WO2021141248A1 - 오디오 장치 및 그의 동작방법 - Google Patents

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WO2021141248A1
WO2021141248A1 PCT/KR2020/018027 KR2020018027W WO2021141248A1 WO 2021141248 A1 WO2021141248 A1 WO 2021141248A1 KR 2020018027 W KR2020018027 W KR 2020018027W WO 2021141248 A1 WO2021141248 A1 WO 2021141248A1
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external
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이명철
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엘지전자 주식회사
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    • 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
    • H04SSTEREOPHONIC SYSTEMS 
    • H04S7/00Indicating arrangements; Control arrangements, e.g. balance control
    • H04S7/30Control circuits for electronic adaptation of the sound field
    • H04S7/301Automatic calibration of stereophonic sound system, e.g. with test microphone
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    • H04S3/00Systems employing more than two channels, e.g. quadraphonic
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    • H04R3/00Circuits for transducers, loudspeakers or microphones
    • H04R3/005Circuits for transducers, loudspeakers or microphones for combining the signals of two or more microphones
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    • H04R3/04Circuits for transducers, loudspeakers or microphones for correcting frequency response
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    • H04S7/00Indicating arrangements; Control arrangements, e.g. balance control
    • H04S7/30Control circuits for electronic adaptation of the sound field
    • H04S7/302Electronic adaptation of stereophonic sound system to listener position or orientation
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    • H04SSTEREOPHONIC SYSTEMS 
    • H04S2420/00Techniques used stereophonic systems covered by H04S but not provided for in its groups
    • H04S2420/11Application of ambisonics in stereophonic audio systems

Definitions

  • the present invention relates to an audio device and an operating method thereof.
  • the multimedia system includes a display device that displays an image that a user can watch, an audio device that outputs audio corresponding to the image, and the like.
  • the audio system may include a woofer that outputs low-pitched audio, a midrange that outputs mid-range audio, and a tweeter that outputs high-pitched audio.
  • the set values for the audio output of the audio device are basically preset and optimized according to acoustic characteristics, but the audio device may not be able to provide sound of a quality satisfactory to the user depending on the installation location and various surrounding environments.
  • the sound quality provided to the user may vary due to differences in the size of the installation site, the degree of sound absorption according to the material of the floor or wall, the location and direction of each of the plurality of speakers, and the like.
  • the present invention aims to solve the above and other problems.
  • Another object of the present invention is to provide an audio device capable of determining a position of an external audio device and adjusting a setting value for an audio output using a built-in microphone included in the audio device, and an operating method thereof.
  • an audio device includes at least one speaker, a plurality of microphones, and a control unit, wherein the control unit allows the plurality of microphones to receive audio output from the external audio device.
  • control determine a location of an external audio device based on signals received from a plurality of microphones, and configure settings for at least one audio output of at least one speaker and an external audio device based on the location of the external audio device Can be adjusted.
  • the method of operating an audio device includes an operation of receiving audio output from an external audio device through a plurality of microphones included in the audio device, and an operation of receiving audio signals received from the plurality of microphones. Accordingly, based on the operation of determining the location of the external audio device and the location of the external audio device, the setting for the audio output of at least one of at least one speaker included in the audio device and the external audio device may be adjusted.
  • the location of the external audio device is determined using a plurality of microphones built into the audio device, and the location of the external audio device is taken into consideration for audio output. You can precisely adjust the settings for the product, improving the product's price competitiveness and ease of use.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a multimedia system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating the audio system of FIG. 1 .
  • FIG. 3 is an internal block diagram of the audio device of FIG. 2 .
  • 4 and 5 are flowcharts of a method of operating an audio device according to an embodiment of the present invention.
  • 6 to 9 are diagrams referred to in the description of the operation method of the audio device.
  • module and “part” for the components used in the following description are given simply in consideration of the ease of writing the present specification, and do not give a particularly important meaning or role by themselves. Accordingly, the terms “module” and “unit” may be used interchangeably.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a multimedia system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a diagram illustrating the audio system of FIG. 1 .
  • the multimedia system 10 may include an audio system 100 and/or an image display device 200 .
  • the audio system 100 may include a main audio device 110 and/or sub audio devices 120 and 130 .
  • the main audio device 110 is illustrated as a sound bar in the form of a bar extending long in the longitudinal direction, the present invention is not limited thereto.
  • the main audio device 110 may include at least one speaker 211a to 212b. At least one of the speakers 211a to 212b may include a diaphragm (not shown) that generates vibration in response to a signal.
  • a direction parallel to the longitudinal direction of the main audio device 110 may be referred to as a +x-axis direction, a -x-axis direction, a left direction, or a right direction.
  • the direction in which the front speakers 211a to 211c outputs audio may be referred to as the +z axis, the front direction, or the front direction, and the direction opposite to the direction in which the front speakers 211a to 211c outputs audio is the -z axis and the rear direction. Or it could be called the rear.
  • a height direction of the main audio device 110 that is, a direction parallel to the direction in which the upper speakers 212a and 212b outputs audio, may be referred to as a +y-axis direction, a -y-axis direction, upward or downward.
  • the main audio device 110 may output audio in a plurality of directions through at least one speaker 211a to 212b. For example, the main audio device 110 may output audio forward through the front speakers 211a to 211c or upward through the upper speakers 212a and 212b.
  • the main audio device 110 may include a plurality of microphones 221a and 221b, and may receive audio through the plurality of microphones 221a and 221b. For example, the main audio device 110 may receive a voice command from a user through the plurality of microphones 221a and 221b.
  • Each of the sub audio devices 120 and 130 may include at least one speaker (not shown).
  • the sub audio devices 120 and 130 may include speakers that are the same as/similar to at least one speaker 211a to 212b included in the main audio device 110 .
  • the sub audio devices 120 and 130 may include a passive radiator (not shown).
  • the passive radiator may refer to a unit used together with a woofer to enhance an audio output of a low frequency range.
  • the sub audio devices 120 and 130 may be formed to be detachable from the main audio device 110 .
  • the sub audio devices 120 and 130 may be respectively coupled to both ends of the main audio device 110 .
  • the sub audio devices 120 and 130 may be structurally coupled to detachable parts (not shown) formed at both ends of the main audio device 110 , or may be combined using magnetism.
  • the sub audio devices 120 and 130 may be separated from both ends of the main audio device 110 to output audio in different directions.
  • one of the sub-audio devices 120 and 130 may be arranged to output audio in a forward direction, and the other one may output audio in an upward direction.
  • the main audio device 110 and the sub audio devices 120 and 130 may be communicatively connected to each other through wired/wireless communication.
  • the main audio device 110 and the sub audio devices 120 and 130 may be connected by wire through a cable or wirelessly through Bluetooth.
  • the sub audio devices 120 and 130 may output audio based on an audio signal received from the main audio device 110 .
  • the image display device 200 may be a device that processes and outputs an image.
  • the image display device 200 is not particularly limited as long as it can output a screen on which an image is displayed, such as a TV (television), a notebook computer, a smart phone, and a tablet computer.
  • the image display apparatus 200 may receive a broadcast signal, process it, and output a signal-processed broadcast image.
  • the image display device 200 may correspond to a broadcast reception device.
  • the image display device 200 may receive a broadcast signal wirelessly through an antenna, or may receive a broadcast signal through a wire through a cable.
  • the image display apparatus 200 may receive a terrestrial broadcast signal, a satellite broadcast signal, a cable broadcast signal, an Internet Protocol Television (IPTV) broadcast signal, and the like.
  • IPTV Internet Protocol Television
  • the image display device 200 may transmit/receive a signal including data to and from the audio system 100 through wired/wireless communication.
  • the image display apparatus 200 may transmit an audio signal corresponding to an image output through the screen to the main audio apparatus 110 .
  • FIG. 3 is an internal block diagram of the main audio device of FIG. 2 .
  • the main audio device 110 includes an audio output unit 210 , an audio receiving unit 220 , a communication unit 230 , a storage unit 240 , a display 250 , an input unit 260 and/or a control unit 270 . can do.
  • the audio output unit 210 may include at least one speaker 211a to 212b.
  • the audio output unit 210 may receive the audio signal processed by the control unit 270 and output the audio.
  • the audio receiver 220 may include a plurality of microphones 221a and 221b.
