JP2011066604A - Sound volume control device - Google Patents

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JP2011066604A JP2009214453A JP2009214453A JP2011066604A JP 2011066604 A JP2011066604 A JP 2011066604A JP 2009214453 A JP2009214453 A JP 2009214453A JP 2009214453 A JP2009214453 A JP 2009214453A JP 2011066604 A JP2011066604 A JP 2011066604A
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Takeshi Hashimoto
武志 橋本
Hiroyuki Tanaka
宏幸 田中
Tetsuo Watanabe
哲生 渡邉
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce a difference between sound volumes for acoustic signals outputted from a plurality of sound sources, and to restrain outstanding fluctuation of sound volume in the acoustic signal. <P>SOLUTION: A sound volume control device 1 includes: an offset value-setting means 3 for setting an offset value based on a type of one sound source selected from a plurality of sound sources; an offset processing means 5 for performing offset processing of a signal level based on the offset value set by the offset value-setting means 3; a means 5 for correcting a first amount of change, which performs restraining processing of sound volume fluctuation using the amount of correction according to a fluctuation state of a signal level of the acoustic signal; and a means 6 for correcting a second amount of change, which performs restraining processing of sound fluctuation using the amount of correction greater than that of the means 5, using the time at which one sound source is selected from the a plurality of sound sources as a reference, from the reference until a first predetermined time elapses. <P>COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT

Description

本発明は、音量制御装置に関し、より詳細には、音響信号における著しい音量変動を抑制させるための処理を行うことが可能な音量制御装置に関する。   The present invention relates to a sound volume control device, and more particularly, to a sound volume control device capable of performing processing for suppressing a significant sound volume fluctuation in an acoustic signal.

今日では、AMラジオやFMラジオなどのアナログ音源に基づく音楽や、CDやDVD等のデジタル音源に基づく音楽など、様々な記録形式で記録された(様々な音源の)音楽を聴くことが可能となっている。   Nowadays, it is possible to listen to music (of various sound sources) recorded in various recording formats, such as music based on analog sound sources such as AM radio and FM radio, and music based on digital sound sources such as CD and DVD. It has become.

オーディオ装置には、様々な音源を選択するための音源選択ボタンなど(セレクタやタッチパネルなど)が設けられており、聴取者は、これらの音源選択ボタンを操作して音源を選択することによって、好みの音楽を再生することが可能となっている(特許文献1参照)。   The audio device is provided with a sound source selection button (selector, touch panel, etc.) for selecting various sound sources, and the listener can select a sound source by operating these sound source selection buttons. Can be reproduced (see Patent Document 1).

特開2007−228336号公報(第3−4頁、第2図)JP 2007-228336 A (page 3-4, FIG. 2)

しかしながら、CDやDVD等のメディアに記録される音楽のオーディオ符号化形式は、そのメディア毎に異なるものとなっている。例えば、CDに採用されているオーディオ符号化形式は、リニアPCM(Pulse Code Modulation)であり、一方で、DVDに採用されているオーディオ符号化形式はAC−3(Audio Code number3)やDTS(Digital Theater System)等である。一般に、リニアPCMは、比較的高い音量で収録され、AC−3やDTSは、広いダイナミックレンジを確保するために、全体的に低い音量で収録されている。そのため、聴取者がCDからDVD、あるいはDVDからCDへと再生するメディアの種類(つまり、音源)を変更する場合には、所望の音量になるようにオーディオ装置の音量を再度調整する必要があった。   However, the audio encoding format of music recorded on a medium such as a CD or DVD is different for each medium. For example, the audio encoding format adopted for CD is Linear PCM (Pulse Code Modulation), while the audio encoding format adopted for DVD is AC-3 (Audio Code number 3) or DTS (Digital Theater System). Generally, linear PCM is recorded at a relatively high volume, and AC-3 and DTS are recorded at a low volume as a whole to ensure a wide dynamic range. Therefore, when the listener changes the type of media to be played from CD to DVD or from DVD to CD (that is, a sound source), it is necessary to adjust the volume of the audio device again so that the desired volume is obtained. It was.

また、アクション映画とクラシック映画、ロックミュージックとクラシックミュージック等のように、記録されるメディアが同じであっても、記録される音楽や映像のジャンルが異なる場合には、そのジャンルに応じて異なる音量で音楽が記録されている。このため、聴取者は、同一のメディアであってもジャンルを変える毎に、所望の音量になるようにオーディオ装置の音量を再度調整する必要があった。   Also, even if the recorded media is the same, such as action movies and classic movies, rock music and classic music, etc., if the genre of the recorded music or video is different, the volume differs depending on the genre. The music is recorded on. For this reason, the listener needs to adjust the volume of the audio device again so that the desired volume is obtained every time the genre is changed even for the same medium.

さらに、AMラジオチューナーを通して放送される音楽(音声)、FMラジオチューナーを通して放送される音楽(音声)、アナログテレビチューナーを通して放送される音楽(音声)、デジタルテレビチューナーを通して放送される音楽(音声)などは、それぞれの放送事業者毎に音量設定が異なっており、受信チャンネルを切り替えるたびにオーディオ装置の音量を調整する必要があった。   Furthermore, music (voice) broadcast through an AM radio tuner, music (voice) broadcast through an FM radio tuner, music (voice) broadcast through an analog TV tuner, music (voice) broadcast through a digital TV tuner, etc. Therefore, the volume setting is different for each broadcaster, and it is necessary to adjust the volume of the audio device every time the reception channel is switched.

また、近年では携帯用オーディオプレーヤーに多くの音楽データを記録させ、この携帯用オーディオプレーヤーより出力される音楽を、ヘッドフォン等を用いて聴く人たちも多く存在する。このため、例えば、車の運転時に携帯用オーディオプレーヤーに記録される音楽を、外部入力端子等を介して車載用のオーディオ装置で再生させる場合もある。このようにして音楽の再生を行う場合には、携帯用オーディオプレーヤーにおける音量調節機能と、車載用のオーディオ装置における音量調節機能との重複した音量調整が行われることになるため、所望の音量になるように再度、音量調整する必要があった。   In recent years, there are many people who record a lot of music data in a portable audio player and listen to music output from the portable audio player using headphones or the like. For this reason, for example, music recorded on a portable audio player when driving a car may be played back by an in-vehicle audio device via an external input terminal or the like. When music is played in this way, the volume adjustment function overlapped with the volume adjustment function in the portable audio player and the volume adjustment function in the in-vehicle audio apparatus is performed, so that the desired volume is achieved. It was necessary to adjust the volume again.

本発明は上記問題に鑑みてなされたものであり、複数の音源より出力される音響信号毎の音量の相違を低減させ、また、音響信号内での著しい音量変動を抑制させることが可能な音量制御装置を提供することを課題とする。   The present invention has been made in view of the above problems, and can reduce a difference in volume for each acoustic signal output from a plurality of sound sources, and can suppress a significant volume fluctuation in the acoustic signal. It is an object to provide a control device.

