JP2008236025A - Audio device and audio signal processing method - Google Patents

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真行 神田
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To adjust audio signals by considering a sensuously perceived sound pressure level. <P>SOLUTION: The sensuously perceived sound pressure level is changed by the frequency of sound. Then, L signals and R signals are band-divided and the signals of the frequency components of different frequency domains are extracted by filters 11-16. By amplification factor setting parts 18, 21 and 24, the maximum value of the strength of the signals of the respective frequency components is detected and a value corresponding to each strength is set. The value set in the amplification factor setting parts 18, 21 and 24 is multiplied with the signals of the respective frequency components in multipliers 17, 19, 20, 22, 23 and 25, and the amplified signals of the plurality of frequency components are combined in addition circuits 26 and 28 and outputted. <P>COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT

Description

本発明は、オーディオ装置及びオーディオ信号処理方法に関する。   The present invention relates to an audio device and an audio signal processing method.

従来のラウドネス制御を行うオーディオ装置には、例えば音楽のジャンルを指定することにより、オーディオ信号の全帯域の音量から一意的に低域の増幅率と高域の増幅率を設定し、その増幅率でオーディオ信号の波形を調整して出力するものがあった。
一方、音楽のジャンルを指定しなくても、オーディオ信号の波形を自動的に調整する機能を持つオーディオ装置には、下記特許文献1に記載されるものがあった。
特開平6−177688号公報(図1、図29,図30)
For audio devices that perform conventional loudness control, for example, by specifying the genre of music, a low frequency gain and a high frequency gain are set uniquely from the volume of the entire band of the audio signal. In some cases, the audio signal waveform was adjusted and output.
On the other hand, an audio device having a function of automatically adjusting the waveform of an audio signal without specifying a music genre has been described in Patent Document 1 below.
Japanese Patent Laid-Open No. 6-177688 (FIGS. 1, 29 and 30)

特許文献1の図29に示されたオーディオ装置は、入力されたオーディオ信号を対象としてレベル検出を行い、そのレベル検出結果に応じて設定した増幅率でオーディオ信号を増幅して波形圧縮し、出力する。   The audio apparatus shown in FIG. 29 of Patent Document 1 performs level detection on an input audio signal, amplifies the audio signal with an amplification factor set in accordance with the level detection result, compresses the waveform, and outputs it. To do.

特許文献1の図30に示されたオーディオ装置は、出力信号のレベルに基づいた増幅率を求め、入力されたオーディオ信号をその増幅率で増幅して波形圧縮し、波形圧縮した信号から低周波成分を抽出し、その低周波成分とオーディオ信号の高周波成分とを合成して出力信号にしている。   The audio device shown in FIG. 30 of Patent Document 1 obtains an amplification factor based on the level of the output signal, amplifies the input audio signal by the amplification factor, compresses the waveform, and generates a low frequency signal from the waveform-compressed signal. The components are extracted, and the low frequency component and the high frequency component of the audio signal are combined into an output signal.

特許文献1の図29に示されたオーディオ装置及び同文献の図30に示されたオーディオ装置は、入力されたオーディオ信号と出力信号との違いはあるが、いずれも全帯域の信号のレベルを検出してそれに対応して波形圧縮を行う。そのため、低周波成分の振幅が大きいハードロック系の音楽で、波形圧縮の必要のない高周波成分に基づいて波形圧縮を行うことがある。よって、音質劣化や必要以上に音が弱くなることがあった。   The audio device shown in FIG. 29 of Patent Document 1 and the audio device shown in FIG. 30 of the same document have a difference between the input audio signal and the output signal. Detection is performed and waveform compression is performed accordingly. Therefore, waveform compression may be performed based on high-frequency components that do not require waveform compression in hard rock music with a large amplitude of low-frequency components. Therefore, the sound quality may be deteriorated and the sound may be weaker than necessary.

そこで、特許文献1の図1に示されたオーディオ装置は、入力されたオーディオ信号を高周波成分と低周波成分とに分け、低周波成分の波高に基づいた増幅率で低周波成分の波形を圧縮し、圧縮した低周波成分を高周波成分に混合している。   Therefore, the audio apparatus shown in FIG. 1 of Patent Document 1 divides an input audio signal into a high frequency component and a low frequency component, and compresses the waveform of the low frequency component with an amplification factor based on the wave height of the low frequency component. The compressed low frequency component is mixed with the high frequency component.

図5は、従来のオーディオ装置の課題を説明するための等ラウドネス曲線を示す図である。
等ラウドネス曲線は、国際規格ISO226に公表されており、様々な周波数の音が、1KHzの純音のレベルと感覚的に同じ大きさ(ラウドネス)に聞こえる音圧レベル(等ラウドネスレベル)を結んで作られる周波数特性であり、聴覚における最も基礎的な特性の一つである。
FIG. 5 is a diagram showing an equal loudness curve for explaining the problem of the conventional audio apparatus.
The equal loudness curve is published in the international standard ISO226, and it is created by connecting sound pressure levels (equal loudness levels) at which sounds of various frequencies can be heard at the same loudness level (loudness) as the 1 KHz pure tone level. This is one of the most fundamental characteristics in hearing.

等ラウドネス曲線によれば、音の周波数に応じて知覚される音圧のレベルが異なり、1KHzの純音のレベルと同じ音圧レベルとなる音も、純音のレベルによって異なる。また、どの音圧でも3〜5KHzでは非常に感度がよいが、音圧レベルが小さくなると、知覚される感度が高音に比べて低音が極端に悪くなる。   According to the equal loudness curve, the perceived sound pressure level is different according to the sound frequency, and the sound having the same sound pressure level as the pure sound level of 1 KHz is also different depending on the pure sound level. Moreover, although any sound pressure has a very good sensitivity at 3 to 5 KHz, when the sound pressure level is reduced, the perceived sensitivity becomes extremely worse than the high sound.

このように、音の音圧レベルに対して感覚的に知覚される音圧レベルは複雑に変化する。これに対し、従来のオーディオ装置には、感覚的に知覚される音のレベルを考慮したものがなく、一意的に低域の増幅率と高域の増幅率を設定するオーディオ装置、特許文献1の図29,30のように、オーディオ信号或は出力信号の全帯域の音量から増幅率を設定するオーディオ装置では、音の周波数に応じたきめ細かな設定ができなかった。   Thus, the sound pressure level that is perceived sensuously with respect to the sound pressure level of the sound changes in a complex manner. On the other hand, there is no conventional audio device that considers the level of sound that is perceptually perceived, and an audio device that uniquely sets a low-frequency gain and a high-frequency gain, Patent Document 1 29 and 30, the audio apparatus that sets the amplification factor from the volume of the entire band of the audio signal or output signal cannot be set in detail according to the frequency of the sound.

また、特許文献1の図1のオーディオ装置は、低音領域の音の劣化を防止することを目的としたもので、低音の音のレベルのみを検出して低音域の増幅率を設定するのみであり、全体の音域での調整は行うことができなかった。
このように、従来のオーディオ装置では、感覚的に知覚される音圧レベルを考慮してきめ細かにオーディオ信号の増幅を行うことができず、技術的に満足できるものがなかった。
The audio device shown in FIG. 1 of Patent Document 1 is intended to prevent the deterioration of the sound in the low frequency range, and only detects the level of the low frequency sound and sets the amplification factor in the low frequency range. There was no adjustment in the whole range.
As described above, the conventional audio apparatus cannot finely amplify the audio signal in consideration of the sound pressure level perceived perceptually, and there is no technically satisfactory one.