  • the plurality of microphones 221a and 221b may be disposed to be spaced apart from each other at a predetermined separation distance.
  • the plurality of microphones 221a and 221b may be disposed to be symmetrical with respect to the front center speaker 221c.
  • FIG. 2 illustrates that the main audio device 110 includes two microphones 221a and 221b, the present invention is not limited thereto, and three or more microphones may be provided.
  • the communication unit 230 may transmit/receive a signal including data to and from an external device, and may include at least one communication module for this purpose.
  • Wi-Fi Wi-fi
  • Bluetooth Bluetooth
  • wireless communication methods such as Zigbee (zigbee), high-definition multimedia interface (High Definition Multimedia Interface; HDMI)
  • wired communication methods such as optical cable communication can be used to transmit and receive signals.
  • the communication unit 230 may transmit the audio signal processed by the control unit 270 to an external audio device (eg, the sub-audio devices 120 and 130 ).
  • an external audio device eg, the sub-audio devices 120 and 130 .
  • the communication unit 230 may receive a user input signal such as power on/off and volume setting from a remote control device (not shown) such as a remote control, and transmit the received signal to the control unit 270 .
  • a remote control device not shown
  • the control unit 270 may transmit the received signal to the control unit 270 .
  • the storage unit 240 may store a program for processing and controlling each signal in the control unit 270 , or may store a signal-processed voice or data signal.
  • the storage unit 240 stores application programs designed for the purpose of performing various tasks that can be processed by the control unit 270 , and upon request of the control unit 270 , selectively selects some of the stored application programs. can provide
  • the program stored in the storage unit 240 is not particularly limited as long as it can be executed by the control unit 270 .
  • the storage unit 240 may perform a function for temporarily storing an audio or data signal received from an external device through the communication unit 230 .
  • FIG 3 illustrates an embodiment in which the storage unit 240 is provided separately from the control unit 270 , the scope of the present invention is not limited thereto, and the storage unit 240 may be included in the control unit 270 .
  • the display 250 may output a message about the operating state of the main audio device 110 .
  • the display 250 may output a message regarding a volume state, a power state, and the like of the main audio device 110 .
  • the audio device 110 may further include a display device such as a light emitting diode (LED).
  • LED light emitting diode
  • the input unit 260 may include an input device (eg, a key, a touch panel, etc.) capable of receiving a user input.
  • the input unit 260 may transmit a command corresponding to the received user input to the control unit 270 .
  • the controller 270 may be connected to each component included in the main audio device 110 to control the overall operation of each component.
  • the controller 270 may include at least one processor.
  • the processor may be a general processor such as a central processing unit (CPU).
  • the processor may be a dedicated device such as an ASIC or other hardware-based processor.
  • the controller 270 may transmit an audio signal to the audio output unit 210 and output audio through at least one speaker 211a to 212b.
  • the controller 270 may receive signals from the plurality of microphones 221a and 221b included in the audio receiver 220 and process the received signals.
  • the controller 270 may correct a reception error between the plurality of microphones 221a and 221b.
  • the controller 270 may output test audio through any one of the at least one speaker 211a to 212b, and control the plurality of microphones 221a and 221b to receive the test audio while the test audio is output. can do.
  • the controller 270 may correct a reception error between the plurality of microphones 221a and 221b based on a signal corresponding to the test audio received from the plurality of microphones 221a and 221b. For example, when the test audio is output through the front center speaker 221c, the controller 270 may compare signals corresponding to the test audio respectively received from the plurality of microphones 221a and 221b with each other, and compare. Based on the result, a reception error between the plurality of microphones 221a and 221b may be corrected so that audio reception times of the plurality of microphones 221a and 221b coincide with each other.
  • the control unit 270 may transmit/receive a signal to/from an external device through the communication unit 230 , and may process the received signal. For example, the controller 270 may transmit an audio signal to the sub audio devices 120 and 130 through the communication unit 230 .
  • the controller 270 may adjust the audio output settings of the audio output unit 210 and/or the sub-audio devices 120 and 130 .
  • the control unit 270 can first adjust the settings for audio output of a low-pitched band (eg, a band below 200 Hz) of a predetermined frequency or less.
  • the controller 270 may adjust a setting for an audio output based on audio respectively received through the plurality of microphones 221a and 221b.
  • the controller 270 may transmit an audio signal for the test audio to any one of the sub-audio devices 120 and 130 through the communication unit 230 , and the test audio output from any one of the sub-audio devices 120 and 130 . may be controlled to be received by the plurality of microphones 221a and 221b.
  • test audio for correcting a reception error between the plurality of microphones 221a and 221b may be referred to as first test audio
  • test audio for determining positions of the sub-audio devices 120 and 130 may be referred to as second test audio. have.
  • the controller 270 connects the main audio device 110 and the sub audio devices 120 and 130 for outputting the second test audio based on the second test audio received through the plurality of microphones 221a and 221b, respectively.
  • angle can be determined. For example, when the plurality of microphones 221a and 221b are disposed to be spaced apart from each other by a predetermined distance, the distance between the plurality of microphones 221a and 221b and the sub-audio devices 120 and 130 outputting the second test audio is different from each other. Different from each other, the plurality of microphones 221a and 221b receive the second test audio at different time points.
  • the controller 270 may perform a Fourier transform on the second test audio received through the plurality of microphones 221a and 221b from the time domain to the frequency domain, and the second Fourier transform An angle between the main audio device 110 and the sub audio devices 120 and 130 outputting the second test audio may be determined based on the phase difference between the test audios.
  • the controller 270 connects the main audio device 110 and the sub audio devices 120 and 130 for outputting the second test audio based on the second test audio received through the plurality of microphones 221a and 221b, respectively. distance can be determined.
  • the controller 270 may determine a regression equation corresponding to an angle between the main audio device 110 and the sub-audio devices 120 and 130 outputting the second test audio, and based on the determined regression equation, the main audio device A distance between 110 and the sub-audio devices 120 and 130 outputting the second test audio may be determined.
  • data for the regression equation corresponding to various angles may be stored in the storage unit 240 .
  • the controller 270 may include the main audio device 110 and the sub-audio devices 120 and 130 that output the second test audio based on an asymptotic regression model as shown in Equation 1 below. The distance between them can be determined.
  • the x value means the distance between the main audio device 110 and the sub-audio devices 120 and 130 that output the second test audio
  • the y value represents the audio received by the plurality of microphones 221a and 221b, respectively. It means a ratio between sizes, and ⁇ 1 to ⁇ 3 may mean constants determined according to an angle between the main audio device 110 and the sub audio devices 120 and 130 outputting the second test audio.
  • the controller 270 may use Equation 2 below based on Equation 1 above. have.
  • the controller 270 may determine the positions of the sub audio devices 120 and 130 according to the angle and distance between the main audio device 110 and the sub audio devices 120 and 130 that output the second test audio. .
  • the controller 270 may adjust settings for the audio output of the audio output unit 210 and/or the sub audio devices 120 and 130 based on the positions of the sub audio devices 120 and 130 .
  • the controller 270 may transmit an audio signal for the test audio to the sub-audio devices 120 and 130 through the communication unit 230 to adjust the settings for the audio output, and transmit the test audio. It can also be output through the audio output unit 210 .
  • the test audio for adjusting the settings for the audio output may be referred to as a third test audio.
  • the controller 270 may control the plurality of microphones 221a and 221b to receive the third test audio, and through the positions of the sub audio devices 120 and 130 and the plurality of microphones 221a and 221b . Based on the signal corresponding to the received third test audio, a setting for the audio output may be adjusted.
  • the controller 270 may determine a difference in decibels (dB) between the frequency characteristics of the third test audio received through the plurality of microphones 221a and 221b and the reference frequency characteristics stored in the storage unit 240 . By checking, you can adjust the settings for the audio output.
  • dB decibels
  • the frequency characteristics of the third test audio received through the plurality of microphones 221a and 221b may vary according to the positions of the sub-audio devices 120 and 130 .
  • the audio system 100 may first determine the positions of the sub-audio apparatuses 120 and 130 to determine optimal reference frequency characteristics according to the positions of the sub-audio apparatuses 120 and 130 , and thereafter, the plurality of microphones A setting for the audio output may be adjusted based on the frequency characteristic of the third test audio received through 221a and 221b, so that a more satisfactory quality of sound may be provided to the user.