上記課題を解決するために、本発明に係る音量制御装置は、複数の音源の中から選択された一の音源の種別に基づいてオフセット値を設定するオフセット値設定手段と、前記一の音源より出力される音響信号に対し、前記オフセット値設定手段により設定されたオフセット値に基づいて信号レベルのオフセット処理を行うオフセット処理手段と、前記オフセット処理手段によりオフセット処理が行われた前記音響信号に対し、当該音響信号における信号レベルの変動状態に応じた補正量を用いて、音量変動の抑制処理を行う第1変動量補正手段と、前記複数の音源の中から前記一の音源が選択されたときを基準として、当該基準から第1所定時間が経過するまでの間に、前記第1変動量補正手段により音量変動の抑制処理が行われた前記音響信号に対し、前記第1変動量補正手段よりも大きな補正量を用いて、音量変動の抑制処理を行う第2変動量補正手段とを備えることを特徴とする。   In order to solve the above problems, a volume control device according to the present invention includes an offset value setting means for setting an offset value based on a type of one sound source selected from a plurality of sound sources, and the one sound source. An offset processing unit that performs signal level offset processing on the output acoustic signal based on the offset value set by the offset value setting unit, and the acoustic signal that has been offset by the offset processing unit When the first sound source is selected from among the plurality of sound sources, and a first variation amount correcting unit that performs a process of suppressing volume fluctuations using a correction amount according to a signal level fluctuation state in the acoustic signal. The sound that has been subjected to the process of suppressing the volume fluctuation by the first fluctuation amount correcting means until the first predetermined time has elapsed from the reference. No. hand, using a large amount of correction than the first variation amount correcting means, characterized in that it comprises a second variation amount correcting means for performing suppression processing volume fluctuations.

聴取者などが複数の音源の中からいずれかの音源を選択して当該音源から出力される音響信号をスピーカなどの出力手段から出力させる場合において、一般的に、出力される音響信号の音量(信号レベル)は、音源毎にばらばらに(統一感なく)設定される傾向があるため、そのまま出力手段より出力させると、出力音の音量が音源毎に顕著な差となって現れる場合がある。このような場合、聴取者は、音源を変更する毎に、聴取者自身で音量調節つまみ等を調節して個別に音量を調整する必要が生じていた。   When a listener or the like selects one of a plurality of sound sources and outputs an acoustic signal output from the sound source from an output unit such as a speaker, generally, the volume of the output acoustic signal ( (Signal level) tends to be set differently for each sound source (without a sense of unity), and if output from the output means as it is, the volume of the output sound may appear as a significant difference for each sound source. In such a case, every time the listener changes the sound source, the listener needs to adjust the volume individually by adjusting the volume control knob or the like.

このため、本発明に係る音量制御装置では、予め音響信号に対して音源に応じたオフセット処理を施す構成を採用している。このように、音源の種別を考慮したオフセット処理を予め行うことによって、音源の相違に基づく音量の顕著な差を、予め改善することができるので、その後に行う第1変動量補正手段および第2変動量補正手段による音量変動の抑制処理を迅速かつ適切に行うことが容易となる。   For this reason, the volume control apparatus according to the present invention employs a configuration in which an offset process corresponding to a sound source is performed on an acoustic signal in advance. In this way, by performing the offset process in consideration of the type of the sound source in advance, the significant difference in the volume based on the difference between the sound sources can be improved in advance. It becomes easy to quickly and appropriately perform the process of suppressing the volume fluctuation by the fluctuation amount correcting means.

また、第1変動量補正手段において、音響信号における信号レベルの変動状態に応じた補正量を用いて音量変動の抑制処理を行うことにより、聴取者が音楽などの聴取中に違和感を感じてしまう程、音量の変動が生じ得る場合であっても、自動的に音量の変動抑制補正を行うことが可能となり、聴取者が聴取し易い音量状態を実現することが容易となる。   In addition, the first fluctuation amount correction means performs a volume fluctuation suppression process using a correction amount according to the signal level fluctuation state in the acoustic signal, so that the listener feels uncomfortable while listening to music or the like. Thus, even when the fluctuation of the volume can occur, it is possible to automatically correct the fluctuation of the volume, and it is easy to realize a volume state that is easy for the listener to hear.

特に、オフセット処理手段によりオフセット処理が施された音響信号に対して第1変動量補正手段が音量変動の抑制処理を行うので、音源に適した音量の変動抑制をより効果的に実行することが可能となる。   In particular, since the first fluctuation amount correcting means performs the volume fluctuation suppressing process on the acoustic signal that has been subjected to the offset processing by the offset processing means, it is possible to more effectively execute the volume fluctuation suppression suitable for the sound source. It becomes possible.

さらに、第1変動量補正手段においては、音響信号における信号レベルの変動状態に応じた補正量を用いて音量変動の抑制処理を行うため、例えば、音量の変化量が大きい場合には、大きな補正量を用いて迅速に音量補正を行う(変動量が大きい場合には補正量を高めに設定することにより補正量を増大させて音量補正を行う)ことができ、音量の変動量が小さい場合には、小さな補正量を用いて緩やかに音量補正を行う(変動量が小さい場合には補正量を低めに設定することにより補正量を低減させて音量補正を行う)ことが可能となり、音量変化状態に応じたバランスの良い補正を行うことが可能となる。   Further, since the first fluctuation amount correction means performs the volume fluctuation suppression process using the correction amount according to the fluctuation state of the signal level in the acoustic signal, for example, when the volume fluctuation amount is large, a large correction is performed. The volume can be quickly corrected using the volume (if the volume of fluctuation is large, the volume of volume can be corrected by increasing the volume of correction by setting the volume of correction to a higher level). Makes it possible to perform volume correction gently using a small amount of correction (when the amount of fluctuation is small, set the correction amount to a lower value to reduce the amount of correction and perform volume correction). It is possible to perform a well-balanced correction according to the above.

一方で、第1変動量補正手段を用いて音量補正を行う場合であっても、音源が変更された場合などにおいては、通常の音響信号内で生じ得る音量変化よりも著しく大きな音量変動を生じるおそれがある。このように音量変動が著しく大きい場合には、第1変動量補正手段において信号レベルの変動状態に応じた補正量を用いて音量補正を行っても、音量変動に対する聴取者の違和感を解消させるほど効果的な音量の変動抑制補正を行うことが困難となる場合が生じ得る。   On the other hand, even when the sound volume is corrected using the first fluctuation amount correcting means, when the sound source is changed, the sound volume fluctuation is significantly larger than the volume change that can occur in the normal acoustic signal. There is a fear. When the volume fluctuation is remarkably large as described above, even if the volume correction is performed using the correction amount according to the signal level fluctuation state in the first fluctuation amount correction means, the listener feels uncomfortable with the volume fluctuation. It may be difficult to perform effective volume fluctuation suppression correction.

このため、本発明に係る音量制御装置は、複数の音源の中から一の音源が選択された場合に、つまり、音源の変更に伴って著しい音量の変動が生じ得る場合に、この選択時を基準として第1所定時間が経過するまでの間、第2変動量補正手段を用いて前記第1変動量補正手段よりも大きな補正量に基づいて迅速に音源の変動量補正を行う。このように第2変動量補正手段を用いて迅速に音源の変動量補正を行うことにより、第1変動量補正手段では十分に音量変動を抑制することが困難な場合であっても、効果的に音量変動の抑制処理を行うことが可能となる。   For this reason, the sound volume control device according to the present invention performs this selection when one sound source is selected from a plurality of sound sources, that is, when a significant change in sound volume may occur due to the change of the sound source. Until the first predetermined time elapses as a reference, the second fluctuation amount correcting means is used to quickly correct the fluctuation amount of the sound source based on a correction amount larger than that of the first fluctuation amount correcting means. As described above, by quickly correcting the sound source fluctuation amount using the second fluctuation amount correcting means, even if it is difficult to sufficiently suppress the volume fluctuation by the first fluctuation amount correcting means, it is effective. In addition, it is possible to perform processing for suppressing volume fluctuation.