本発明は、このような現状に鑑みてなされた発明であり、感覚的に知覚される音圧レベルを考慮してオーディオ信号の調整を行うことが可能で、聴きやすく、かつ迫力のある再生を可能とするオーディオ装置及びオーディオ信号処理方法を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of such a current situation, and it is possible to adjust an audio signal in consideration of a sound pressure level that is perceptually perceived, and it is easy to hear and has a powerful reproduction. An object of the present invention is to provide an audio device and an audio signal processing method.

上記目的を達成するために、本発明の第1の観点に係るオーディオ装置は、
オーディオ信号を濾波し、該オーディオ信号の互いに異なる複数の周波数領域の周波数成分の信号をそれぞれ通す複数のフィルタと、
前記各フィルタから前記周波数成分の信号をそれぞれ入力し、該周波数成分の信号が示す音を増幅した増幅信号をそれぞれ生成する複数の増幅手段と、
前記各フィルタが出力する前記周波数成分の信号の示す音の強度をそれぞれ検出し、その強度に応じて該各フィルタに接続された前記各増幅手段の増幅率をそれぞれ設定する複数の増幅率設定手段と、
前記複数の増幅手段の出力する増幅信号を合成して出力する合成手段と、
を備えることを特徴とする。
In order to achieve the above object, an audio device according to the first aspect of the present invention provides:
A plurality of filters that filter the audio signal and pass signals of frequency components of a plurality of different frequency regions of the audio signal,
A plurality of amplifying means for respectively inputting the frequency component signals from the filters and generating amplified signals obtained by amplifying the sound indicated by the frequency component signals;
A plurality of amplification factor setting means for detecting the intensity of the sound indicated by the signal of the frequency component output by each filter and setting the amplification factor of each amplification means connected to each filter according to the intensity When,
Synthesizing means for synthesizing and outputting amplified signals output from the plurality of amplifying means;
It is characterized by providing.

なお、前記各増幅率設定手段は、前記各フィルタが逐次出力する前記周波数成分の信号の示す音の強度の直近時間の最大値を求め、該最大値に基づいて前記増幅率をそれぞれ設定してもよい。
また、前記合成手段は、前記オーディオ信号に前記複数の増幅手段が出力する増幅信号を加算して出力してもよい。
Each amplification factor setting means obtains the maximum value of the sound intensity indicated by the frequency component signal sequentially output by each filter, and sets the amplification factor based on the maximum value. Also good.
The synthesizing unit may add the amplified signals output from the plurality of amplifying units to the audio signal and output the result.

上記目的を達成するために、本発明の第2の観点に係るオーディオ信号処理方法は、
オーディオ信号に対して、該オーディオ信号の互いに異なる複数の周波数領域の周波数成分の信号をそれぞれ抽出するフィルタ処理と、
前記各周波数成分の信号が示す音の強度を検出し、該各強度に応じた増幅率を設定し、該設定した増幅率で前記各周波数成分の信号の示す音をそれぞれ増幅した増幅信号を生成する増幅処理と、
前記増幅信号を合成して出力する合成処理と、
を含むことを特徴とする。
In order to achieve the above object, an audio signal processing method according to a second aspect of the present invention includes:
Filter processing for extracting frequency component signals of a plurality of different frequency regions of the audio signal from the audio signal,
Detects the intensity of the sound indicated by the signal of each frequency component, sets an amplification factor corresponding to the intensity, and generates an amplified signal obtained by amplifying the sound indicated by the signal of each frequency component with the set amplification factor Amplification processing to
A synthesis process for synthesizing and outputting the amplified signals;
It is characterized by including.

なお、前記増幅処理では、前記フィルタ処理で抽出される各周波数成分の信号の示す音の強度の直近時間の最大値を求め、該最大値に基づいて前記増幅率をそれぞれ設定してもよい。   In the amplification process, the maximum value of the latest time of the sound intensity indicated by the signal of each frequency component extracted by the filter process may be obtained, and the amplification factor may be set based on the maximum value.

また、前記合成処理では、前記オーディオ信号に前記増幅処理で生成した増幅信号を加算して出力してもよい。   In the synthesis process, the amplified signal generated in the amplification process may be added to the audio signal and output.

本発明によれば、感覚的に知覚される音圧レベルを考慮してオーディオ信号の調整を行うことが可能であり、聴きやすく、かつ迫力のある再生を可能とする。   According to the present invention, it is possible to adjust an audio signal in consideration of a sound pressure level that is perceptually perceived, and it is easy to hear and enables powerful reproduction.

以下、図面に基づき、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
[第1の実施形態]
図1は、本発明の第1の実施形態に係るオーディオ装置を示す構成図である。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.
[First Embodiment]
FIG. 1 is a block diagram showing an audio apparatus according to the first embodiment of the present invention.

このオーディオ装置は、入力された音を示すオーディオ信号である左信号(以下、L信号という)及び右信号(以下、R信号という)に対し、ラウドネス制御を行う装置であり、2個のローパスフィルタ11,12と、2個のバンドパスフィルタ13,14と、2個のハイパスフィルタ15,16とを備えている。   This audio apparatus is an apparatus that performs loudness control on a left signal (hereinafter referred to as an L signal) and a right signal (hereinafter referred to as an R signal) that are audio signals indicating an input sound, and includes two low-pass filters. 11, 12, two band pass filters 13, 14, and two high pass filters 15, 16.

ローパスフィルタ11は、L信号が入力される入力端子IN1に接続され、デジタル信号処理による濾波で、L信号の低周波数領域の周波数成分の信号を通過させる。
ローパスフィルタ12は、R信号が入力される入力端子IN2に接続され、デジタル信号処理による濾波で、R信号の低周波数領域の周波数成分の信号を通過させる。
The low-pass filter 11 is connected to the input terminal IN1 to which the L signal is input, and passes the signal of the frequency component in the low frequency region of the L signal by filtering by digital signal processing.
The low-pass filter 12 is connected to the input terminal IN2 to which the R signal is input, and passes the signal of the frequency component in the low frequency region of the R signal by filtering by digital signal processing.

バンドパスフィルタ13は、入力端子IN1に接続され、デジタル信号処理による濾波で、L信号の低周波数領域よりも高い中間周波数領域の周波数成分の信号を通過させる。
バンドパスフィルタ14は、入力端子IN2に接続され、デジタル信号処理による濾波で、R信号の低周波数領域よりも高い中間周波数領域の周波数成分の信号を通過させる。
The bandpass filter 13 is connected to the input terminal IN1 and passes a signal having a frequency component in an intermediate frequency region higher than a low frequency region of the L signal by filtering by digital signal processing.
The band pass filter 14 is connected to the input terminal IN2, and passes a signal having a frequency component in an intermediate frequency region higher than a low frequency region of the R signal by filtering by digital signal processing.

ハイパスフィルタ15は、入力端子IN1に接続され、デジタル信号処理による濾波で、L信号の中間周波数領域よりも高い周波数成分の信号を通過させる。
ハイパスフィルタ16は、入力端子IN2に接続され、デジタル信号処理による濾波で、R信号の中間周波数領域よりも高い周波数成分の信号を通過させる。
The high-pass filter 15 is connected to the input terminal IN1 and passes a signal having a frequency component higher than the intermediate frequency region of the L signal by filtering by digital signal processing.
The high-pass filter 16 is connected to the input terminal IN2 and passes a signal having a frequency component higher than the intermediate frequency region of the R signal by filtering by digital signal processing.