  • 4 and 5 are flowcharts of a method of operating an audio device according to an embodiment of the present invention.
  • the main audio device 110 may output the first test audio through any one of the speakers 211a to 212b included in the audio output unit 210 .
  • the main audio device 110 may output the first test audio through the front center speaker 221c.
  • the main audio device 110 may receive the first test audio through the plurality of microphones 221a and 221b in operation S420 .
  • the main audio device 110 may receive the test audio through the plurality of microphones 221a and 221b while the first test audio is output from the front center speaker 221c.
  • the main audio device 110 may correct a reception error between the plurality of microphones 221a and 221b based on the first test audio received through the plurality of microphones 221a and 221b in operation S430 . For example, the main audio device 110 compares the first test audio respectively received from the plurality of microphones 221a and 221b with each other so that the audio reception times of the plurality of microphones 221a and 221b coincide with each other. It is possible to correct a reception error between the microphones 221a and 221b.
  • the main audio device 110 may transmit an audio signal for the second test audio to an external audio device in operation S440 .
  • the main audio device 110 may transmit an audio signal for the second test audio to the first sub audio device 120 among the sub audio devices 120 and 130 through the communication unit 230 .
  • the main audio device 110 may receive the second test audio output from the external audio device through the plurality of microphones 221a and 221b in operation S450 .
  • the main audio device 110 may determine the location of the external audio device based on the second test audio received through the plurality of microphones 221a and 221b. For example, when the main audio device 110 transmits an audio signal for the second test audio to the first sub audio device 120 among the sub audio devices 120 and 130 , the plurality of microphones 221a and 221b ), the position of the first sub-audio device 120 may be determined based on the second test audio received through .
  • the main audio device 110 may calculate a phase difference between the second test audio received through the plurality of microphones 221a and 221b.
  • the main audio device 110 converts the second test audio received through the plurality of microphones 221a and 221b from the time domain to the frequency domain through Fourier transform, The phase difference can be calculated.
  • the main audio device 110 may determine an angle between the main audio device 110 and the external audio device in operation S520 . For example, when the main audio device 110 transmits an audio signal for the second test audio to the first sub-audio device 120 among the sub-audio devices 120 and 130, the phase difference between the second test audios Accordingly, an angle between the main audio device 110 and the first sub audio device 120 may be determined.
  • the main audio device 110 may calculate a ratio between the sizes of the second test audio received through the plurality of microphones 221a and 221b in operation S530 .
  • the main audio device 110 may determine a distance between the main audio device 110 and the external audio device in operation S540 . For example, when an audio signal for the second test audio is transmitted to the first sub audio device 120 among the sub audio devices 120 and 130 , the main audio device 110 and the main audio device 110 and A regression equation corresponding to the angle between the first sub-audio devices 120 may be determined. In this case, the main audio device 110 may determine the distance between the main audio device 110 and the first sub audio device 120 by substituting the ratio calculated in operation S530 into the determined regression equation.
  • the ratio between the sizes of the second test audio received through the plurality of microphones 221a and 221b decreases, and the main audio device 110 decreases.
  • the ratio between the sizes of the second test audio approaches 1 as the distance increases.
  • the loudness of the sound is inversely proportional to the square of the distance, and since the plurality of microphones 221a and 221b are disposed at a predetermined distance, the distance between the plurality of microphones 221a and 221b and the external audio device may be different from each other, and the plurality of microphones 221a and 221b may have different distances from each other.
  • the sizes of the second test audio received through the microphones 221a and 221b may also be different from each other.
  • the distance between each of the plurality of microphones 221a and 221b and the external audio device is such that the distance between the plurality of microphones 221a and 221b is ignored. becomes similar, so that the ratio between the magnitudes of the second test audio approaches one.
  • a ratio between the sizes of the second test audio received through the plurality of microphones 221a and 221b may also vary depending on an angle between the main audio device 110 and the external audio device.
  • the first sub-audio device 120 may be freely disposed in various positions.
  • the angle between the main audio device 110 and the external audio device that is, between each of the plurality of microphones 221a and 221b and the first sub-audio device 120 , according to the position where the first sub-audio device 120 is disposed
  • the angle may also vary.
  • FIG. 8 shows a case in which the external audio device is positioned in front of the main audio device 110 at 0° and a case in which the external audio device is positioned along the longitudinal direction of the main audio device 110, that is, a plurality of microphones 221a, It is a graph of a ratio between the sizes of the second test audio received through the plurality of microphones 221a and 221b in a case in which the external audio device is positioned on the straight line where the 221b is positioned at 90°.
  • the ratio between the sizes of the second test audio received through the plurality of microphones 221a and 221b is the distance between the main audio device 110 and the external audio device as well as the distance between the main audio device 110 and the main audio device 110 . It can be seen that it also varies depending on the angle between the external audio devices.
  • a regression equation corresponding to the angle between the main audio device 110 and the external audio device is determined, and the regression equation corresponding to the angle is subjected to a second test By substituting a ratio between audio sizes, the distance between the main audio device 110 and the external audio device may be accurately determined.
  • the main audio device 110 may adjust the audio output setting based on the positions of the sub audio devices 120 and 130 . In this case, when the positions of the sub audio devices 120 and 130 are all determined, the main audio device 110 may adjust the audio output setting.
  • the main audio device 110 may transmit an audio signal for the third test audio to the sub audio devices 120 and 130 through the communication unit 230 , and also output the audio signal through the audio output unit 210 . can do.
  • the main audio device 110 may receive the third test audio through the plurality of microphones 221a and 221b, and the frequency characteristic of the third test audio received through the plurality of microphones 221a and 221b is applied. Based on this, you can adjust the settings for the audio output.
  • the audio output is set according to a difference between the preset reference frequency characteristic 910 and the frequency characteristic 920 of the third test audio received through the plurality of microphones 221a and 221b.
  • the frequency characteristic 930 of the third test audio after adjustment may be closer to the reference frequency characteristic 910 .
  • the main audio device 110 may first adjust the setting for the audio output of the low-pitched range (eg, the band of 200 Hz or less) in consideration of this point.
  • an external audio device eg, a sub audio device
  • the plurality of microphones 221a and 221b built in the main audio device 110 . 120, 130)
  • settings for audio output can be accurately adjusted in consideration of the location of the external audio device, thereby improving price competitiveness and ease of use of the product.
  • the method of operating an audio device of the present invention can be implemented as processor-readable codes on a processor-readable recording medium provided in the audio device.
  • the processor-readable recording medium includes all types of recording devices in which data readable by the processor is stored. Examples of the processor-readable recording medium include ROM, RAM, CD-ROM, magnetic tape, floppy disk, optical data storage device, etc., and also includes those implemented in the form of carrier waves such as transmission over the Internet. .
  • the processor-readable recording medium is distributed in a computer system connected through a network, so that the processor-readable code can be stored and executed in a distributed manner.

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Abstract

본 발명은, 오디오 장치 및 그의 동작방법에 관한 것이다. 본 발명의 일 실시예에 따른 오디오 장치는, 적어도 하나의 스피커, 소정 거리 이격되어 배치되는 복수의 마이크 및 제어부를 포함하고, 제어부는, 외부 오디오 장치로부터 출력되는 오디오를 복수의 마이크가 수신하도록 제어하고, 복수의 마이크로부터 수신되는 신호에 기초하여, 외부 오디오 장치의 위치를 판단하고, 외부 오디오 장치의 위치에 기초하여, 적어도 하나의 스피커 및 외부 오디오 장치 중 적어도 하나의 오디오 출력에 대한 설정을 조정할 수 있다. 그 외에 다양한 실시예들이 가능하다.

Description

오디오 장치 및 그의 동작방법
본 발명은, 오디오 장치 및 그의 동작방법에 관한 것이다.
멀티미디어 시스템은, 사용자가 시청할 수 있는 영상을 표시하는 디스플레이 장치와, 영상에 대응하는 오디오를 출력하는 오디오 장치 등을 포함한다.
최근에는 전 세계적으로 아날로그 방송에서 디지털 방송으로 전환하고 있는 추세이며, 디지털 방송의 고화질 화면과 함께 풍부한 입체 음향을 즐길 수 있는 오디오 장치에 대한 사용자 수요가 증가하고 있다.