なお、上述した第1所定時間とは、第2変動量補正手段を用いることにより著しい音量変化を十分に抑制することが可能な時間であって、音源選択(変更)に伴って音楽が開始された場合において、音量変動の抑制処理が行われていることを聴取者が意識しにくい時間を一例として設定することが可能である。   The first predetermined time described above is a time during which a significant change in volume can be sufficiently suppressed by using the second fluctuation amount correcting means, and music is started in accordance with sound source selection (change). In such a case, it is possible to set as an example a time during which it is difficult for the listener to be aware that the volume fluctuation suppression process is being performed.

例えば、楽曲の演奏が主として行われるCDなどの音源においては、音楽の出だし部分に数秒のブランクなどが設定される場合があり、このブランクの時間以内の時間を第1所定時間として設定して第2変動量補正手段による音量補正を完了させることにより、聴取者に音量変動の抑制処理を意識させることなく処理を完了させることが可能となる。   For example, in a sound source such as a CD where music is mainly played, a blank of several seconds may be set at the beginning of music, and the time within the blank time is set as the first predetermined time. By completing the sound volume correction by the 2 fluctuation amount correcting means, the process can be completed without making the listener aware of the process of suppressing the sound volume fluctuation.

また、第2変動量補正手段による音量変動の抑制処理は、複数の音源の中から一の音源が選択されたときを基準として、当該基準から第1所定時間が経過するまでの間に行われることになるが、第1所定時間の開始時は、複数の音源の中から一の音源が選択されたときを基準とするものであれば、音源の選択がなされると同時であってもよく、また音源選択がなされてから所定の時間経過後(つまり、遅延時間を設定した後)であってもよい。   In addition, the volume fluctuation suppression process by the second fluctuation amount correcting unit is performed from when a single sound source is selected from a plurality of sound sources until the first predetermined time elapses from the reference. However, the start of the first predetermined time may be simultaneous with the selection of the sound source as long as it is based on the time when one sound source is selected from a plurality of sound sources. Alternatively, it may be after a predetermined time has elapsed since the sound source was selected (that is, after setting the delay time).

例えば、音源の選択(変更)が行われた場合であっても、選択と同時に音源からの音楽信号が出力されるとは限らず、音源によっては、音楽データの読み出しなどにより僅かな時間差が生じる場合もあり得る。このため、音源変更後に所定の時間経過(遅延時間)が生ずる場合であっても、音量変動の抑制処理を効果的に実行することが可能である。   For example, even when a sound source is selected (changed), a music signal from the sound source is not always output at the same time as the selection, and depending on the sound source, a slight time difference occurs due to reading of music data or the like. There may be cases. For this reason, even when a predetermined time elapses (delay time) occurs after the sound source is changed, it is possible to effectively execute the volume fluctuation suppressing process.

また、上述した音量制御装置において、前記第2変動量補正手段は、前記複数の音源の中から前記一の音源が選択されたときを基準として、前記第1変動量補正手段により音量変動の抑制処理が行われた前記音響信号の信号レベルを、音源毎に予め設定された所定レベルだけ低減させ、その後に前記第1所定時間が経過するまでの間、前記音量変動の抑制処理において設定される補正量を、当該時間の経過に対応させて変動させるものであってもよい。   Further, in the volume control device described above, the second variation amount correction unit suppresses volume variation by the first variation amount correction unit with reference to the time when the one sound source is selected from the plurality of sound sources. The signal level of the processed acoustic signal is reduced by a predetermined level set in advance for each sound source, and then set in the volume fluctuation suppression process until the first predetermined time elapses thereafter. The correction amount may be changed in correspondence with the passage of time.

上述したように、第2変動量補正手段は、音量変動が著しく大きい場合などにおいて、第1変動量補正手段により変動量に応じた音量補正を行っても、音量変動に対する聴取者の違和感を解消させるほど効果的な音量の変動抑制を行うことが困難となる場合が生じ得るときに、その効果を奏するものである。従って、第1変動量補正手段と同様に、音響信号における信号レベルの変動状態に応じた補正量を用いて音量変動の抑制処理を行う構成とし、その補正量を単に第1変動量補正手段よりも増大させただけでは、その効果を確実に実現することが困難となる場合がある。このため、本発明に係る音量制御装置では、複数の音源の中から一の音源が選択されたときを基準として、音響信号における信号レベルの変動状態に拘わらず、音源毎に予め設定された所定レベルだけ音響信号の音量を瞬時に低減させることにより、効果的に音量変動の抑制を行うことが可能となる。   As described above, the second variation amount correcting unit eliminates the listener's uncomfortable feeling with respect to the volume variation even when the volume variation is corrected by the first variation amount correcting unit when the volume variation is extremely large. This is effective when there is a case where it becomes difficult to suppress the fluctuation of the volume more effectively. Therefore, similarly to the first fluctuation amount correction means, the volume fluctuation suppression processing is performed using the correction amount according to the signal level fluctuation state in the acoustic signal, and the correction amount is simply set by the first fluctuation amount correction means. However, it may be difficult to reliably realize the effect only by increasing the amount. For this reason, in the sound volume control device according to the present invention, a predetermined sound source set in advance for each sound source regardless of the signal level fluctuation state in the sound signal, based on when one sound source is selected from a plurality of sound sources. By instantaneously reducing the volume of the acoustic signal by the level, the volume fluctuation can be effectively suppressed.

さらに、その後に第1所定時間が経過するまでの間、音量変動の抑制処理において設定される補正量を、当該時間(第1所定時間)の経過に対応させて変動させることにより、瞬時に信号レベルが低減された後に、違和感のない音量状態になるように音量変動の抑制処理を行うことが可能となる。   Further, until the first predetermined time elapses thereafter, the correction amount set in the volume fluctuation suppression process is changed in accordance with the passage of the time (first predetermined time), thereby instantaneously signaling. After the level is reduced, it is possible to perform a process for suppressing the volume fluctuation so that the volume level is not uncomfortable.

さらに、上述した音量制御装置において、前記第1変動量補正手段は、前記複数の音源の中から前記一の音源が選択された場合において、当該音源が選択されたときを基準として第2所定時間が経過するまでの間、前記音響信号における信号レベルの変動状態に拘わらず補正量を増大させて前記音量変動の抑制処理を実行するものであってもよい。   Furthermore, in the sound volume control device described above, the first variation amount correction unit may perform a second predetermined time based on when the sound source is selected when the one sound source is selected from the plurality of sound sources. Until the time elapses, the sound volume fluctuation suppression process may be executed by increasing the correction amount regardless of the signal level fluctuation state in the acoustic signal.