ローパスフィルタ11の出力端子は、乗算器17に接続されると共に、増幅率設定部18に接続されている。ローパスフィルタ12の出力端子は、乗算器19に接続されると共に、増幅率設定部18に接続されている。増幅率設定部18は、乗算器17,19で各ローパスフィルタ11,12の出力信号に乗算する値を設定する手段である。   The output terminal of the low-pass filter 11 is connected to the multiplier 17 and to the amplification factor setting unit 18. The output terminal of the low-pass filter 12 is connected to the multiplier 19 and to the amplification factor setting unit 18. The amplification factor setting unit 18 is a means for setting a value by which the multipliers 17 and 19 multiply the output signals of the low-pass filters 11 and 12.

バンドパスフィルタ13の出力端子は、乗算器20に接続されると共に、増幅率設定部21に接続されている。バンドパスフィルタ14の出力端子は、乗算器22に接続されると共に、増幅率設定部21に接続されている。増幅率設定部21は、乗算器20,22で各バンドパスフィルタ13,14の出力信号に乗算する値を設定する手段である。   The output terminal of the bandpass filter 13 is connected to the multiplier 20 and to the amplification factor setting unit 21. The output terminal of the bandpass filter 14 is connected to the multiplier 22 and to the amplification factor setting unit 21. The amplification factor setting unit 21 is a means for setting a value by which the multipliers 20 and 22 multiply the output signals of the bandpass filters 13 and 14.

ハイパスフィルタ15の出力端子は、乗算器23に接続されると共に、増幅率設定部24に接続されている。ハイパスフィルタ16の出力端子は、乗算器25に接続されると共に、増幅率設定部24に接続されている。増幅率設定部24は、乗算器23,25で各ハイパスフィルタ15,16の出力信号に乗算する値を設定する手段である。   The output terminal of the high pass filter 15 is connected to the multiplier 23 and to the amplification factor setting unit 24. The output terminal of the high pass filter 16 is connected to the multiplier 25 and to the amplification factor setting unit 24. The amplification factor setting unit 24 is a means for setting a value by which the output signals of the high-pass filters 15 and 16 are multiplied by the multipliers 23 and 25.

図2(a)〜(c)は、増幅率設定部18,21,24の構成例を示す図である。
増幅率設定部18は、図2(a)のように、ローパスフィルタ11及びローパスフィルタ12から逐次与えられる低周波数領域の周波数成分の信号を入力するピークホールド回路18aと、ピークホールド回路18aに接続されたゲイン設定回路18bとを備えている。
2A to 2C are diagrams illustrating configuration examples of the amplification factor setting units 18, 21, and 24.
As shown in FIG. 2A, the amplification factor setting unit 18 is connected to a peak hold circuit 18a for inputting a signal of a frequency component in a low frequency region sequentially given from the low pass filter 11 and the low pass filter 12, and to the peak hold circuit 18a. Gain setting circuit 18b.

ピークホールド回路18aは、ローパスフィルタ11から与えられる周波数成分の信号の値とローパスフィルタ12から与えられる周波数成分の信号をサンプリングし、2つのローパスフィルタ11,12から与えられた周波数成分の信号の値のうち大きい方を最大値の候補として選択し、該選択した値とそれまでにホールドされている過去の最大値とを比較する。最大値の候補として選択した値が、過去の最大値より大きければ、選択した値を新たな最大値として所定量減衰させてホールドする。最大値の候補として選択した値が、過去の最大値以下であれば、過去の最大値を新たな最大値とし、所定量減衰させてホールドする。なお、最大値をホールドする場合に、所定量減衰させることにより、古い最大値が徐々に小さくなり、直近時間の最大値が新たな最大値に切り替わりやすくなる。
即ち、ピークホールド回路18aは、ローパスフィルタ11,12から与えられた周波数成分の信号の示す音の直近の最大値を検出する。ゲイン設定回路18bは、ピークホールド回路18aでホールドしている最大値を入力し、その最大値に対応する値を設定し、乗算器17,19に与える。ここで、ゲイン設定回路18bが乗算器17,19に与える値は、ローパスフィルタ11,12から乗算器17,19に与える低周波数帯域の周波数成分の信号を前述の等ラウドネス曲線に基づいて聴きやすくする値である。
The peak hold circuit 18 a samples the value of the frequency component signal given from the low-pass filter 11 and the frequency component signal given from the low-pass filter 12, and samples the value of the frequency component signal given from the two low-pass filters 11, 12. The larger one is selected as a candidate for the maximum value, and the selected value is compared with the past maximum value held so far. If the value selected as the maximum value candidate is greater than the past maximum value, the selected value is attenuated by a predetermined amount as a new maximum value and held. If the value selected as the candidate for the maximum value is equal to or less than the past maximum value, the past maximum value is set as a new maximum value, attenuated by a predetermined amount, and held. When the maximum value is held, the old maximum value is gradually reduced by attenuating a predetermined amount, and the maximum value of the latest time is easily switched to the new maximum value.
That is, the peak hold circuit 18a detects the latest maximum value of the sound indicated by the signal of the frequency component given from the low pass filters 11 and 12. The gain setting circuit 18b receives the maximum value held by the peak hold circuit 18a, sets a value corresponding to the maximum value, and supplies the value to the multipliers 17 and 19. Here, the value given to the multipliers 17 and 19 by the gain setting circuit 18b is such that the low frequency band frequency component signals given from the low-pass filters 11 and 12 to the multipliers 17 and 19 can be easily heard based on the aforementioned equal loudness curve. The value to be

増幅率設定部21は、図2(b)のように、増幅率設定部18のピークホールド回路18a及びゲイン設定回路18bと同様の、ピークホールド回路21a及びゲイン設定回路21bを備えている。バンドパスフィルタ13,14のそれぞれ出力する中間周波数帯域の周波数成分の信号がピークホールド回路21aに入力される。   As shown in FIG. 2B, the amplification factor setting unit 21 includes a peak hold circuit 21a and a gain setting circuit 21b similar to the peak hold circuit 18a and the gain setting circuit 18b of the amplification factor setting unit 18. Signals of frequency components in the intermediate frequency band output from the bandpass filters 13 and 14 are input to the peak hold circuit 21a.