특히, 복수의 스피커를 통해 다양한 음역대의 오디오를 출력함으로써 음향의 품질을 향상시키는 오디오 시스템이 널리 이용되고 있다. 예를 들면, 오디오 시스템은, 저음역대의 오디오를 출력하는 우퍼(woofer), 중음역대의 오디오를 출력하는 미드레인지(midrange), 고음역대의 오디오를 출력하는 트위터(tweeter)로 구성될 수 있다.
한편, 오디오 장치의 오디오 출력에 대한 설정 값들은, 기본적으로 음향 특성에 따라 최적화되어 기 설정되나, 설치 장소 및 다양한 주변 환경에 따라 사용자가 만족할 만한 품질의 음향을 오디오 장치가 제공하지 못할 수도 있다. 예를 들면, 설치 장소의 크기, 바닥이나 벽면의 재질에 따른 흡음 정도, 복수의 스피커 각각의 위치 및 방향 등의 차이로 인해, 사용자에게 제공되는 음향 품질이 달라질 수 있다.
종래에는, 사용자의 청취 위치에 외부 마이크를 배치시키고, 외부 마이크를 통해 수신되는 오디오에 기초하여 오디오 출력에 대한 설정 값을 조정하는 방식을 이용하고 있다.
그러나 종래 방식에 따르면, 오디오 장치와 더불어 별도의 외부 마이크를 사용자가 필수적으로 추가 구비해야 하는 불편함이 있고, 복수의 스피커의 위치나 방향이 달라질 때마다 사용자가 외부 마이크를 이용하여 오디오 출력에 대한 설정 값을 조정해야 하는 문제점도 있다.
본 발명은 전술한 문제 및 다른 문제를 해결하는 것을 목적으로 한다.
또 다른 목적은, 오디오 장치에 구비된 내장 마이크를 이용하여, 외부 오디오 장치의 위치를 판단하고, 오디오 출력에 대한 설정 값을 조정할 수 있는 오디오 장치 및 그의 동작방법을 제공함에 있다.
상기 목적을 달성하기 위한, 본 발명의 일 실시예에 따른 오디오 장치는, 적어도 하나의 스피커, 복수의 마이크 및 제어부를 포함하고, 제어부는, 외부 오디오 장치로부터 출력되는 오디오를 복수의 마이크가 수신하도록 제어하고, 복수의 마이크로부터 수신되는 신호에 기초하여, 외부 오디오 장치의 위치를 판단하고, 외부 오디오 장치의 위치에 기초하여, 적어도 하나의 스피커 및 외부 오디오 장치 중 적어도 하나의 오디오 출력에 대한 설정을 조정할 수 있다.
한편, 본 발명의 일 실시예에 따른 오디오 장치의 동작방법은, 오디오 장치에 포함된 복수의 마이크를 통해, 외부 오디오 장치로부터 출력되는 오디오를 수신하는 동작, 복수의 마이크로부터 수신되는 오디오 신호에 기초하여, 외부 오디오 장치의 위치를 판단하는 동작 및 외부 오디오 장치의 위치에 기초하여, 오디오 장치에 포함된 적어도 하나의 스피커 및 외부 오디오 장치 중 적어도 하나의 오디오 출력에 대한 설정을 조정할 수 있다.
본 발명에 따른 오디오 장치 및 그의 동작방법의 효과에 대해 설명하면 다음과 같다.
본 발명의 적어도 하나의 실시예에 따르면, 외부 마이크를 별도로 구비하지 않더라도, 오디오 장치에 내장된 복수의 마이크를 이용하여 외부 오디오 장치의 위치를 판단하고, 외부 오디오 장치의 위치를 고려하여 오디오 출력에 대한 설정을 정확히 조정할 수 있어, 제품의 가격 경쟁력 및 사용 편의성을 향상시킬 수 있다.
본 발명의 적용 가능성의 추가적인 범위는 이하의 상세한 설명으로부터 명백해질 것이다. 그러나 본 발명의 사상 및 범위 내에서 다양한 변경 및 수정은 당업자에게 명확하게 이해될 수 있으므로, 상세한 설명 및 본 발명의 바람직한 실시 예와 같은 특정 실시 예는 단지 예시로 주어진 것으로 이해되어야 한다.
도 1은, 본 발명의 일 실시예에 따른, 멀티미디어 시스템을 도시한 도면이다.
도 2는, 도 1의 오디오 시스템을 도시한 도면이다.
도 3은, 도 2의 오디오 장치의 내부 블록도이다.
도 4 및 5는, 본 발명의 일 실시예에 따른, 오디오 장치의 동작방법에 대한 순서도이다.
도 6 내지 9는, 오디오 장치의 동작방법의 설명에 참조되는 도면이다.
이하에서는 도면을 참조하여 본 발명을 상세하게 설명한다. 도면에서는 본 발명을 명확하고 간략하게 설명하기 위하여 설명과 관계없는 부분의 도시를 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 동일 또는 극히 유사한 부분에 대해서는 동일한 도면 참조부호를 사용한다.
이하의 설명에서 사용되는 구성요소에 대한 접미사 "모듈" 및 "부"는 단순히 본 명세서 작성의 용이함만이 고려되어 부여되는 것으로서, 그 자체로 특별히 중요한 의미 또는 역할을 부여하는 것은 아니다. 따라서, 상기 "모듈" 및 "부"는 서로 혼용되어 사용될 수도 있다.
본 출원에서, "포함한다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품, 또는 이들을 조합한 것들의 존재, 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
또한, 본 명세서에서, 다양한 요소들을 설명하기 위해 제1, 제2 등의 용어가 이용될 수 있으나, 이러한 요소들은 이러한 용어들에 의해 제한되지 아니한다. 이러한 용어들은 한 요소를 다른 요소로부터 구별하기 위해서만 이용된다.
도 1은, 본 발명의 일 실시예에 따른, 멀티미디어 시스템을 도시한 도면이고, 도 2는, 도 1의 오디오 시스템을 도시한 도면이다.
도 1 및 2를 참조하면, 멀티미디어 시스템(10)은, 오디오 시스템(100) 및/또는 영상표시장치(200)를 포함할 수 있다.
오디오 시스템(100)은, 메인 오디오 장치(110) 및/또는 서브 오디오 장치(120, 130)를 포함할 수 있다. 본 도면에서는, 메인 오디오 장치(110)가 길이 방향에 따라 길게 연장된 바(bar) 형태의 사운드 바(soundbar)인 것으로 도시하였으나, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다.
메인 오디오 장치(110)는, 적어도 하나의 스피커(211a 내지 212b)를 포함할 수 있다. 적어도 하나의 스피커(211a 내지 212b)는, 신호에 의해 진동을 발생시키는 진동판(미도시)를 구비할 수 있다.
메인 오디오 장치(110)의 길이 방향과 평행한 방향을 +x축 방향, -x축 방향, 좌측 방향 또는 우측 방향이라고 할 수 있다. 전면 스피커(211a 내지 211c)가 오디오를 출력하는 방향을 +z축, 앞쪽 방향 또는 전방이라고 할 수 있고, 전면 스피커(211a 내지 211c)가 오디오를 출력하는 방향과 반대 방향을 -z축, 뒤쪽 방향 또는 후방이라고 할 수 있다. 메인 오디오 장치(110)의 높이 방향, 즉 상단 스피커(212a 및 212b)가 오디오를 출력하는 방향과 평행한 방향을 +y축 방향, -y축 방향, 상방 또는 하방이라고 할 수 있다.
메인 오디오 장치(110)는, 적어도 하나의 스피커(211a 내지 212b)를 통해, 복수의 방향을 향하여 오디오를 출력할 수 있다. 예를 들면, 메인 오디오 장치(110)는, 전면 스피커(211a 내지 211c)를 통해 전방을 향하여 오디오를 출력할 수도 있고, 상단 스피커(212a 및 212b)를 통해 상방을 향하여 오디오를 출력할 수도 있다.
메인 오디오 장치(110)는, 복수의 마이크(221a, 221b)를 포함할 수 있고, 복수의 마이크(221a, 221b)를 통해 오디오를 수신할 수 있다. 예를 들면, 메인 오디오 장치(110)는, 복수의 마이크(221a, 221b)를 통해, 사용자로부터 음성 명령을 수신할 수 있다.