上述したように、第1変動量補正手段を用いて音量変動の抑制処理を行う場合であっても、音源が変更された場合などにおいては、通常の音響信号内で生じ得る音量変動よりも著しく大きな音量変動を生じるおそれがあり、第1変動量補正手段で音量補正を行っても、効果的に音量変動の抑制処理を行うことが困難となる場合が生じ得る。このため、第1変動量補正手段においても、複数の音源の中から一の音源が選択された場合に、第2所定時間が経過するまでの間、音響信号における信号レベルの変動状態に拘わらず補正量を増大させて音量変動の抑制処理を迅速に実行することにより、第1音量補正手段において、音源の選択(切替)時に生じ得る著しい音量変動を効果的に抑制することが可能となる。   As described above, even when the volume fluctuation suppression process is performed using the first fluctuation amount correction unit, when the sound source is changed, the volume fluctuation that is likely to occur in a normal acoustic signal is significantly different. There is a possibility that a large volume fluctuation may occur, and even if the volume correction is performed by the first fluctuation amount correction unit, it may be difficult to effectively perform the volume fluctuation suppression process. For this reason, even in the first variation correction means, when one sound source is selected from a plurality of sound sources, the first predetermined amount of sound is corrected regardless of the signal level variation state until the second predetermined time elapses. By increasing the correction amount and quickly executing the volume fluctuation suppression process, the first volume correction means can effectively suppress significant volume fluctuation that may occur when the sound source is selected (switched).

なお、音響信号における信号レベルの変動状態に拘わらず補正量を増大させて音量変動の抑制処理を行う時間である第2所定時間は、補正量が音量の変動状態に拘わらず一定量に設定されるおそれがあるため、あまり長い時間になると、却って、補正が著しいものとなってしまうおそれがある。このため、好ましくは第2所定時間を第1所定時間よりも短い時間に設定することにより、音源の選択(変更)直後の短い時間のみ積極的に第1変動量補正手段を用いて第2所定時間の間だけ音量抑制処理を行い、その後は、第2変動量補正手段を用いて第1所定時間だけ音量抑制処理を行うことが好ましいといえる。   Note that the second predetermined time, which is a time for suppressing the volume fluctuation by increasing the correction amount regardless of the signal level fluctuation state in the acoustic signal, is set to a constant amount regardless of the fluctuation state of the volume. Therefore, if the time is too long, the correction may become remarkable. For this reason, preferably, the second predetermined time is set to a time shorter than the first predetermined time, so that the second predetermined amount correction means is actively used for the second predetermined time only for a short time immediately after the selection (change) of the sound source. It can be said that it is preferable to perform the volume suppression process only for the time, and thereafter perform the volume suppression process for the first predetermined time using the second fluctuation amount correcting means.

本発明に係る音量制御装置では、予め音響信号に対して音源の種別に応じたオフセット処理を施す構成を採用しているため、音源の相違に基づく音量の顕著な差を、予め改善することができ、その後に行う第1変動量補正手段および第2変動量補正手段による音量変動の抑制処理を迅速かつ適切に行うことが容易となる。   The volume control device according to the present invention employs a configuration in which an offset process according to the type of sound source is performed on the sound signal in advance, so that a significant difference in volume based on the difference in sound source can be improved in advance. Therefore, it is easy to perform the volume fluctuation suppression process by the first fluctuation amount correction unit and the second fluctuation amount correction unit performed thereafter quickly and appropriately.

また、第1変動量補正手段において、音響信号における信号レベルの変動状態に応じた補正量を用いて音量変動の抑制処理を行うことにより、聴取者が音楽などの聴取中に違和感を感じてしまう程、音量の変動が生じ得る場合であっても、自動的に音量の変動抑制補正を行うことが可能となり、聴取者が聴取し易い音量状態を実現することが容易となる。   In addition, the first fluctuation amount correction means performs a volume fluctuation suppression process using a correction amount according to the signal level fluctuation state in the acoustic signal, so that the listener feels uncomfortable while listening to music or the like. Thus, even when the fluctuation of the volume can occur, it is possible to automatically correct the fluctuation of the volume, and it is easy to realize a volume state that is easy for the listener to hear.

特に、オフセット処理手段によりオフセット処理が施された音響信号に対して第1変動量補正手段が音量変動の抑制処理を行うので、音源に適した音量の変動抑制をより効果的に実行することが可能となる。   In particular, since the first fluctuation amount correcting means performs the volume fluctuation suppressing process on the acoustic signal that has been subjected to the offset processing by the offset processing means, it is possible to more effectively execute the volume fluctuation suppression suitable for the sound source. It becomes possible.

さらに、本発明に係る音量制御装置では、複数の音源の中から一の音源が選択された場合に、つまり、音源の変更に伴って著しい音量の変動が生じ得る場合には、この選択時を基準として第1所定時間が経過するまでの間に、第2変動量補正手段を用いて第1変動量補正手段よりも大きな補正量に基づいて迅速に音源の変動量補正を行うことにより、第1変動量補正手段では十分に音量変動を抑制することが困難な場合であっても、効果的に音量変動の抑制処理を行うことが可能となる。   Further, in the volume control device according to the present invention, when one sound source is selected from a plurality of sound sources, that is, when a significant change in volume may occur due to the change of the sound source, this selection time is set. By using the second fluctuation amount correction means to quickly correct the fluctuation amount of the sound source based on a correction amount larger than that of the first fluctuation amount correction means until the first predetermined time elapses as a reference. Even when it is difficult to sufficiently suppress the volume fluctuation with the one fluctuation amount correcting means, the volume fluctuation suppressing process can be effectively performed.