ピークホールド回路21aは、バンドパスフィルタ13,14から与えられる周波数成分の信号の値をサンプリングし、2つのバンドパスフィルタ13,14から与えられた周波数成分の信号の値のうち大きい方を最大値の候補として選択し、該選択した値とそれまでにホールドされている過去の最大値とを比較する。最大値の候補として選択した値が、過去の最大値より大きければ、選択した値を新たな最大値として所定量減衰させてホールドする。最大値の候補として選択した値が、過去の最大値以下であれば、過去の最大値を新たな最大値とし、所定量減衰させてホールドする。
ピークホールド回路21aは、バンドパスフィルタ13,14から与えられた中間周波数帯域の周波数成分の信号が示す音の直近の最大値を検出する。ゲイン設定回路21bは、ピークホールド回路21aでホールドしている最大値を入力し、その最大値に対応する値を設定し、乗算器20,22に与える。ここで、ゲイン設定回路21bが乗算器20,22に与える値は、バンドパスフィルタ13,14から乗算器20,22に与える中間周波数帯域の周波数成分の信号を前述の等ラウドネス曲線に基づいて聴きやすくする値である。
The peak hold circuit 21a samples the value of the frequency component signal given from the bandpass filters 13 and 14, and the larger one of the values of the frequency component signals given from the two bandpass filters 13 and 14 is the maximum value. The selected value is compared with the past maximum value held so far. If the value selected as the maximum value candidate is greater than the past maximum value, the selected value is attenuated by a predetermined amount as a new maximum value and held. If the value selected as the candidate for the maximum value is equal to or less than the past maximum value, the past maximum value is set as a new maximum value, attenuated by a predetermined amount, and held.
The peak hold circuit 21a detects the latest maximum value of the sound indicated by the signal of the frequency component in the intermediate frequency band given from the bandpass filters 13 and 14. The gain setting circuit 21b receives the maximum value held by the peak hold circuit 21a, sets a value corresponding to the maximum value, and supplies it to the multipliers 20 and 22. Here, the value given to the multipliers 20 and 22 by the gain setting circuit 21b is obtained by listening to the signal of the frequency component in the intermediate frequency band given from the bandpass filters 13 and 14 to the multipliers 20 and 22 based on the aforementioned equal loudness curve. It is a value that makes it easier.

増幅率設定部24は、図2(c)のように、増幅率設定部18のピークホールド回路18a及びゲイン設定回路18bと同様のピークホールド回路24a及びゲイン設定回路24bを備えている。ハイパスフィルタ15,16のそれぞれ出力する高周波数帯域の周波数成分の信号がピークホールド回路24aに入力される。   As shown in FIG. 2C, the amplification factor setting unit 24 includes a peak hold circuit 24a and a gain setting circuit 24b similar to the peak hold circuit 18a and the gain setting circuit 18b of the amplification factor setting unit 18. High frequency band frequency component signals output from the high-pass filters 15 and 16 are input to the peak hold circuit 24a.

ピークホールド回路24aは、ハイパスフィルタ15,16から与えられる周波数成分の信号の値をサンプリングし、2つのハイパスフィルタ15,16から与えられた周波数成分の信号の値のうち大きい方を最大値の候補として選択し、該選択した値とそれまでにホールドされている過去の最大値とを比較する。最大値の候補として選択した値が、過去の最大値より大きければ、選択した値を新たな最大値として所定量減衰させてホールドする。最大値の候補として選択した値が、過去の最大値以下であれば、過去の最大値を新たな最大値とし、所定量減衰させてホールドする。
ピークホールド回路24aは、ハイパスフィルタ15,16から与えられた高周波数帯域の周波数成分の信号の示す音の直近の最大値を検出する。ゲイン設定回路24bは、ピークホールド回路24aでホールドしている最大値を入力し、その最大値に対応する値を設定し、乗算器23,25に与える。ここで、ゲイン設定回路24bが乗算器23,25に与える値は、ハイパスフィルタ15,16から乗算器23,25に与える高周波数帯域の周波数成分の信号を前述の等ラウドネス曲線に基づいて聴きやすくする値である。
The peak hold circuit 24a samples the value of the frequency component signal given from the high-pass filters 15 and 16, and the larger one of the frequency component signal values given from the two high-pass filters 15 and 16 is the candidate for the maximum value. And the selected value is compared with the past maximum value held so far. If the value selected as the maximum value candidate is greater than the past maximum value, the selected value is attenuated by a predetermined amount as a new maximum value and held. If the value selected as the candidate for the maximum value is equal to or less than the past maximum value, the past maximum value is set as a new maximum value, attenuated by a predetermined amount, and held.
The peak hold circuit 24a detects the latest maximum value of the sound indicated by the signal of the frequency component in the high frequency band given from the high pass filters 15 and 16. The gain setting circuit 24b receives the maximum value held by the peak hold circuit 24a, sets a value corresponding to the maximum value, and supplies the value to the multipliers 23 and 25. Here, the value given to the multipliers 23 and 25 by the gain setting circuit 24b is easy to hear the signal of the frequency component in the high frequency band given from the high-pass filters 15 and 16 to the multipliers 23 and 25 based on the aforementioned equal loudness curve. Is the value to be

乗算器17、乗算器20及び乗算器23の出力端子は、合成手段である加算回路26に接続されている。また、入力端子IN1も、増幅器27を介して加算回路26に接続されている。   The output terminals of the multiplier 17, the multiplier 20, and the multiplier 23 are connected to an adder circuit 26 that is a combining means. The input terminal IN1 is also connected to the adder circuit 26 via the amplifier 27.

乗算器19、乗算器22及び乗算器25の出力端子は、合成手段である加算回路28に接続されている。また、入力端子IN2も、増幅器29を介して加算回路28に接続されている。   The output terminals of the multiplier 19, the multiplier 22 and the multiplier 25 are connected to an adder circuit 28 which is a synthesis means. The input terminal IN2 is also connected to the adder circuit 28 via the amplifier 29.

次に、図1及び図2に示したオーディオ装置の動作を説明する。
オーディオ信号として入力端子IN1に入力されたL信号に対し、ローパスフィルタ11、バンドパスフィルタ13及びハイパスフィルタ15は、帯域分割を行い、L信号の低周波数領域の周波数成分の信号が、ローパスフィルタ11から出力され、中間周波数領域の周波数成分の信号が、バンドパスフィルタ13から出力され、高周波数領域の周波数成分の信号がハイパスフィルタ15から出力される。
Next, the operation of the audio apparatus shown in FIGS. 1 and 2 will be described.
The low-pass filter 11, the band-pass filter 13, and the high-pass filter 15 perform band division on the L signal input to the input terminal IN <b> 1 as an audio signal, and the signal of the frequency component in the low frequency region of the L signal is the low-pass filter 11. The frequency component signal in the intermediate frequency region is output from the band pass filter 13, and the frequency component signal in the high frequency region is output from the high pass filter 15.

オーディオ信号として入力端子IN2に入力されたR信号に対し、ローパスフィルタ12、バンドパスフィルタ14及びハイパスフィルタ16は、帯域分割を行い、R信号の低周波数領域の周波数成分の信号が、ローパスフィルタ12から出力され、中間周波数領域の周波数成分の信号が、バンドパスフィルタ14から出力され、高周波数領域の周波数成分の信号がハイパスフィルタ16から出力される。   The low-pass filter 12, the band-pass filter 14, and the high-pass filter 16 perform band division on the R signal input to the input terminal IN2 as an audio signal, and the signal of the frequency component in the low-frequency region of the R signal is converted to the low-pass filter 12. The frequency component signal in the intermediate frequency region is output from the band pass filter 14, and the frequency component signal in the high frequency region is output from the high pass filter 16.

増幅率設定部18は、ローパスフィルタ11,12から与えられる低周波数領域の周波数成分の信号が示す音の最大値を逐次検出し、その最大値に対応する値を設定し、乗算器17,19に与える。乗算器17,19は、低周波数領域の周波数成分の信号の値に増幅率設定部18で設定した値を乗じて増幅し、加算回路26,28にそれぞれ与える。   The amplification factor setting unit 18 sequentially detects the maximum value of the sound indicated by the signal of the frequency component in the low frequency region given from the low-pass filters 11 and 12, sets a value corresponding to the maximum value, and multipliers 17 and 19 To give. The multipliers 17 and 19 amplify the value of the signal of the frequency component in the low frequency region by the value set by the amplification factor setting unit 18 and give the result to the adder circuits 26 and 28, respectively.