서브 오디오 장치(120, 130)는, 각각 적어도 하나의 스피커(미도시)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 서브 오디오 장치(120, 130)는, 메인 오디오 장치(110)에 포함된 적어도 하나의 스피커(211a 내지 212b)와 동일/유사한 스피커를 포함할 수 있다.
서브 오디오 장치(120, 130)는, 패시브 라디에이터(passive radiator)(미도시)를 구비할 수 있다. 패시브 라디에이터는, 저음역대의 오디오 출력의 강화를 위해 우퍼와 함께 사용되는 유닛을 의미할 수 있다.
서브 오디오 장치(120, 130)는, 메인 오디오 장치(110)에 착탈 가능한 형태로 형성될 수 있다.
서브 오디오 장치(120, 130)는, 메인 오디오 장치(110)의 양단에 각각 결합될 수 있다. 이때, 서브 오디오 장치(120, 130)는, 메인 오디오 장치(110)의 양단에 형성된 착탈부(미도시)에 구조적으로 결합될 수도 있고, 자성(magnetism)을 이용하여 겹합될 수도 있다.
서브 오디오 장치(120, 130)는, 메인 오디오 장치(110)의 양단으로부터 각각 분리되어, 서로 다른 방향을 향하여 오디오를 출력하도록 배치될 수 있다. 예를 들면, 서브 오디오 장치(120, 130) 중 어느 하나는 전방을 향하여 오디오를 출력하고, 다른 하나는 상방을 향하여 오디오를 출력하도록 배치될 수 있다.
메인 오디오 장치(110)와 서브 오디오 장치(120, 130)는, 서로 유/무선으로 통신 연결될 수 있다. 예를 들면, 메인 오디오 장치(110)와 서브 오디오 장치(120, 130)는, 케이블(cable)을 통해 유선으로 연결될 수도 있고, 블루투스(Bluetooth)를 통해 무선으로 연결될 수도 있다.
서브 오디오 장치(120, 130)는, 메인 오디오 장치(110)로부터 수신되는 오디오 신호에 기초하여, 오디오를 출력할 수 있다.
영상표시장치(200)는, 영상을 처리하여 출력하는 장치일 수 있다. 영상표시장치(200)는, TV(television), 노트북 컴퓨터(notebook computer), 스마트 폰(smart phone), 태블릿 pc(tablet computer) 등 영상이 표시된 화면을 출력할 수 있는 것이라면 특별히 한정하지 않는다.
영상표시장치(200)는, 방송 신호를 수신하여 이를 신호 처리하고, 신호 처리된 방송 영상을 출력할 수도 있다. 영상표시장치(200)가 방송 신호를 수신하는 경우, 영상표시장치(200)가 방송 수신 장치에 해당할 수 있다. 이때, 영상표시장치(200)는, 안테나를 통해 무선으로 방송 신호를 수신할 수도 있고, 케이블(cable)을 통해 유선으로 방송 신호를 수신할 수도 있다. 예를 들면, 영상표시장치(200)는, 지상파 방송 신호, 위성 방송 신호, 케이블 방송 신호, IPTV(Internet Protocol Television) 방송 신호 등을 수신할 수 있다.
영상표시장치(200)는, 오디오 시스템(100)과 유/무선 통신을 통해 데이터를 포함하는 신호를 상호 간에 송수신할 수 있다. 예를 들면, 영상표시장치(200)는, 화면을 통해 출력되는 영상에 대응하는 오디오 신호를 메인 오디오 장치(110)로 전송할 수 있다.
도 3은, 도 2의 메인 오디오 장치의 내부 블록도이다.
메인 오디오 장치(110)는, 오디오 출력부(210), 오디오 수신부(220), 통신부(230), 저장부(240), 디스플레이(250), 입력부(260) 및/또는 제어부(270)를 포함할 수 있다.
오디오 출력부(210)는, 적어도 하나의 스피커(211a 내지 212b)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 오디오 출력부(210)는, 제어부(270)에서 처리된 오디오 신호를 입력 받아, 오디오를 출력할 수 있다.
오디오 수신부(220)는, 복수의 마이크(221a, 221b)를 포함할 수 있다. 복수의 마이크(221a, 221b)는, 소정 이격 거리를 두고 서로 이격되어 배치될 수 있다. 예를 들면, 복수의 마이크(221a, 221b)는, 전면 중앙 스피커(221c)를 기준으로 대칭되도록 배치될 수 있다. 한편, 도 2에서는 메인 오디오 장치(110)가 두 개의 마이크(221a, 221b)를 포함하는 것으로 도시하였으나, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니며, 세 개 이상의 마이크를 구비할 수도 있다.
통신부(230)는, 데이터가 포함된 신호를 외부 장치와 송수신할 수 있고, 이를 위해 적어도 하나의 통신 모듈을 포함할 수 있다.
통신부(230)는, 와이파이(Wi-fi), 블루투스(Bluetooth), 지그비(zigbee) 등의 무선 통신 방식뿐만 아니라, 고화질 멀티미디어 인터페이스(High Definition Multimedia Interface; HDMI), 광케이블 통신 등의 유선 통신 방식을 이용하여 신호를 송수신할 수 있다.
예를 들면, 통신부(230)는, 제어부(270)에서 처리된 오디오 신호를 외부 오디오 장치(예: 서브 오디오 장치(120, 130))로 전송할 수 있다.
예를 들면, 통신부(230)는, 리모컨 등의 원격제어장치(미도시)로부터 전원 온/오프, 음량 설정 등의 사용자 입력 신호를 수신할 수 있고, 수신된 신호를 제어부(270)로 전달할 수 있다.
저장부(240)는, 제어부(270) 내의 각 신호 처리 및 제어를 위한 프로그램이 저장될 수도 있고, 신호 처리된 음성 또는 데이터 신호를 저장할 수도 있다.
예를 들면, 저장부(240)는 제어부(270)에 의해 처리 가능한 다양한 작업들을 수행하기 위한 목적으로 설계된 응용 프로그램들을 저장하고, 제어부(270)의 요청 시, 저장된 응용 프로그램들 중 일부를 선택적으로 제공할 수 있다.
저장부(240)에 저장되는 프로그램 등은, 제어부(270)에 의해 실행될 수 있는 것이라면 특별히 한정하지 않는다.
저장부(240)는, 통신부(230)를 통해 외부 장치로부터 수신되는 오디오 또는 데이터 신호의 임시 저장을 위한 기능을 수행할 수도 있다.
도 3의 저장부(240)가 제어부(270)와 별도로 구비된 실시예를 도시하고 있으나, 본 발명의 범위는 이에 한정되지 않으며, 제어부(270) 내에 저장부(240)가 포함될 수도 있다.
디스플레이(250)는, 메인 오디오 장치(110)의 동작 상태에 대한 메시지를 출력할 수 있다. 예를 들면, 디스플레이(250)는, 메인 오디오 장치(110)의 음량 상태, 전원 상태 등에 대한 메시지를 출력할 수 있다. 한편, 오디오 장치(110)는, 발광 다이오드(Light Emitting Diode; LED) 등의 표시 장치를 더 구비할 수도 있다.
입력부(260)는, 사용자 입력을 수신할 수 있는 입력 장치(예: 키, 터치 패널 등)을 구비할 수 있다. 입력부(260)는, 수신된 사용자 입력에 대응하는 명령을 제어부(270)에 전송할 수 있다.
제어부(270)는, 메인 오디오 장치(110)에 구비된 각 구성과 연결되어, 각 구성의 전반적인 동작을 제어할 수 있다.
제어부(270)는, 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 여기서, 프로세서는 CPU(central processing unit)과 같은 일반적인 프로세서일 수 있다. 물론, 프로세서는 ASIC과 같은 전용 장치(dedicated device)이거나 다른 하드웨어 기반의 프로세서일 수 있다.
제어부(270)는, 오디오 출력부(210)로 오디오 신호를 전달하여, 적어도 하나의 스피커(211a 내지 212b)를 통해 오디오를 출력할 수 있다.
제어부(270)는, 오디오 수신부(220)에 포함된 복수의 마이크(221a, 221b)로부터 신호를 수신할 수 있고, 수신된 신호를 처리할 수 있다.