本実施の形態に係る音量制御装置の概略構成を示したブロック図である。It is the block diagram which showed schematic structure of the volume control apparatus which concerns on this Embodiment. 本実施の形態に係る音量制御装置において、音源選択信号により音源が変更されるタイミングと、遅延選択信号により音源が変化されたと判断され得る音源の変更のタイミングと、遅延選択信号による音源の変更のタイミングに対応してオン/オフ設定(High/Low設定)が行われる固定制御信号の状態とを時系列的に対比して示した図である。In the volume control device according to the present embodiment, the timing of changing the sound source by the sound source selection signal, the timing of changing the sound source that can be determined that the sound source has been changed by the delay selection signal, and the change of the sound source by the delay selection signal It is the figure which showed the state of the fixed control signal in which ON / OFF setting (High / Low setting) is performed corresponding to timing in time series contrast. (a)は、本実施の形態に係るリミッタオフセット信号の信号特性を示した図であり、(b)は、本実施の形態に係るミュート信号の信号特性を示した図である。(A) is the figure which showed the signal characteristic of the limiter offset signal which concerns on this Embodiment, (b) is the figure which showed the signal characteristic of the mute signal which concerns on this Embodiment. 本実施の形態に係る音源選択部の概略構成を示したブロック図である。It is the block diagram which showed schematic structure of the sound source selection part which concerns on this Embodiment. 本実施の形態に係るダイナミックレンジ制御部の概略構成を示したブロック図である。It is the block diagram which showed schematic structure of the dynamic range control part which concerns on this Embodiment. 本実施の形態に係る第1レベル検出部の概略構成を示したブロック図である。It is the block diagram which showed schematic structure of the 1st level detection part which concerns on this Embodiment. 入力信号が音楽の場合において、本実施の形態に係る第1最大値検出部で検出される最大値検出信号と、本実施の形態に係る実効値検出部および本実施の形態に係る第1ゲインオフセット部を介して検出されるレベル検出信号との信号波形を示した図である。When the input signal is music, the maximum value detection signal detected by the first maximum value detection unit according to this embodiment, the effective value detection unit according to this embodiment, and the first gain according to this embodiment It is the figure which showed the signal waveform with the level detection signal detected via an offset part. 本実施の形態に係るアタックリリース時間制御部の概略構成を示したブロック図である。It is the block diagram which showed schematic structure of the attack release time control part which concerns on this Embodiment. 本実施の形態に係る第1レベル制御部の概略構成を示したブロック図である。It is the block diagram which showed schematic structure of the 1st level control part which concerns on this Embodiment. (a)は、本実施の形態に係るアタックリリース係数テーブル部におけるアタック時間変換テーブルの対応関係を示し、(b)はリリース時間変換テーブルの対応関係を示した図である。(A) shows the correspondence of the attack time conversion table in the attack release coefficient table part which concerns on this Embodiment, (b) is the figure which showed the correspondence of the release time conversion table. 本実施の形態に係るダイナミックレンジ制御部で入力信号の音量制御を行う場合における、音源毎の制御範囲(dB)と、最大制御量と、入力オフセットの情報とを、音源毎に対比して示した図である。The control range (dB) for each sound source, the maximum control amount, and the information on the input offset in the case where the volume control of the input signal is performed by the dynamic range control unit according to the present embodiment is shown in comparison with each sound source. It is a figure. 本実施の形態に係る第1ルックアップテーブル部の音源毎のレベル変換特性を示した図であり、(a)は音源がCDの場合におけるレベル変換特性を示し、(b)は音源がDTVの場合におけるレベル変換特性を示している。It is the figure which showed the level conversion characteristic for every sound source of the 1st look-up table part which concerns on this Embodiment, (a) shows the level conversion characteristic in case a sound source is CD, (b) is a sound source is DTV. The level conversion characteristic in the case is shown. 本実施の形態に係る第1ルックアップテーブル部の音源毎のレベル変換特性を示した図であり、(a)は音源がラジオの場合におけるレベル変換特性を示し、(b)は音源がAUXの場合におけるレベル変換特性を示している。It is the figure which showed the level conversion characteristic for every sound source of the 1st look-up table part which concerns on this Embodiment, (a) shows the level conversion characteristic in case a sound source is a radio, (b) is a sound source is AUX. The level conversion characteristic in the case is shown. 入力信号が音楽信号である場合における本実施の形態に係る音量制御装置のレベル検出信号と、アタックリリース出力信号と、ルックアップ出力信号(ダイナミックレンジ制御信号)との波形状態を示した図である。It is the figure which showed the waveform state of the level detection signal, attack release output signal, and look-up output signal (dynamic range control signal) of the volume control apparatus which concerns on this Embodiment in case an input signal is a music signal. . 本実施の形態に係るリミッタ部の概略構成を示したブロック図である。It is the block diagram which showed schematic structure of the limiter part which concerns on this Embodiment. 本実施の形態に係る第2ルックアップテーブル部のレベル変換特性を示した図である。It is the figure which showed the level conversion characteristic of the 2nd look-up table part which concerns on this Embodiment. 本実施の形態に係る出力制御部の概略構成を示したブロック図である。It is the block diagram which showed schematic structure of the output control part which concerns on this Embodiment. 本実施の形態に係る音量抑制処理における処理結果の一例を示した第1の図であり、(a)は音源選択情報、(b)は音源選択部より出力される信号の振幅、(c)はダイナミックレンジ制御部より出力される信号の振幅、(d)は出力制御部より出力される信号の振幅を示している。It is the 1st figure which showed an example of the processing result in the volume control processing concerning this embodiment, (a) is sound source selection information, (b) is the amplitude of the signal outputted from a sound source selection part, (c) Indicates the amplitude of the signal output from the dynamic range control unit, and (d) indicates the amplitude of the signal output from the output control unit. は、本実施の形態に係る音量抑制処理における処理結果の一例を示した第2の図であり、(a)は音源選択情報、(b)は音源選択部より出力される信号の振幅、(c)はダイナミックレンジ制御部より出力される信号の振幅、(d)は出力制御部より出力される信号の振幅を示している。These are the 2nd figure which showed an example of the processing result in the sound volume suppression processing concerning this embodiment, (a) is sound source selection information, (b) is the amplitude of the signal outputted from a sound source selection part, ( c) shows the amplitude of the signal output from the dynamic range control unit, and (d) shows the amplitude of the signal output from the output control unit. は、本実施の形態に係る音量抑制処理における処理結果の一例を示した第3の図であり、(a)は音源選択情報、(b)は音源選択部より出力される信号の振幅、(c)はダイナミックレンジ制御部より出力される信号の振幅、(d)は出力制御部より出力される信号の振幅を示している。These are the 3rd figure which showed an example of the processing result in the volume control processing concerning this embodiment, (a) is sound source selection information, (b) is the amplitude of the signal outputted from a sound source selection part, ( c) shows the amplitude of the signal output from the dynamic range control unit, and (d) shows the amplitude of the signal output from the output control unit. は、本実施の形態に係る音量抑制処理における処理結果の一例を示した第4の図であり、(a)は音源選択情報、(b)は音源選択部より出力される信号の振幅、(c)はダイナミックレンジ制御部より出力される信号の振幅、(d)は出力制御部より出力される信号の振幅を示している。These are the 4th figure which showed an example of the processing result in the sound volume control processing concerning this embodiment, (a) is sound source selection information, (b) is the amplitude of the signal outputted from a sound source selection part, ( c) shows the amplitude of the signal output from the dynamic range control unit, and (d) shows the amplitude of the signal output from the output control unit. は、本実施の形態に係る音量抑制処理における処理結果の一例を示した第5の図であり、(a)は音源選択情報、(b)は音源選択部より出力される信号の振幅、(c)はダイナミックレンジ制御部より出力される信号の振幅、(d)は出力制御部より出力される信号の振幅を示している。These are the 5th figure which showed an example of the processing result in the volume control processing concerning this embodiment, (a) is sound source selection information, (b) is the amplitude of the signal outputted from a sound source selection part, ( c) shows the amplitude of the signal output from the dynamic range control unit, and (d) shows the amplitude of the signal output from the output control unit. は、本実施の形態に係る音量抑制処理における処理結果の一例を示した第6の図であり、(a)は音源選択情報、(b)は音源選択部より出力される信号の振幅、(c)はダイナミックレンジ制御部より出力される信号の振幅、(d)は出力制御部より出力される信号の振幅を示している。These are the 6th figure which showed an example of the processing result in the volume control processing concerning this embodiment, (a) is sound source selection information, (b) is the amplitude of the signal outputted from a sound source selection part, ( c) shows the amplitude of the signal output from the dynamic range control unit, and (d) shows the amplitude of the signal output from the output control unit. は、本実施の形態に係る音量抑制処理における処理結果の一例を示した第7の図であり、(a)は音源選択情報、(b)は音源選択部より出力される信号の振幅、(c)はダイナミックレンジ制御部より出力される信号の振幅、(d)は出力制御部より出力される信号の振幅を示している。These are the 7th figure which showed an example of the processing result in the volume control processing concerning this embodiment, (a) is sound source selection information, (b) is the amplitude of the signal outputted from a sound source selection part, ( c) shows the amplitude of the signal output from the dynamic range control unit, and (d) shows the amplitude of the signal output from the output control unit. は、本実施の形態に係る音量抑制処理における処理結果の一例を示した第8の図であり、(a)は音源選択情報、(b)は音源選択部より出力される信号の振幅、(c)はダイナミックレンジ制御部より出力される信号の振幅、(d)は出力制御部より出力される信号の振幅を示している。These are the 8th figure which showed an example of the process result in the volume suppression process which concerns on this Embodiment, (a) is sound source selection information, (b) is the amplitude of the signal output from a sound source selection part, ( c) shows the amplitude of the signal output from the dynamic range control unit, and (d) shows the amplitude of the signal output from the output control unit.