増幅率設定部21は、バンドパスフィルタ13,14から与えられる中間周波数領域の周波数成分の信号が示す音の最大値を逐次検出し、その最大値に対応する値を設定し、乗算器20,22に与える。乗算器20,22は、中間周波数領域の周波数成分の信号の値に増幅率設定部21で設定された値を乗じて増幅し、加算回路26,28にそれぞれ与える。   The amplification factor setting unit 21 sequentially detects the maximum value of the sound indicated by the signal of the frequency component in the intermediate frequency range given from the bandpass filters 13 and 14, sets the value corresponding to the maximum value, and the multiplier 20, 22 The multipliers 20 and 22 amplify the value of the signal of the frequency component in the intermediate frequency region by the value set by the amplification factor setting unit 21 and give the result to the adder circuits 26 and 28, respectively.

増幅率設定部24は、ハイパスフィルタ15,16から与えられる高周波数領域の周波数成分の信号が示す音の最大値を逐次検出し、その最大値に対応する値を設定し、乗算器23,25に与える。乗算器23,25は、高周波数領域の周波数成分の信号の値に増幅率設定部24で設定された値を乗じて増幅し、加算回路26,28にそれぞれ与える。   The amplification factor setting unit 24 sequentially detects the maximum value of the sound indicated by the signal of the frequency component in the high frequency region given from the high pass filters 15 and 16, sets a value corresponding to the maximum value, and multipliers 23 and 25. To give. The multipliers 23 and 25 amplify the value of the signal of the frequency component in the high frequency region by the value set by the amplification factor setting unit 24, and give the result to the adder circuits 26 and 28, respectively.

加算回路26は、L信号と、各乗算器17,20,23で増幅された各周波数成分の信号の値を加算し、出力端子OUT1から出力する。加算回路28は、R信号と、各乗算器19,22,25で増幅された各周波数成分の信号の値を加算し、出力端子OUT2から出力する。   The adder circuit 26 adds the value of the L signal and the signal of each frequency component amplified by each multiplier 17, 20, and 23, and outputs the result from the output terminal OUT1. The adder circuit 28 adds the R signal and the value of each frequency component signal amplified by each multiplier 19, 22, 25, and outputs the result from the output terminal OUT2.

以上の構成の本実施形態のオーディオ装置は、次のような利点を有する。
(1) オーディオ信号となるL信号及びR信号を帯域分割し、各帯域の周波数成分の信号が示す音の強度に基づき各周波数成分の信号を増幅するための増幅率を設定できる。このため、音の高低に応じ、きめ細かく、感覚的に知覚される音圧レベルに応じた調整が可能になる。
The audio apparatus of the present embodiment having the above configuration has the following advantages.
(1) It is possible to set an amplification factor for amplifying the signal of each frequency component based on the sound intensity indicated by the frequency component signal of each band by dividing the L signal and the R signal as the audio signal. For this reason, it is possible to make adjustments according to the sound pressure level that is finely and sensibly perceived according to the level of the sound.

(2) 増幅率設定部18,21,24では、各周波数成分の信号が示す音の最大値に基づいての各乗算器17,19,20,22,23,25の増幅率を設定するので、L信号及びR信号の示す音の大きさを反映させることができ、再生時の迫力を損ねない。   (2) Since the amplification factor setting units 18, 21, and 24 set the amplification factors of the multipliers 17, 19, 20, 22, 23, and 25 based on the maximum sound value indicated by the signal of each frequency component. , The loudness indicated by the L signal and the R signal can be reflected, and the force at the time of reproduction is not impaired.

(3) 増幅率設定部18,21,24では、直近時間の各周波数成分の信号が示す音の最大値を逐次求め、それに応じて、各乗算器17,19,20,22,23,25の増幅率を設定するので、増幅率をダイナミックに変化させることが可能である。
[第2の実施形態]
図3は、本発明の第2の実施形態に係るオーディオ装置を示す構成図である。
(3) In the amplification factor setting units 18, 21, and 24, the maximum value of the sound indicated by the signal of each frequency component in the latest time is sequentially obtained, and the multipliers 17, 19, 20, 22, 23, and 25 are accordingly obtained. Therefore, it is possible to dynamically change the amplification factor.
[Second Embodiment]
FIG. 3 is a block diagram showing an audio apparatus according to the second embodiment of the present invention.

前述の第1の実施形態は、L信号及びR信号がデジタル信号であり、出力端子OUT1,OUT2から出力する出力信号もデジタル信号の場合を説明したが、L信号及びR信号がアナログ信号であり、出力端子OUT1,OUT2から出力する出力信号もアナログ信号の場合にも、本発明は適用できる。
図3のオーディオ装置では、入力されるL信号、R信号と出力端子OUT1,OUT2から出力する出力信号とがアナログ信号である。
このオーディオ装置は、第1の実施形態のローパスフィルタ11,12に対応する2個のローパスフィルタ31,32と、バンドパスフィルタ13,14に対応する2個のバンドパスフィルタ33,34と、ハイパスフィルタ15,16に対応する2個のハイパスフィルタ35,36とを備えている。
In the first embodiment, the case where the L signal and the R signal are digital signals and the output signals output from the output terminals OUT1 and OUT2 are also digital signals has been described. However, the L signal and the R signal are analog signals. The present invention can also be applied when the output signals output from the output terminals OUT1 and OUT2 are also analog signals.
In the audio device of FIG. 3, the input L signal and R signal and the output signals output from the output terminals OUT1 and OUT2 are analog signals.
This audio apparatus includes two low-pass filters 31 and 32 corresponding to the low-pass filters 11 and 12 of the first embodiment, two band-pass filters 33 and 34 corresponding to the band-pass filters 13 and 14, and a high-pass. Two high-pass filters 35 and 36 corresponding to the filters 15 and 16 are provided.

ローパスフィルタ31は、L信号が入力される入力端子IN1に接続され、濾波により、L信号の低周波数領域の周波数成分の信号を通過させる。
ローパスフィルタ32は、R信号が入力される入力端子IN2に接続され、濾波により、R信号の低周波領数域の周波数成分の信号を通過させる。
The low-pass filter 31 is connected to the input terminal IN1 to which the L signal is input, and passes the signal of the frequency component in the low frequency region of the L signal by filtering.
The low-pass filter 32 is connected to the input terminal IN2 to which the R signal is input, and passes the signal of the frequency component in the low frequency domain of the R signal by filtering.

バンドパスフィルタ33は、入力端子IN1に接続され、濾波により、L信号の低周波数領域よりも高い中間周波数領域の周波数成分の信号を通過させる。
バンドパスフィルタ34は、入力端子IN2に接続され、濾波により、R信号の低周波数領域よりも高い中間周波数領域の周波数成分の信号を通過させる。
The band pass filter 33 is connected to the input terminal IN1 and passes a signal having a frequency component in an intermediate frequency region higher than a low frequency region of the L signal by filtering.
The band pass filter 34 is connected to the input terminal IN2, and passes a signal having a frequency component in an intermediate frequency region higher than a low frequency region of the R signal by filtering.