제어부(270)는, 복수의 마이크(221a, 221b) 간의 수신 오차를 보정할 수 있다.
제어부(270)는, 적어도 하나의 스피커(211a 내지 212b) 중 어느 하나를 통해 테스트 오디오를 출력할 수 있고, 테스트 오디오가 출력되는 동안, 복수의 마이크(221a, 221b)가 테스트 오디오를 수신하도록 제어할 수 있다. 이때, 제어부(270)는, 복수의 마이크(221a, 221b)로부터 수신되는 테스트 오디오에 대응하는 신호에 기초하여, 복수의 마이크(221a, 221b) 간의 수신 오차를 보정할 수 있다. 예를 들면, 전면 중앙 스피커(221c)를 통해 테스트 오디오가 출력되는 경우, 제어부(270)는, 복수의 마이크(221a, 221b)로부터 각각 수신되는 테스트 오디오에 대응하는 신호를 서로 비교할 수 있고, 비교 결과에 기초하여 복수의 마이크(221a, 221b)의 오디오 수신 시점이 서로 일치하도록 복수의 마이크(221a, 221b) 간의 수신 오차를 보정할 수 있다.
제어부(270)는, 통신부(230)를 통해 외부 장치와 상호 간에 신호를 송수신할 수 있고, 수신된 신호를 처리할 수 있다. 예를 들면, 제어부(270)는, 통신부(230)를 통해 서브 오디오 장치(120, 130)로 오디오 신호를 전송할 수 있다.
제어부(270)는, 오디오 출력부(210), 및/또는 서브 오디오 장치(120, 130)의 오디오 출력에 대한 설정을 조정할 수 있다. 이때, 저음역대의 경우 중/고음역대에 비해, 오디오 시스템(100)이 설치된 환경의 영향에 의해 음향 품질이 크게 변하고, 사용자의 위치에 따른 음향 품질의 편차가 적은 점을 고려하여, 제어부(270)는 소정 주파수 이하의 저음역대(예: 200Hz 이하 대역)의 오디오 출력에 대한 설정을 우선 조정할 수 있다.
제어부(270)는, 복수의 마이크(221a, 221b)를 통해 각각 수신되는 오디오에 기초하여, 오디오 출력에 대한 설정을 조정할 수 있다.
제어부(270)는, 통신부(230)를 통해 테스트 오디오에 대한 오디오 신호를 서브 오디오 장치(120, 130) 중 어느 하나로 전송할 수 있고, 서브 오디오 장치(120, 130) 중 어느 하나로부터 출력되는 테스트 오디오를 복수의 마이크(221a, 221b)가 수신하도록 제어할 수 있다.
여기서, 편의상 복수의 마이크(221a, 221b) 간의 수신 오차를 보정하기 위한 테스트 오디오는 제1 테스트 오디오, 서브 오디오 장치(120, 130)의 위치 판단을 위한 테스트 오디오는 제2 테스트 오디오로 명명할 수 있다.
제어부(270)는, 복수의 마이크(221a, 221b)를 통해 각각 수신되는 제2 테스트 오디오에 기초하여, 메인 오디오 장치(110)와 제2 테스트 오디오를 출력하는 서브 오디오 장치(120, 130) 간의 각도를 결정할 수 있다. 예를 들면, 복수의 마이크(221a, 221b)가 소정 이격 거리를 두고 배치되는 경우, 복수의 마이크(221a, 221b)와 제2 테스트 오디오를 출력하는 서브 오디오 장치(120, 130) 간의 거리가 서로 상이하며, 서로 다른 시점에 복수의 마이크(221a, 221b)가 제2 테스트 오디오를 수신한다. 이때, 제어부(270)는, 복수의 마이크(221a, 221b)를 통해 각각 수신되는 제2 테스트 오디오를, 시간 영역에서 주파수 영역으로 푸리에 변환(Fourier transform)을 수행할 수 있고, 푸리에 변환된 제2 테스트 오디오 간의 위상차에 기초하여 메인 오디오 장치(110)와 제2 테스트 오디오를 출력하는 서브 오디오 장치(120, 130) 간의 각도를 결정할 수 있다.
제어부(270)는, 복수의 마이크(221a, 221b)를 통해 각각 수신되는 제2 테스트 오디오에 기초하여, 메인 오디오 장치(110)와 제2 테스트 오디오를 출력하는 서브 오디오 장치(120, 130) 간의 거리를 결정할 수 있다.
제어부(270)는, 메인 오디오 장치(110)와 제2 테스트 오디오를 출력하는 서브 오디오 장치(120, 130) 간의 각도에 대응하는 회귀식을 결정할 수 있고, 결정된 회귀식에 기초하여, 메인 오디오 장치(110)와 제2 테스트 오디오를 출력하는 서브 오디오 장치(120, 130) 간의 거리를 결정할 수 있다. 이때, 다양한 각도에 대응하는 회귀식에 대한 데이터는, 저장부(240)에 저장될 수 있다. 예를 들면, 제어부(270)는, 이하 수학식 1과 같은 점근적 회귀(Asymptotic Regression) 모델에 기초하여, 메인 오디오 장치(110)와 제2 테스트 오디오를 출력하는 서브 오디오 장치(120, 130) 간의 거리를 결정할 수 있다.
Figure PCTKR2020018027-appb-M000001
여기서, x 값은 메인 오디오 장치(110)와 제2 테스트 오디오를 출력하는 서브 오디오 장치(120, 130) 간의 거리를 의미하고, y 값은 복수의 마이크(221a, 221b)가 각각 수신한 오디오의 크기 간의 비율(ratio)을 의미하며, θ1 내지 θ3는 메인 오디오 장치(110)와 제2 테스트 오디오를 출력하는 서브 오디오 장치(120, 130) 간의 각도에 따라 결정되는 상수를 의미할 수 있다.
이때, 메인 오디오 장치(110)와 제2 테스트 오디오를 출력하는 서브 오디오 장치(120, 130) 간의 거리를 산출하기 위해, 제어부(270)는, 상기 수학식 1에 기초한 이하 수학식 2를 이용할 수 있다.
Figure PCTKR2020018027-appb-M000002
제어부(270)는, 메인 오디오 장치(110)와 제2 테스트 오디오를 출력하는 서브 오디오 장치(120, 130) 간의 각도 및 거리에 따라, 서브 오디오 장치(120, 130)의 위치를 판단할 수 있다.
제어부(270)는, 서브 오디오 장치(120, 130)의 위치에 기초하여, 오디오 출력부(210), 및/또는 서브 오디오 장치(120, 130)의 오디오 출력에 대한 설정을 조정할 수 있다.
예를 들면, 제어부(270)는, 오디오 출력에 대한 설정의 조정을 위해, 통신부(230)를 통해 테스트 오디오에 대한 오디오 신호를 서브 오디오 장치(120, 130)로 전송할 수 있고, 해당 테스트 오디오를 오디오 출력부(210)를 통해서도 출력할 수 있다. 여기서, 편의상 오디오 출력에 대한 설정을 조정하기 위한 테스트 오디오는, 제3 테스트 오디오로 명명할 수 있다.
이때, 제어부(270)는, 복수의 마이크(221a, 221b)가 제3 테스트 오디오를 수신하도록 제어할 수 있고, 서브 오디오 장치(120, 130)의 위치와 복수의 마이크(221a, 221b)를 통해 수신되는 제3 테스트 오디오에 대응하는 신호에 기초하여, 오디오 출력에 대한 설정을 조정할 수 있다.
예를 들면, 제어부(270)는, 복수의 마이크(221a, 221b)를 통해 수신되는 제3 테스트 오디오의 주파수 특성과, 저장부(240)에 저장된 기준 주파수 특성 간의 데시벨(decibel; dB) 차이를 확인하여, 오디오 출력에 대한 설정을 조정할 수 있다.
즉, 복수의 마이크(221a, 221b)를 통해 수신되는 제3 테스트 오디오의 주파수 특성은, 서브 오디오 장치(120, 130)의 위치에 따라 다양하게 달라질 수 있다. 이때, 오디오 시스템(100)은, 서브 오디오 장치(120, 130)의 위치를 먼저 판단하여, 서브 오디오 장치(120, 130)의 위치에 따른 최적의 기준 주파수 특성을 결정할 수 있고, 이후 복수의 마이크(221a, 221b)를 통해 수신되는 제3 테스트 오디오의 주파수 특성에 기초하여 오디오 출력에 대한 설정을 조정할 수 있어, 사용자에게 보다 만족할 만한 품질의 음향을 제공할 수 있다.
