semiconductor Corporation Adapting audio signals to a change in device orientation
US9161126B2 (en) 2013-03-08 2015-10-13 Cirrus Logic, Inc. Systems and methods for protecting a speaker
CN105814912B (zh) 2013-12-06 2019-06-18 夏普株式会社 声音无线传输系统、扬声设备以及信源设备
WO2017164380A1 (ja) * 2016-03-25 2017-09-28 ヤマハ株式会社 スピーカ動作確認装置及び方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050069153A1 (en) * 2003-09-26 2005-03-31 Hall David S. Adjustable speaker systems and methods
US20090196440A1 (en) * 2008-02-04 2009-08-06 Canon Kabushiki Kaisha Audio player apparatus and its control method
US20150065113A1 (en) * 2013-08-30 2015-03-05 Chiun Mai Communication Systems, Inc. Portable electronic device having plurality of speakers and microphones
US20170094408A1 (en) * 2015-09-28 2017-03-30 Cirrus Logic International Semiconductor Ltd. Loudspeaker protection circuitry and methods
KR20170068922A (ko) * 2015-12-10 2017-06-20 주식회사 인켈 스피커 제어 시스템

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113204325A (zh) * 2020-01-31 2021-08-03 雅马哈株式会社 管理服务器、音响管理方法、程序、音响客户端及音响管理系统
EP3860150A1 (en) * 2020-01-31 2021-08-04 Yamaha Corporation Management server, audio management method, audio client system, and audio management system
US11317207B2 (en) 2020-01-31 2022-04-26 Yamaha Corporation Management server, audio management method, audio client system, and audio management system
CN113938805A (zh) * 2020-07-14 2022-01-14 广州汽车集团股份有限公司 一种低音音质的量化方法及装置
CN113938805B (zh) * 2020-07-14 2024-04-23 广州汽车集团股份有限公司 一种低音音质的量化方法及装置

Also Published As

Publication number Publication date
US20200348902A1 (en) 2020-11-05
KR20190068317A (ko) 2019-06-18
KR102419512B1 (ko) 2022-07-12
US11144277B2 (en) 2021-10-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2020204365A1 (en) Electronic device and method for communicating with external device through power source line
WO2019045394A1 (ko) 지정된 주파수 대역의 신호를 이용하여 외부 객체의 근접을 확인하는 전자 장치 및 전자 장치 제어 방법
WO2019112357A1 (ko) 복수의 스피커의 상태에 기반하여 오디오 신호의 볼륨 레벨을 제어하는 전자 장치
WO2019088793A1 (ko) 전자 장치 및 이를 이용한 화면 공유 방법
WO2020204611A1 (en) Method for detecting wearing of acoustic device and acoustic device supporting the same
WO2020166944A1 (en) Sound outputting device including plurality of microphones and method for processing sound signal using plurality of microphones
WO2019093856A1 (en) Device and method for controlling microphone according to connection of external accessory
WO2020091276A1 (ko) 제어 정보 에 기반하여 송신 전력을 제어하기 위한 전자 장치 및 방법
WO2019156338A1 (ko) 노이즈가 정제된 음성 신호를 획득하는 방법 및 이를 수행하는 전자 장치
WO2019066293A1 (ko) 외부 마이크로폰의 그라운드 단자와 전기적으로 연결될 수 있는 커넥터에 포함된 지정된 핀이 회로 기판의 지정된 그라운드와 전기적으로 연결된 회로 구조를 갖는 전자 장치
WO2019022557A1 (ko) 안테나 스위칭을 지원하기 위한 무선 통신 회로 및 그를 포함하는 장치
WO2019231296A1 (en) An electronic device and method for preventing corrosion of an audio jack
WO2020080910A1 (ko) 통신 열화를 방지하기 위한 전자 장치 및 그 제어 방법
WO2020262835A1 (ko) 전자 장치 및 이를 이용한 오디오 신호를 처리하기 위한 음향 장치를 결정하는 방법
WO2019083192A1 (ko) 네트워크 연결 정보에 기반하여 잡음 제어 파라미터를 결정하는 전자 장치 및 그의 동작 방법
WO2021020686A1 (ko) 헤드셋 전자 장치 및 그와 연결되는 전자 장치
WO2019074238A1 (ko) 마이크로폰, 마이크로폰을 포함하는 전자 장치 및 전자 장치의 제어 방법
WO2021132852A1 (ko) 오디오 데이터의 출력 방법 및 이를 지원하는 전자 장치
WO2020032363A1 (ko) 외부 전자 장치와의 거리에 기반하여 스피커의 출력 세기를 조정하기 위한 방법 및 전자 장치
WO2019199153A1 (ko) 전자 장치 및 이의 스테레오 오디오 신호 처리 방법
WO2019172633A1 (ko) 스피커의 온도를 감지하기 위한 전자 장치 및 그의 동작 방법
KR20190045506A (ko) 오디오 신호를 처리하기 위한 방법 및 이를 지원하는 전자 장치
WO2019107973A1 (ko) 오디오 신호의 음량에 따라 설정된 해상도에 기반하여, 오디오 신호를 처리하는 방법 및 그 전자 장치
WO2019088668A1 (ko) 스피커를 포함하는 전자 장치
WO2019078501A1 (ko) 마이크를 통해 획득한 오디오 신호의 크기에 기반하여 마이크의 오류 발생 여부를 결정하기 위한 방법 및 그 전자 장치

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: 18887179

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: 18887179

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1