ハイパスフィルタ35は、入力端子IN1に接続され、濾波により、L信号の中間周波数領域よりも高い周波数成分の信号を通過させる。
ハイパスフィルタ36は、入力端子IN2に接続され、濾波により、R信号の中間周波数領域よりも高い周波数成分の信号を通過させる。
The high-pass filter 35 is connected to the input terminal IN1, and passes a signal having a frequency component higher than the intermediate frequency region of the L signal by filtering.
The high-pass filter 36 is connected to the input terminal IN2, and passes a signal having a frequency component higher than the intermediate frequency region of the R signal by filtering.

ローパスフィルタ31の出力端子は、増幅器37に接続されると共に、増幅率設定部38に接続されている。ローパスフィルタ32の出力端子は、増幅器39に接続されると共に、増幅率設定部38に接続されている。増幅率設定部38は、増幅器37,39で各ローパスフィルタ31,32の出力信号を増幅する際の増幅率を設定する手段である。   The output terminal of the low-pass filter 31 is connected to the amplifier 37 and to the amplification factor setting unit 38. The output terminal of the low-pass filter 32 is connected to the amplifier 39 and to the amplification factor setting unit 38. The amplification factor setting unit 38 is a means for setting an amplification factor when the amplifiers 37 and 39 amplify the output signals of the low-pass filters 31 and 32.

バンドパスフィルタ33の出力端子は、増幅器40に接続されると共に、増幅率設定部41に接続されている。バンドパスフィルタ34の出力端子は、増幅器42に接続されると共に、増幅率設定部41に接続されている。増幅率設定部41は、増幅器40,42で各バンドパスフィルタ33,34の出力信号を増幅する際の増幅率を設定する手段である。   The output terminal of the bandpass filter 33 is connected to the amplifier 40 and to the amplification factor setting unit 41. The output terminal of the band pass filter 34 is connected to the amplifier 42 and also to the amplification factor setting unit 41. The amplification factor setting unit 41 is means for setting an amplification factor when the amplifiers 40 and 42 amplify the output signals of the bandpass filters 33 and 34.

ハイパスフィルタ35の出力端子は、増幅器43に接続されると共に、増幅率設定部44に接続されている。ハイパスフィルタ36の出力端子は、増幅器45に接続されると共に、増幅率設定部44に接続されている。増幅率設定部44は、増幅器43,45で各ハイパスフィルタ35,36の出力信号を増幅する際の増幅率を設定する手段である。   The output terminal of the high pass filter 35 is connected to the amplifier 43 and also to the amplification factor setting unit 44. The output terminal of the high pass filter 36 is connected to the amplifier 45 and also to the amplification factor setting unit 44. The amplification factor setting unit 44 is a means for setting the amplification factor when the amplifiers 43 and 45 amplify the output signals of the high-pass filters 35 and 36.

図4(a)〜(c)は、増幅率設定部38,41,44の構成例を示す図である。
増幅率設定部38,41,44は、第1の実施形態の増幅率設定部18,21,24に対応するものである。
増幅率設定部38は、ローパスフィルタ31及びローパスフィルタ32から逐次与えられる低周波数領域の周波数成分の信号を入力するピークホールド回路38aと、ピークホールド回路38aに接続されたゲイン設定回路38bとを備えている。
4A to 4C are diagrams illustrating configuration examples of the amplification factor setting units 38, 41, and 44. FIG.
The amplification factor setting units 38, 41, and 44 correspond to the amplification factor setting units 18, 21, and 24 of the first embodiment.
The amplification factor setting unit 38 includes a peak hold circuit 38a for inputting a signal of a frequency component in a low frequency region sequentially given from the low pass filter 31 and the low pass filter 32, and a gain setting circuit 38b connected to the peak hold circuit 38a. ing.

ピークホールド回路38aは、ローパスフィルタ31から与えられる周波数成分の信号の値とローパスフィルタ32から与えられる周波数成分の信号の値のうち大きい方を最大値の候補として選択し、該選択した値とそれまでにホールドされている過去の最大値とを比較する。最大値の候補として選択した値が、過去の最大値より大きければ、選択した値を新たな最大値として所定量減衰させてホールドする。最大値の候補として選択した値が、過去の最大値以下であれば、過去の最大値を新たな最大値とし、所定量減衰させてホールドする。
ゲイン設定回路38bは、ピークホールド回路38aでホールドしている最大値を入力し、その最大値に対応する電圧値を、増幅器37,39に与える。ここで、ゲイン設定回路38bが増幅器37,39に与える電圧値は、ローパスフィルタ31,32から増幅器37,39に与える低周波数帯域の周波数成分の信号を前述の等ラウドネス曲線に基づいて聴きやすくするための値である。
The peak hold circuit 38a selects the larger one of the value of the frequency component signal given from the low-pass filter 31 and the value of the frequency component signal given from the low-pass filter 32 as a candidate for the maximum value, and the selected value and Compare with the past maximum value held until then. If the value selected as the maximum value candidate is greater than the past maximum value, the selected value is attenuated by a predetermined amount as a new maximum value and held. If the value selected as the candidate for the maximum value is equal to or less than the past maximum value, the past maximum value is set as a new maximum value, attenuated by a predetermined amount, and held.
The gain setting circuit 38b receives the maximum value held by the peak hold circuit 38a, and supplies the amplifiers 37 and 39 with voltage values corresponding to the maximum value. Here, the voltage value given to the amplifiers 37 and 39 by the gain setting circuit 38b makes it easy to hear the signal of the frequency component in the low frequency band given from the low-pass filters 31 and 32 to the amplifiers 37 and 39 based on the aforementioned equal loudness curve. It is a value for.

増幅率設定部41は、ピークホールド回路41a及びゲイン設定回路41bを備えている。バンドパスフィルタ33,34のそれぞれ出力する中間周波数帯域の周波数成分の信号がピークホールド回路41aに入力される。   The amplification factor setting unit 41 includes a peak hold circuit 41a and a gain setting circuit 41b. Signals of frequency components in the intermediate frequency band output from the bandpass filters 33 and 34 are input to the peak hold circuit 41a.

ピークホールド回路41aは、バンドパスフィルタ33,34から与えられる周波数成分の信号の値のうち大きい方を最大値の候補として選択し、該選択した値とそれまでにホールドされている過去の最大値とを比較する。最大値の候補として選択した値が、過去の最大値より大きければ、選択した値を新たな最大値として所定量減衰させてホールドする。最大値の候補として選択した値が、過去の最大値以下であれば、過去の最大値を新たな最大値とし、所定量減衰させてホールドする。
ゲイン設定回路41bは、ピークホールド回路41aでホールドしている最大値を入力し、その最大値に対応する電圧値を設定し、増幅器40,42に与える。ゲイン設定回路41bが増幅器40,42に与える値は、バンドパスフィルタ33,34から増幅器40,42に与える中間周波数帯域の周波数成分の信号を前述の等ラウドネス曲線に基づいて聴きやすくするための値である。
The peak hold circuit 41a selects the larger one of the frequency component signal values given from the bandpass filters 33 and 34 as a candidate for the maximum value, and the selected value and the past maximum value held so far. And compare. If the value selected as the maximum value candidate is greater than the past maximum value, the selected value is attenuated by a predetermined amount as a new maximum value and held. If the value selected as the candidate for the maximum value is equal to or less than the past maximum value, the past maximum value is set as a new maximum value, attenuated by a predetermined amount, and held.
The gain setting circuit 41b receives the maximum value held by the peak hold circuit 41a, sets a voltage value corresponding to the maximum value, and supplies the voltage value to the amplifiers 40 and 42. The value given to the amplifiers 40 and 42 by the gain setting circuit 41b is a value for making it easy to listen to the signal of the frequency component in the intermediate frequency band given from the bandpass filters 33 and 34 to the amplifiers 40 and 42 based on the aforementioned equal loudness curve. It is.