도 4 및 5는, 본 발명의 일 실시예에 따른, 오디오 장치의 동작방법에 대한 순서도이다.
도 4를 참조하면, 메인 오디오 장치(110)는, S410 동작에서, 오디오 출력부(210)에 포함된 스피커(211a 내지 212b) 중 어느 하나를 통해 제1 테스트 오디오를 출력할 수 있다. 예를 들면, 메인 오디오 장치(110)는, 전면 중앙 스피커(221c)를 통해 제1 테스트 오디오를 출력할 수 있다.
메인 오디오 장치(110)는, S420 동작에서, 복수의 마이크(221a, 221b)를 통해, 제1 테스트 오디오를 수신할 수 있다. 예를 들면, 메인 오디오 장치(110)는, 전면 중앙 스피커(221c)로부터 제1 테스트 오디오가 출력되는 동안, 복수의 마이크(221a, 221b)를 통해 테스트 오디오를 수신할 수 있다.
메인 오디오 장치(110)는, S430 동작에서, 복수의 마이크(221a, 221b)를 통해 수신되는 제1 테스트 오디오에 기초하여, 복수의 마이크(221a, 221b) 간의 수신 오차를 보정할 수 있다. 예를 들면, 메인 오디오 장치(110)는, 복수의 마이크(221a, 221b)로부터 각각 수신되는 제1 테스트 오디오를 서로 비교하여, 복수의 마이크(221a, 221b)의 오디오 수신 시점이 서로 일치하도록 복수의 마이크(221a, 221b) 간의 수신 오차를 보정할 수 있다.
메인 오디오 장치(110)는, S440 동작에서, 제2 테스트 오디오에 대한 오디오 신호를 외부 오디오 장치로 전송할 수 있다. 예를 들면, 메인 오디오 장치(110)는, 통신부(230)를 통해, 제2 테스트 오디오에 대한 오디오 신호를 서브 오디오 장치(120, 130) 중 제1 서브 오디오 장치(120)로 전송할 수 있다.
메인 오디오 장치(110)는, S450 동작에서, 복수의 마이크(221a, 221b)를 통해 외부 오디오 장치에서 출력되는 제2 테스트 오디오를 수신할 수 있다.
메인 오디오 장치(110)는, S460 동작에서, 복수의 마이크(221a, 221b)를 통해 수신되는 제2 테스트 오디오에 기초하여, 외부 오디오 장치의 위치를 판단할 수 있다. 예를 들면, 메인 오디오 장치(110)는, 서브 오디오 장치(120, 130) 중 제1 서브 오디오 장치(120)로 제2 테스트 오디오에 대한 오디오 신호를 전송한 경우, 복수의 마이크(221a, 221b)를 통해 수신되는 제2 테스트 오디오에 기초하여 제1 서브 오디오 장치(120)의 위치를 판단할 수 있다.
도 5를 참조하면, 메인 오디오 장치(110)는, S510 동작에서, 복수의 마이크(221a, 221b)를 통해 수신되는 제2 테스트 오디오 간의 위상차를 산출할 수 있다. 예를 들면, 메인 오디오 장치(110)는, 푸리에 변환을 통해, 복수의 마이크(221a, 221b)를 통해 각각 수신되는 제2 테스트 오디오를, 시간 영역에서 주파수 영역으로 변환하여, 제2 테스트 오디오 간의 위상차를 산출할 수 있다.
메인 오디오 장치(110)는, S520 동작에서, 메인 오디오 장치(110)와 외부 오디오 장치 간의 각도를 결정할 수 있다. 예를 들면, 메인 오디오 장치(110)는, 서브 오디오 장치(120, 130) 중 제1 서브 오디오 장치(120)로 제2 테스트 오디오에 대한 오디오 신호를 전송한 경우, 제2 테스트 오디오 간의 위상차에 따라 메인 오디오 장치(110)와 제1 서브 오디오 장치(120) 간의 각도를 결정할 수 있다.
메인 오디오 장치(110)는, S530 동작에서, 복수의 마이크(221a, 221b)를 통해 수신되는 제2 테스트 오디오의 크기 간의 비율을 산출할 수 있다.
메인 오디오 장치(110)는, S540 동작에서, 메인 오디오 장치(110)와 외부 오디오 장치 간의 거리를 결정할 수 있다. 예를 들면, 메인 오디오 장치(110)는, 서브 오디오 장치(120, 130) 중 제1 서브 오디오 장치(120)로 제2 테스트 오디오에 대한 오디오 신호를 전송한 경우, 메인 오디오 장치(110)와 제1 서브 오디오 장치(120) 간의 각도에 대응하는 회귀식을 결정할 수 있다. 이때, 메인 오디오 장치(110)는, 결정된 회귀식에 S530 동작에서 산출된 비율을 대입하여, 메인 오디오 장치(110)와 제1 서브 오디오 장치(120) 간의 거리를 결정할 수 있다.
도 6을 참조하면, 메인 오디오 장치(110)와 외부 오디오 장치 간의 거리가 가까울수록 복수의 마이크(221a, 221b)를 통해 수신되는 제2 테스트 오디오의 크기 간의 비율이 작아지고, 메인 오디오 장치(110)와 외부 오디오 장치 간의 거리가 멀어질수록, 제2 테스트 오디오의 크기 간의 비율이 1에 가까워지는 것을 확인할 수 있다.
즉, 소리의 크기는 거리의 제곱에 반비례하는데, 복수의 마이크(221a, 221b)는 소정 이격 거리를 두고 배치되므로 복수의 마이크(221a, 221b)와 외부 오디오 장치 간의 거리가 서로 다를 수 있고, 복수의 마이크(221a, 221b)를 통해 수신되는 제2 테스트 오디오의 크기 역시 서로 상이할 수 있다. 다만, 메인 오디오 장치(110)와 외부 오디오 장치 간의 거리가 멀어질수록, 복수의 마이크(221a, 221b) 간의 이격 거리가 무시될 만큼, 복수의 마이크(221a, 221b) 각각과 외부 오디오 장치 간의 거리가 유사해져, 제2 테스트 오디오의 크기 간의 비율이 1에 가까워진다.
한편, 복수의 마이크(221a, 221b)를 통해 수신되는 제2 테스트 오디오의 크기 간의 비율은, 메인 오디오 장치(110)와 외부 오디오 장치 간의 각도에 따라서도 달라질 수 있다.
도 7a 및 7b와 같이, 제1 서브 오디오 장치(120)는 다양한 위치에 자유롭게 배치될 수 있다. 이때, 제1 서브 오디오 장치(120)가 배치된 위치에 따라, 메인 오디오 장치(110)와 외부 오디오 장치 간의 각도, 즉 복수의 마이크(221a, 221b) 각각과 제1 서브 오디오 장치(120) 간의 각도 역시 달라질 수 있다.
도 8은, 외부 오디오 장치가 메인 오디오 장치(110)의 전방에 위치하는 경우를 0°, 외부 오디오 장치가 메인 오디오 장치(110)의 길이 방향에 따라 위치하는 경우, 즉 복수의 마이크(221a, 221b)가 위치하는 직선 상에 외부 오디오 장치가 위치하는 경우를 90°로 한, 복수의 마이크(221a, 221b)를 통해 수신되는 제2 테스트 오디오의 크기 간의 비율에 대한 그래프이다.
도 8을 참조하면, 복수의 마이크(221a, 221b)를 통해 수신되는 제2 테스트 오디오의 크기 간의 비율이, 메인 오디오 장치(110)와 외부 오디오 장치 간의 거리뿐만 아니라, 메인 오디오 장치(110)와 외부 오디오 장치 간의 각도에 따라서도 달라지는 것을 확인할 수 있다.
보다 구체적으로, 메인 오디오 장치(110)와 외부 오디오 장치 간의 각도가 커질수록, 메인 오디오 장치(110)와 외부 오디오 장치 간의 거리의 변화에 따른 제2 테스트 오디오의 크기 간의 비율의 변화가 큰 것을 확인할 수 있다.