以下、本発明に係る音量制御装置について、図面を用いて詳細に説明を行う。   Hereinafter, a volume control device according to the present invention will be described in detail with reference to the drawings.

図1は、音量制御装置1の概略構成を示したブロック図である。音量制御装置1には、図示を省略した複数の音源より、各音源に対応した入力信号(音響信号)の入力が行われる。本実施の形態では、コンパクトディスクプレーヤー(以下、CDとする)、デジタルテレビ(以下、DTVとする)、ラジオ(AMラジオおよびFMラジオ)、外部入力(以下AUXとする)の4種類の音源より、それぞれの音源に対応する入力信号が入力されるものとし、それぞれの音源において各入力信号の音量設定が予めなされているものとする。但し、予め設定される各入力信号の音量設定は、各音源において独自に設定されるものであり、必ずしも全ての入力信号の音量が一定となるように調整されたものには限られない。   FIG. 1 is a block diagram showing a schematic configuration of the volume control device 1. The volume control device 1 receives input signals (acoustic signals) corresponding to each sound source from a plurality of sound sources (not shown). In the present embodiment, four types of sound sources such as a compact disc player (hereinafter referred to as CD), a digital television (hereinafter referred to as DTV), a radio (AM radio and FM radio), and an external input (hereinafter referred to as AUX) are used. Assume that an input signal corresponding to each sound source is input, and that the volume of each input signal is set in advance in each sound source. However, the volume setting of each input signal set in advance is uniquely set in each sound source, and is not necessarily limited to that adjusted so that the volume of all input signals is constant.

また、音量制御装置1の各機能部により所定の音量処理(音量変動の抑制処理)が行われた出力信号(音楽信号)は、図示を省略するスピーカ等の出力装置へと出力されて、聴取者に聴取可能な状態となる。   Further, an output signal (music signal) that has been subjected to predetermined volume processing (volume fluctuation suppression processing) by each function unit of the volume control device 1 is output to an output device such as a speaker (not shown) for listening. It becomes a state where it can be heard by a person.

音量制御装置1は、図1に示すように、システム制御部(オフセット値設定手段)3と、音源選択部4と、ダイナミックレンジ制御部(オフセット処理手段、第1変動量補正手段)5と、リミッタ部(第2変動量補正手段)6と、出力制御部7とを有している。   As shown in FIG. 1, the volume control device 1 includes a system control unit (offset value setting unit) 3, a sound source selection unit 4, a dynamic range control unit (offset processing unit, first variation correction unit) 5, A limiter unit (second variation amount correcting means) 6 and an output control unit 7 are provided.

[システム制御部]
まず、システム制御部3について説明を行う。システム制御部3は、ユーザにより選択された音源の種別に基づいて、音源の種別に対応する制御信号を、それぞれの機能部4〜7に対して出力する役割を有している。システム制御部3には、図1に示すように、聴取者により選択された音源の種別を示した音源選択信号が入力される。本実施の形態においては、オーディオ装置の操作パネルなどに設けられる音源選択ボタンの押下操作に連動して音源の種別が判断され、判断された音源の種別に関する信号が、音源選択信号としてシステム制御部3に入力されるものとする。
[System controller]
First, the system control unit 3 will be described. The system control unit 3 has a role of outputting a control signal corresponding to the type of the sound source to each of the function units 4 to 7 based on the type of the sound source selected by the user. As shown in FIG. 1, a sound source selection signal indicating the type of sound source selected by the listener is input to the system control unit 3. In the present embodiment, the type of a sound source is determined in conjunction with a pressing operation of a sound source selection button provided on an operation panel of the audio device, and a signal related to the determined sound source type is used as a sound source selection signal as a system control unit 3 is input.

具体的には、音源選択ボタンの押下操作により音源の種別としてCDが選択された場合には、押下操作に連動して音源の種別としてCDが選択された旨の音源選択信号が、システム制御部3に入力され、音源選択ボタンの押下操作により音源の種別としてDTVが選択された場合には、押下操作に連動して音源の種別としてDTVが選択された旨の音源選択信号が、システム制御部3に入力され、音源選択ボタンの押下操作により音源の種別としてラジオが選択された場合には、押下操作に連動して音源の種別としてラジオが選択された旨の音源選択信号が、システム制御部3に入力され、音源選択ボタンの押下操作により音源の種別としてAUXが選択された場合には、押下操作に連動して音源の種別としてAUXが選択された旨の音源選択信号が、システム制御部3に入力される。   Specifically, when a CD is selected as the sound source type by the pressing operation of the sound source selection button, a sound source selection signal indicating that the CD is selected as the sound source type in conjunction with the pressing operation is sent to the system control unit. 3, and when the DTV is selected as the sound source type by pressing the sound source selection button, a sound source selection signal indicating that DTV is selected as the sound source type in conjunction with the press operation is sent to the system control unit. 3, and when the radio is selected as the type of sound source by pressing the sound source selection button, a sound source selection signal indicating that the radio is selected as the type of sound source in conjunction with the pressing operation is sent to the system control unit When AUX is selected as the sound source type by pressing the sound source selection button, the sound source selection indicating that AUX is selected as the sound source type in conjunction with the pressing operation. Signal is input to the system controller 3.

なお、音源選択信号は、必ずしも音源選択ボタンの押下操作に基づいて求められるものには限定されず、他の方法、例えば、トラックの切替信号の検出により音源としてCDが選択された旨を判断したり、放送チャンネルの切替信号によりDTVやラジオが音源として選択された旨を判断したり、外部機器との接続信号などに基づいて音源としてAUX(外部入力端子)が選択された旨を判断したりする構成とすることも可能である。   The sound source selection signal is not necessarily limited to that obtained based on the pressing operation of the sound source selection button. For example, it is determined that a CD is selected as a sound source by detecting a track switching signal. Or determining that a DTV or radio is selected as a sound source by a broadcast channel switching signal, or determining that AUX (external input terminal) is selected as a sound source based on a connection signal with an external device, or the like It is also possible to adopt a configuration.

システム制御部3は、音源選択信号を受信することにより、聴取者により音源の変更(選択)が行われたことを判断することができる。音源選択信号によって、システム制御部3で音源の変更が行われたことを検出した場合、システム制御部3は音源選択部4、ダイナミックレンジ制御部5、リミッタ部6および出力制御部7に対応する制御信号を生成し、それぞれの機能部4〜7に対して出力する。   The system control unit 3 can determine that the sound source has been changed (selected) by the listener by receiving the sound source selection signal. When it is detected by the sound source selection signal that the system control unit 3 has changed the sound source, the system control unit 3 corresponds to the sound source selection unit 4, the dynamic range control unit 5, the limiter unit 6, and the output control unit 7. A control signal is produced | generated and it outputs with respect to each function part 4-7.