増幅率設定部44は、ピークホールド回路44a及びゲイン設定回路44bを備えている。ハイパスフィルタ35,36のそれぞれ出力する高周波数帯域の周波数成分の信号がピークホールド回路44aに入力される。   The amplification factor setting unit 44 includes a peak hold circuit 44a and a gain setting circuit 44b. High frequency band frequency component signals output from the high-pass filters 35 and 36 are input to the peak hold circuit 44a.

ピークホールド回路44aは、ハイパスフィルタ35,36から与えられる周波数成分の信号の値のうち大きい方を最大値の候補として選択し、該選択した値とそれまでにホールドされている過去の最大値とを比較する。最大値の候補として選択した値が、過去の最大値より大きければ、選択した値を新たな最大値として所定量減衰させてホールドする。最大値の候補として選択した値が、過去の最大値以下であれば、過去の最大値を新たな最大値とし、所定量減衰させてホールドする。
ゲイン設定回路44bは、ピークホールド回路44aでホールドしている最大値を入力し、その最大値に対応する値を設定し、増幅器43,45に与える。ゲイン設定回路44bが増幅器43,45に与える値は、ハイパスフィルタ35,36から増幅器43,45に与える高周波数帯域の周波数成分の信号を前述の等ラウドネス曲線に基づいて聴きやすくするための値である。
The peak hold circuit 44a selects the larger one of the frequency component signal values given from the high-pass filters 35 and 36 as a candidate for the maximum value, and selects the selected value and the past maximum value held so far. Compare If the value selected as the maximum value candidate is greater than the past maximum value, the selected value is attenuated by a predetermined amount as a new maximum value and held. If the value selected as the candidate for the maximum value is equal to or less than the past maximum value, the past maximum value is set as a new maximum value, attenuated by a predetermined amount, and held.
The gain setting circuit 44b receives the maximum value held by the peak hold circuit 44a, sets a value corresponding to the maximum value, and supplies it to the amplifiers 43 and 45. The value given to the amplifiers 43 and 45 by the gain setting circuit 44b is a value for making it easy to hear the signal of the frequency component in the high frequency band given from the high-pass filters 35 and 36 to the amplifiers 43 and 45 based on the aforementioned equal loudness curve. is there.

増幅器37、増幅器40及び増幅器43の出力端子は、合成手段である加算回路46に接続されている。また、入力端子IN1も、増幅器47を介して加算回路46に接続されている。   The output terminals of the amplifier 37, the amplifier 40 and the amplifier 43 are connected to an adder circuit 46 which is a synthesis means. The input terminal IN1 is also connected to the adder circuit 46 via the amplifier 47.

増幅器39、増幅器42及び増幅器45の出力端子は、合成手段である加算回路48に接続されている。また、入力端子IN2も、増幅器49を介して加算回路48に接続されている。   The output terminals of the amplifier 39, the amplifier 42 and the amplifier 45 are connected to an adder circuit 48 which is a synthesis means. The input terminal IN2 is also connected to the adder circuit 48 via the amplifier 49.

次に、図3及び図4に示したオーディオ装置の動作を説明する。
入力端子IN1に入力されたL信号に対し、ローパスフィルタ31、バンドパスフィルタ33及びハイパスフィルタ35は、帯域分割を行い、L信号の低周波数領域の周波数成分の信号が、ローパスフィルタ31から出力され、中間周波数領域の周波数成分の信号が、バンドパスフィルタ33から出力され、高周波数領域の周波数成分の信号がハイパスフィルタ35から出力される。
Next, the operation of the audio apparatus shown in FIGS. 3 and 4 will be described.
The low-pass filter 31, the band-pass filter 33 and the high-pass filter 35 perform band division on the L signal input to the input terminal IN 1, and the signal of the frequency component in the low frequency region of the L signal is output from the low-pass filter 31. The frequency component signal in the intermediate frequency region is output from the band pass filter 33, and the frequency component signal in the high frequency region is output from the high pass filter 35.

入力端子IN2に入力されたR信号に対し、ローパスフィルタ32、バンドパスフィルタ34及びハイパスフィルタ36は、帯域分割を行い、R信号の低周波数領域の周波数成分の信号が、ローパスフィルタ32から出力され、中間周波数領域の周波数成分の信号が、バンドパスフィルタ34から出力され、高周波数領域の周波数成分の信号がハイパスフィルタ36から出力される。   The low-pass filter 32, the band-pass filter 34, and the high-pass filter 36 perform band division on the R signal input to the input terminal IN2, and the signal of the frequency component in the low frequency region of the R signal is output from the low-pass filter 32. The intermediate frequency domain frequency component signal is output from the band pass filter 34, and the high frequency domain frequency component signal is output from the high pass filter 36.

増幅率設定部38は、ローパスフィルタ31,32から与えられる低周波数領域の周波数成分の信号が示す音の最大値を逐次検出し、その最大値に対応する電圧値を設定し、増幅器37,39に与える。増幅器37,39は、増幅率設定部38で設定した電圧値に基づいた増幅率で、低周波数領域の周波数成分の信号を増幅し、加算回路46,48にそれぞれ与える。   The amplification factor setting unit 38 sequentially detects the maximum value of the sound indicated by the signal of the frequency component in the low frequency region given from the low-pass filters 31 and 32, sets a voltage value corresponding to the maximum value, and amplifiers 37 and 39. To give. The amplifiers 37 and 39 amplify the signal of the frequency component in the low frequency region with the amplification factor based on the voltage value set by the amplification factor setting unit 38 and supply the amplified signal to the adder circuits 46 and 48, respectively.

増幅率設定部41は、バンドパスフィルタ33,34から与えられる中間周波数領域の周波数成分の信号が示す音の最大値を逐次検出し、その最大値に対応する電圧値を設定し、増幅器40,42に与える。増幅器40,42は、増幅率設定部41で設定された電圧値に基づく増幅率で、中間周波数領域の周波数成分の信号を増幅し、加算回路46,48にそれぞれ与える。   The amplification factor setting unit 41 sequentially detects the maximum value of the sound indicated by the signal of the frequency component in the intermediate frequency range given from the band pass filters 33 and 34, sets the voltage value corresponding to the maximum value, and sets the amplifier 40, 42. The amplifiers 40 and 42 amplify the signal of the frequency component in the intermediate frequency region with the amplification factor based on the voltage value set by the amplification factor setting unit 41, and give it to the adder circuits 46 and 48, respectively.

増幅率設定部44は、ハイパスフィルタ35,36から与えられる高周波数領域の周波数成分の信号が示す音の最大値を逐次検出し、その最大値に対応する電圧値を設定し、増幅器43,45に与える。増幅器43,45は、増幅率設定部44で設定された電圧値に基づく増幅率で高周波数領域の周波数成分の信号を増幅し、加算回路46,48にそれぞれ与える。   The amplification factor setting unit 44 sequentially detects the maximum value of the sound indicated by the signal of the frequency component in the high frequency region given from the high pass filters 35 and 36, sets the voltage value corresponding to the maximum value, and the amplifiers 43 and 45. To give. The amplifiers 43 and 45 amplify the signal of the frequency component in the high frequency region with the amplification factor based on the voltage value set by the amplification factor setting unit 44, and supply the amplified signal to the addition circuits 46 and 48, respectively.