따라서, 메인 오디오 장치(110)와 외부 오디오 장치 간의 각도를 먼저 판단하여, 메인 오디오 장치(110)와 외부 오디오 장치 간의 각도에 대응하는 회귀식을 결정하고, 각도에 대응하는 회귀식에 제2 테스트 오디오의 크기 간의 비율을 대입함으로써, 메인 오디오 장치(110)와 외부 오디오 장치 간의 거리를 정확하게 결정할 수 있다.
한편, 도 4를 다시 참조하면, 메인 오디오 장치(110)는, S470 동작에서, 서브 오디오 장치(120, 130)의 위치에 기초하여, 오디오 출력에 대한 설정을 조정할 수 있다. 이때, 메인 오디오 장치(110)는, 서브 오디오 장치(120, 130)의 위치가 모두 결정된 경우, 오디오 출력에 대한 설정을 조정할 수 있다.
예를 들면, 메인 오디오 장치(110)는, 통신부(230)를 통해, 제3 테스트 오디오에 대한 오디오 신호를 서브 오디오 장치(120, 130)로 전송할 수 있고, 오디오 출력부(210)를 통해서도 출력할 수 있다. 이때, 메인 오디오 장치(110)는, 복수의 마이크(221a, 221b)를 통해 제3 테스트 오디오를 수신할 수 있고, 복수의 마이크(221a, 221b)를 통해 수신되는 제3 테스트 오디오의 주파수 특성에 기초하여 오디오 출력에 대한 설정을 조정할 수 있다.
도 9에 도시된 바와 같이, 기 설정된 기준 주파수 특성(910)과, 복수의 마이크(221a, 221b)를 통해 수신되는 제3 테스트 오디오의 주파수 특성(920) 간의 차이에 따라 오디오 출력에 대한 설정을 조정하는 경우, 조정 후 제3 테스트 오디오의 주파수 특성(930)은 기준 주파수 특성(910)에 보다 가까워질 수 있다.
이때, 도 9에 도시된 그래프에 따르면, 소정 주파수 이하의 저음역대(예: 200Hz 이하 대역)의 경우, 중/고음역대에 비해 오디오 시스템(100)이 설치된 환경의 영향에 의해 음향 품질이 크게 변하고, 사용자의 위치에 따른 음향 품질의 편차가 적은 점도 확인할 수 있으며, 메인 오디오 장치(110)는 이러한 점을 고려하여, 저음역대(예: 200Hz 이하 대역)의 오디오 출력에 대한 설정을 우선 조정할 수 있다.
상기와 같이, 본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 외부 마이크를 별도로 구비하지 않더라도, 메인 오디오 장치(110)에 내장된 복수의 마이크(221a, 221b)를 이용하여 외부 오디오 장치(예: 서브 오디오 장치(120, 130))의 위치를 정확히 판단하고, 외부 오디오 장치의 위치를 고려하여 오디오 출력에 대한 설정을 정확히 조정할 수 있어, 제품의 가격 경쟁력 및 사용 편의성을 향상시킬 수 있다.
첨부된 도면은 본 명세서에 개시된 실시예를 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것일 뿐, 첨부된 도면에 의해 본 명세서에 개시된 기술적 사상이 제한되지 않으며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
한편, 본 발명의 오디오 장치의 동작방법은, 오디오 장치에 구비된 프로세서가 읽을 수 있는 기록매체에 프로세서가 읽을 수 있는 코드로서 구현하는 것이 가능하다. 프로세서가 읽을 수 있는 기록매체는 프로세서에 의해 읽힐 수 있는 데이터가 저장되는 모든 종류의 기록장치를 포함한다. 프로세서가 읽을 수 있는 기록매체의 예로는 ROM, RAM, CD-ROM, 자기 테이프, 플로피디스크, 광 데이터 저장장치 등이 있으며, 또한, 인터넷을 통한 전송 등과 같은 캐리어 웨이브의 형태로 구현되는 것도 포함한다. 또한, 프로세서가 읽을 수 있는 기록매체는 네트워크로 연결된 컴퓨터 시스템에 분산되어, 분산방식으로 프로세서가 읽을 수 있는 코드가 저장되고 실행될 수 있다.
또한, 이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 발명은 상술한 특정의 실시예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 발명의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어서는 안될 것이다.

Claims (10)

  1. 오디오 장치에 있어서,
    적어도 하나의 스피커;
    복수의 마이크; 및
    제어부를 포함하고,
    상기 제어부는,
    외부 오디오 장치로부터 출력되는 오디오를 상기 복수의 마이크가 수신하도록 제어하고,
    상기 복수의 마이크로부터 수신되는 신호에 기초하여, 상기 외부 오디오 장치의 위치를 판단하고,
    상기 외부 오디오 장치의 위치에 기초하여, 상기 적어도 하나의 스피커 및 상기 외부 오디오 장치 중 적어도 하나의 오디오 출력에 대한 설정을 조정하는 것을 특징으로 하는 오디오 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 외부 오디오 장치의 위치에 기초하여, 소정 주파수 이하의 저음역대의 상기 오디오 출력에 대한 설정을 조정하는 것을 특징으로 하는 오디오 장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 복수의 마이크가 각각 수신한 오디오의 크기 간의 차이에 기초하여, 상기 외부 오디오 장치의 위치를 판단하는 것을 특징으로 하는 오디오 장치.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 복수의 마이크가 각각 수신한 오디오 간의 위상차를 산출하고,
    상기 산출된 위상차에 기초하여, 상기 오디오 장치와 상기 외부 오디오 장치 간의 각도를 결정하는 것을 특징으로 하는 오디오 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 복수의 마이크가 각각 수신한 오디오를, 시간 영역에서 주파수 영역으로 푸리에 변환하여, 상기 위상차를 산출하는 것을 특징으로 하는 오디오 장치.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 결정된 각도에 대응하는 회귀식을 결정하고,
    상기 복수의 마이크가 각각 수신한 오디오의 크기 간의 비율(ratio)를 산출하고,
    상기 결정된 회귀식과 상기 산출된 비율에 따라, 상기 오디오 장치와 상기 외부 오디오 장치 간의 거리를 결정하는 것을 특징으로 하는 오디오 장치.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 적어도 하나의 스피커 중 어느 하나를 통해 제1 테스트 오디오를 출력하고,
    상기 테스트 오디오가 출력되는 동안, 상기 복수의 마이크가 상기 제1 테스트 오디오를 수신하도록 제어하고,
    상기 복수의 마이크로부터 수신되는 상기 제1 테스트 오디오에 대응하는 신호에 기초하여, 상기 복수의 마이크 간의 수신 오차를 보정하는 것을 특징으로 하는 오디오 장치.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 외부 오디오 장치와 통신을 수행하는 통신 모듈을 더 포함하고,
    상기 제어부는,
    상기 통신 모듈을 통해, 상기 외부 오디오 장치로 제2 테스트 오디오에 대한 오디오 신호를 전송하고,
    상기 복수의 마이크로부터 수신되는 상기 제2 테스트 오디오에 대응하는 신호에 기초하여, 상기 외부 오디오 장치의 위치를 판단하는 것을 특징으로 하는 오디오 장치.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 통신 모듈을 통해, 상기 외부 오디오 장치로 제3 테스트 오디오에 대한 오디오 신호를 전송하고,
    상기 적어도 하나의 스피커를 통해 상기 제3 테스트 오디오를 출력하고,
    상기 외부 오디오 장치의 위치와, 상기 복수의 마이크로부터 수신되는 상기 제3 테스트 오디오에 대응하는 신호에 기초하여, 상기 오디오 출력에 대한 설정을 조정하는 것을 특징으로 하는 오디오 장치.
  10. 오디오 장치의 동작방법에 있어서,
    상기 오디오 장치에 포함된 복수의 마이크를 통해, 외부 오디오 장치로부터 출력되는 오디오를 수신하는 동작;
    상기 복수의 마이크를 통해 수신되는 상기 오디오에 기초하여, 상기 외부 오디오 장치의 위치를 판단하는 동작; 및
    상기 외부 오디오 장치의 위치에 기초하여, 상기 오디오 장치에 포함된 적어도 하나의 스피커 및 상기 외부 오디오 장치 중 적어도 하나의 오디오 출력에 대한 설정을 조정하는 동작을 포함하는 오디오 장치의 동작방법.
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