具体的にシステム制御部3は、図1に示すように、音源の変更がなされたと判断した場合に、音源選択部4に対して遅延選択信号を出力し、ダイナミックレンジ制御部5に対して固定制御信号と入力オフセット信号とを出力し、リミッタ部6に対してリミッタオフセット信号を出力し、出力制御部7にミュート信号を出力する。   Specifically, as illustrated in FIG. 1, when the system control unit 3 determines that the sound source has been changed, the system control unit 3 outputs a delay selection signal to the sound source selection unit 4 and is fixed to the dynamic range control unit 5. The control signal and the input offset signal are output, the limiter offset signal is output to the limiter unit 6, and the mute signal is output to the output control unit 7.

図2は、音源選択信号に基づいて音源が変更されたと判断されるタイミングと、遅延選択信号により音源が変更されたと判断され得る音源の変更のタイミングと、遅延選択信号による音源の変更のタイミングに対応してオン/オフ設定(High/Low設定)が行われる固定制御信号の状態とを時系列的に対比して示した一例の図である。   FIG. 2 shows the timing at which it is determined that the sound source has been changed based on the sound source selection signal, the timing at which the sound source can be determined to have been changed by the delay selection signal, and the timing at which the sound source is changed by the delay selection signal. FIG. 6 is a diagram illustrating an example in which a state of a fixed control signal for which on / off setting (High / Low setting) is performed is compared in time series.

遅延選択信号は、音源選択信号に対して所定時間T1だけ音源の変更のタイミングに遅延を掛けた信号である。図2において、タイミングAは、音源選択信号による音源の変更のタイミングを示し、タイミングBは、遅延選択信号による音源の変更のタイミングを示している。   The delay selection signal is a signal obtained by delaying the timing of changing the sound source by a predetermined time T1 with respect to the sound source selection signal. In FIG. 2, timing A indicates the timing of the sound source change by the sound source selection signal, and timing B indicates the timing of the sound source change by the delay selection signal.

また、固定制御信号は、ダイナミックレンジ制御部5において制御方式を変更するか否かの判断に用いられる信号であり、タイミングBに基づいて所定時間T2(第2所定時間)の間だけ、信号の出力レベルがHigh(高レベル、オン状態)に設定され、その後は、信号の出力レベルがLow(低レベル、オフ状態)に設定される。このため、信号の出力レベルがHighに設定される所定時間T2は、固定された時間(固定制御区間)となるが、信号の出力レベルがLowに設定される時間は、時間が一定に定められていない時間(可変制御区間)となる。   Further, the fixed control signal is a signal used to determine whether or not to change the control method in the dynamic range control unit 5, and is based on the timing B for a predetermined time T2 (second predetermined time). The output level is set to High (high level, on state), and thereafter the signal output level is set to Low (low level, off state). Therefore, the predetermined time T2 when the signal output level is set to High is a fixed time (fixed control section), but the time when the signal output level is set to Low is set to be constant. It is not time (variable control section).

入力オフセット信号は、音源選択信号に基づいて決定される信号であり、この入力オフセット信号に基づいて入力信号の出力レベルに関するオフセット調整(オフセット処理)が行われる。本実施の形態においては、後に説明するように,音源がCDである場合には、入力オフセット信号に基づいて、出力レベルが−14dBだけオフセット調整され、音源がDTVである場合には、出力レベルが−11dBだけオフセット調整され、音源がラジオである場合には、出力レベルが−8dBだけオフセット調整され、音源がAUXである場合には、出力レベルの調整は行われない。   The input offset signal is a signal determined based on the sound source selection signal, and offset adjustment (offset processing) relating to the output level of the input signal is performed based on the input offset signal. In this embodiment, as will be described later, when the sound source is a CD, the output level is offset-adjusted by −14 dB based on the input offset signal, and when the sound source is a DTV, the output level is adjusted. Is offset adjusted by −11 dB, the output level is adjusted by −8 dB when the sound source is radio, and the output level is not adjusted when the sound source is AUX.

リミッタオフセット信号は、リミッタ部6の制御信号に対してレベルオフセットを掛ける役割を有するものである。リミッタオフセット信号は、図3(a)に示すように、図2に示したタイミングBを基準として、リミッタオフセット信号の信号レベルを、定常状態(つまり、音源選択信号による音源の切り替えがなされたタイミング以外の状態)を示すL2から、音源を切り替えた直後における状態L1(但し、L1<L2)へと瞬時にオフセット(低減)させ、その後、タイミングBから所定時間T3(第1所定時間)の時間を掛けて、L1へオフセットされた信号レベルをL2へと徐々に戻す(増加させる)特性を有している。   The limiter offset signal has a role of applying a level offset to the control signal of the limiter unit 6. As shown in FIG. 3A, the limiter offset signal has a signal level of the limiter offset signal based on the timing B shown in FIG. 2 in a steady state (that is, a timing at which a sound source is switched by a sound source selection signal). The state is immediately offset (reduced) from L2 indicating a state other than (1) to the state L1 (where L1 <L2) immediately after the sound source is switched, and then the time from the timing B to a predetermined time T3 (first predetermined time) And the signal level offset to L1 is gradually returned (increased) to L2.

ミュート信号は、出力制御部7において、タイミングAから所定時間T4(但し、T4>T2とする)の時間を掛けて、信号レベルの減衰および増加を行う役割を有している。具体的には、図3(b)に示すように、タイミングAにおいて緩やかに(聴覚上違和感のない様に)信号レベルの低減を開始して、タイミングBにおいて信号レベルを0まで低減させる。そして、タイミングB以降において、今度は信号レベルを緩やかに(聴覚状違和感のない様に)信号レベルの増加を行う。このような信号レベルの緩やかな低減・増加処理により、音源の切替時における入力信号のフェードアウト動作およびフェードイン動作を行うことが可能となる。   The mute signal has a role of attenuating and increasing the signal level in the output control unit 7 by multiplying the time A by a predetermined time T4 (where T4> T2). Specifically, as shown in FIG. 3B, the signal level starts to be gradually reduced at timing A (so that there is no sense of incongruity in hearing), and the signal level is reduced to 0 at timing B. Then, after timing B, the signal level is gradually increased (so that there is no sense of incongruity). By such a gentle reduction / increase processing of the signal level, it becomes possible to perform a fade-out operation and a fade-in operation of the input signal when the sound source is switched.

[音源選択部]
次に、音源選択部4について説明を行う。図4は、音源選択部4の概略構成を示したブロック図である。音源選択部4は、第1固定ゲイン補正部11と、第2固定ゲイン補正部12と、第3固定ゲイン補正部13と、第4固定ゲイン補正部14と、選択部15と、DCカット部16とを有している。
[Sound source selection section]
Next, the sound source selection unit 4 will be described. FIG. 4 is a block diagram showing a schematic configuration of the sound source selection unit 4. The sound source selection unit 4 includes a first fixed gain correction unit 11, a second fixed gain correction unit 12, a third fixed gain correction unit 13, a fourth fixed gain correction unit 14, a selection unit 15, and a DC cut unit. 16.