加算回路46は、L信号と、各増幅器37,40,43で増幅された各周波数成分の信号の値を加算し、出力端子OUT1から出力する。加算回路48は、R信号と、各増幅器39,42,45で増幅された各周波数成分の信号の値を加算し、出力端子OUT2から出力する。   The adder circuit 46 adds the L signal and the value of each frequency component signal amplified by the amplifiers 37, 40, and 43, and outputs the result from the output terminal OUT1. The adder circuit 48 adds the R signal and the value of each frequency component signal amplified by the amplifiers 39, 42, and 45, and outputs the result from the output terminal OUT2.

以上の本実施形態のオーディオ装置は、L信号及びR信号がアナログ信号であり、出力端子OUT1,OUT2から出力する出力信号もアナログ信号の場合において、第1の実施形態のオーディオ装置と同様の効果を奏する。   The audio device of the present embodiment described above has the same effects as those of the audio device of the first embodiment when the L signal and the R signal are analog signals and the output signals output from the output terminals OUT1 and OUT2 are also analog signals. Play.

なお、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、種々の変形が可能である。
例えば、上記実施形態では、オーディオ信号の周波数を3つの領域に帯域分割したが、バンドパスフィルタ13,14或はバンドパスフィルタ33,34の数を増やし、L信号及びR信号の帯域分割を上記実施形態よりもさらに細かくしてもよい。
また、上記実施形態では、ステレオシステムを想定してL信号及びR信号の2種類のオーディオ信号を持つ場合を示したが、オーディオ信号が1種類のモノラルシステムに対応させることも可能である。
In addition, this invention is not limited to the said embodiment, A various deformation | transformation is possible.
For example, in the above embodiment, the frequency of the audio signal is band-divided into three regions. However, the number of band-pass filters 13 and 14 or band-pass filters 33 and 34 is increased, and the band division of the L signal and the R signal is performed as described above. It may be finer than the embodiment.
In the above embodiment, a case where the stereo system is assumed to have two types of audio signals, that is, the L signal and the R signal, is shown. However, the audio signal may be compatible with one type of monaural system.

本発明の第1の実施形態に係るオーディオ装置を示す構成図である。1 is a configuration diagram illustrating an audio apparatus according to a first embodiment of the present invention. 図1中の増幅率設定部の構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of the amplification factor setting part in FIG. 本発明の第2の実施形態に係るオーディオ装置を示す構成図である。It is a block diagram which shows the audio apparatus which concerns on the 2nd Embodiment of this invention. 図3中の増幅率設定部の構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of the amplification factor setting part in FIG. 等ラウドネス曲線を示す図である。It is a figure which shows an equal loudness curve.

符号の説明Explanation of symbols

11,12,31,32 ローパスフィルタ
13,14,33,34 バンドパスフィルタ
15,16,35,36 ハイパスフィルタ
17,19,20,22,23,25 乗算器
18,21,24,38,41,44 増幅率設定部
26,28,46,48 加算回路
27,29,37,39,40,42,43,45,47,49 増幅器
11, 12, 31, 32 Low-pass filter 13, 14, 33, 34 Band-pass filter 15, 16, 35, 36 High-pass filter 17, 19, 20, 22, 23, 25 Multiplier 18, 21, 24, 38, 41 , 44 Gain setting unit 26, 28, 46, 48 Adder circuit 27, 29, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 49 Amplifier

Claims (6)

オーディオ信号を濾波し、該オーディオ信号の互いに異なる複数の周波数領域の周波数成分の信号をそれぞれ通す複数のフィルタと、
前記各フィルタから前記周波数成分の信号をそれぞれ入力し、該周波数成分の信号が示す音を増幅した増幅信号をそれぞれ生成する複数の増幅手段と、
前記各フィルタが出力する前記周波数成分の信号の示す音の強度をそれぞれ検出し、その強度に応じて該各フィルタに接続された前記各増幅手段の増幅率をそれぞれ設定する複数の増幅率設定手段と、
前記複数の増幅手段の出力する増幅信号を合成して出力する合成手段と、
を備えることを特徴とするオーディオ装置。
A plurality of filters that filter the audio signal and pass signals of frequency components of a plurality of different frequency regions of the audio signal,
A plurality of amplifying means for respectively inputting the frequency component signals from the filters and generating amplified signals obtained by amplifying the sound indicated by the frequency component signals;
A plurality of amplification factor setting means for detecting the intensity of the sound indicated by the signal of the frequency component output by each filter and setting the amplification factor of each amplification means connected to each filter according to the intensity When,
Synthesizing means for synthesizing and outputting amplified signals output from the plurality of amplifying means;
An audio device comprising:
前記各増幅率設定手段は、前記各フィルタが逐次出力する前記周波数成分の信号の示す音の強度の直近時間の最大値を求め、該最大値に基づいて前記増幅率をそれぞれ設定することを特徴とする請求項1に記載のオーディオ装置。   Each amplification factor setting means obtains the maximum value of the sound intensity indicated by the signal of the frequency component sequentially output by each filter, and sets the amplification factor based on the maximum value. The audio apparatus according to claim 1. 前記合成手段は、前記オーディオ信号に前記複数の増幅手段が出力する増幅信号を加算して出力することを特徴とする請求項1または2に記載のオーディオ装置。   3. The audio apparatus according to claim 1, wherein the synthesizing unit adds the amplified signals output from the plurality of amplifying units to the audio signal and outputs the result. オーディオ信号に対して、該オーディオ信号の互いに異なる複数の周波数領域の周波数成分の信号をそれぞれ抽出するフィルタ処理と、
前記各周波数成分の信号が示す音の強度を検出し、該各強度に応じた増幅率を設定し、該設定した増幅率で前記各周波数成分の信号の示す音をそれぞれ増幅した増幅信号を生成する増幅処理と、
前記増幅信号を合成して出力する合成処理と、
を含むことを特徴とするオーディオ信号処理方法。
Filter processing for extracting frequency component signals of a plurality of different frequency regions of the audio signal from the audio signal,
Detects the intensity of the sound indicated by the signal of each frequency component, sets an amplification factor corresponding to the intensity, and generates an amplified signal obtained by amplifying the sound indicated by the signal of each frequency component with the set amplification factor Amplification processing to
A synthesis process for synthesizing and outputting the amplified signals;
An audio signal processing method comprising:
前記増幅処理では、前記フィルタ処理で抽出される各周波数成分の信号の示す音の強度の直近時間の最大値を求め、該最大値に基づいて前記増幅率をそれぞれ設定することを特徴とする請求項4に記載のオーディオ信号処理方法。   The amplification process is characterized in that a maximum value of a sound intensity indicated by a signal of each frequency component extracted by the filter process is obtained as a maximum value, and the amplification factor is set based on the maximum value. Item 5. The audio signal processing method according to Item 4. 前記合成処理では、前記オーディオ信号に前記増幅処理で生成した増幅信号を加算して出力することを特徴とする請求項4または5に記載のオーディオ信号処理方法。   6. The audio signal processing method according to claim 4, wherein, in the synthesis process, the amplified signal generated by the amplification process is added to the audio signal and output.
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