第1固定ゲイン補正部11は、CDを音源として入力される入力信号に対して固定ゲインの補正を行う役割を有しており、第2固定ゲイン補正部12は、DTVを音源として入力される入力信号に対して固定ゲインの補正を行う役割を有しており、第3固定ゲイン補正部13は、ラジオを音源として入力される入力信号に対して固定ゲインの補正を行う役割を有しており、第4固定ゲイン補正部14は、AUXを音源として入力される入力信号に対して固定ゲインの補正を行う役割を有している。   The first fixed gain correction unit 11 has a role of correcting a fixed gain with respect to an input signal input using a CD as a sound source, and the second fixed gain correction unit 12 is input using a DTV as a sound source. The third fixed gain correction unit 13 has a role of correcting the fixed gain for the input signal input using the radio as a sound source. The fourth fixed gain correction unit 14 has a role of correcting a fixed gain with respect to an input signal input using AUX as a sound source.

選択部15は、システム制御部3より入力される遅延選択信号に基づいて、各音源より入力される入力信号の切替処理を行う役割を有している。この選択部15による入力信号の切替処理により、聴取者が選択した音源に該当する入力信号に対して最適な音量制御を行うことが可能となる。   The selection unit 15 has a role of performing switching processing of input signals input from each sound source based on the delay selection signal input from the system control unit 3. By the input signal switching process by the selection unit 15, optimal volume control can be performed on the input signal corresponding to the sound source selected by the listener.

DCカット部16は、2次のIIR(Infinite Impulse Response)フィルタにより構成されており、このIIRフィルタを入力信号に適用することにより、入力信号における音源のDC成分をカットすることが可能になっている。DCカット部16において、所定帯域以下のDC成分(例えば、20Hz以下のDC成分)をカットすることにより、ダイナミックレンジ部5において入力信号における信号レベルの検出を行う場合などにおいて、音楽信号に関係のない信号レベル成分を予めカットすることができるので、制御精度の向上を図ることが可能となる。   The DC cut unit 16 includes a second-order IIR (Infinite Impulse Response) filter. By applying this IIR filter to the input signal, it is possible to cut the DC component of the sound source in the input signal. Yes. In the DC cut unit 16, when a signal level in an input signal is detected in the dynamic range unit 5 by cutting a DC component (for example, a DC component of 20 Hz or less) of a predetermined band or less, it is related to a music signal. Since no signal level components can be cut in advance, the control accuracy can be improved.

[ダイナミックレンジ制御部]
次に、ダイナミックレンジ制御部5について説明する。図5は、ダイナミックレンジ制御部5の概略構成を示したブロック図である。ダイナミックレンジ制御部5は、入力信号の信号レベルの変化状態に対応させて、入力信号の音量の変動を低減させる役割を有している。ダイナミックレンジ制御部5は、第1乗算部(オフセット処理手段)21および第2乗算部(第1変動量補正手段)25と、第1レベル検出部(第1変動量補正手段)22と、アタックリリース時間制御部(第1変動量補正手段)23と、および第1レベル制御部(第1変動量補正手段)24とを有している。
[Dynamic range controller]
Next, the dynamic range control unit 5 will be described. FIG. 5 is a block diagram showing a schematic configuration of the dynamic range control unit 5. The dynamic range control unit 5 has a role of reducing fluctuations in the volume of the input signal in accordance with the change state of the signal level of the input signal. The dynamic range control unit 5 includes a first multiplication unit (offset processing unit) 21 and a second multiplication unit (first variation amount correction unit) 25, a first level detection unit (first variation amount correction unit) 22, and an attack. A release time control unit (first variation correction unit) 23 and a first level control unit (first variation correction unit) 24 are provided.

第1乗算部21は、システム制御部3より入力される入力オフセット信号に基づいて、音源選択部4を介して入力された入力信号に対して、信号レベルのオフセット調整を行う役割を有している。このオフセット調整は、上述したように、音源の種別によってオフセット量が異なっている。本実施の形態では、図11の表に示すように、音源がCDである場合には、出力レベルが−14dBだけオフセット調整され、音源がDTVである場合には、出力レベルが−11dBだけオフセット調整され、音源がラジオである場合には、出力レベルが−9dBだけオフセット調整され、音源がAUXである場合には、出力レベルの調整が行われない。   The first multiplication unit 21 has a role of performing signal level offset adjustment on the input signal input via the sound source selection unit 4 based on the input offset signal input from the system control unit 3. Yes. In this offset adjustment, as described above, the offset amount differs depending on the type of the sound source. In the present embodiment, as shown in the table of FIG. 11, when the sound source is a CD, the output level is offset-adjusted by −14 dB, and when the sound source is a DTV, the output level is offset by −11 dB. When the sound source is a radio, the output level is offset-adjusted by −9 dB, and when the sound source is AUX, the output level is not adjusted.

第2乗算部25は、次述する第1レベル制御部24により出力されるダイナミックレンジ制御信号に基づいて、第1乗算部21によりオフセット調整が行われた入力信号に対して、信号レベルの制御を行う役割を有している。   The second multiplier 25 controls the signal level for the input signal that has been offset adjusted by the first multiplier 21 based on the dynamic range control signal output by the first level controller 24 described below. Has a role to do.

第1レベル検出部22は、入力信号の信号レベルにおける短時間毎の最大値変化を検出した後に、その最大値変化に基づいて入力信号の実効値を求める役割を有している。図6は、第1レベル検出部22の概略構成を示したブロック図である。第1レベル検出部22は、第1最大値検出部27と、実効値検出部28と、第1ゲインオフセット部29とを有している。   The first level detection unit 22 has a role of obtaining an effective value of the input signal based on the maximum value change after detecting the maximum value change for each short time in the signal level of the input signal. FIG. 6 is a block diagram showing a schematic configuration of the first level detection unit 22. The first level detection unit 22 includes a first maximum value detection unit 27, an effective value detection unit 28, and a first gain offset unit 29.

第1最大値検出部27は、入力信号の絶対値を算出した後に、所定時間間隔毎に最大値の検出を行う。実効値検出部28は、所定時間区間毎の実効値を、所定時間区間をオーバーラップさせながら1サンプル毎に求める。第1ゲインオフセット部29は、1サンプル毎に求められた実効値のレベルオフセット処理を行うことにより、レベル検出信号として出力する。   The first maximum value detection unit 27 calculates the absolute value of the input signal and then detects the maximum value at predetermined time intervals. The effective value detection unit 28 obtains an effective value for each predetermined time interval for each sample while overlapping the predetermined time intervals. The first gain offset unit 29 outputs the level detection signal by performing level offset processing of the effective value obtained for each sample.

図7は、入力信号が音楽の場合において、第1最大値検出部27で検出される最大値検出信号と、実効値検出部28および第1ゲインオフセット部29を介して検出されるレベル検出信号との信号波形を示した図である。   FIG. 7 shows a maximum value detection signal detected by the first maximum value detection unit 27 and a level detection signal detected via the effective value detection unit 28 and the first gain offset unit 29 when the input signal is music. It is the figure which showed the signal waveform.

この図において、第1最大値検出部27における検出区間は5.8msecであり、実効値検出部28における検出区間は186msecであり、さらにゲインオフセット部29のレベルオフセットの値Gaとして、3dBの設定が行われている。なお、5.8msecは、サンプリング周波数44.1kHzにおいて256sampleに相当し、サンプリング周波数は172Hzに変換される。また、186msecは、サンプリング周波数172Hzにおいて32sampleに相当する。図7においては、実効値検出信号が、32sample分オーバーラップされたものであるため、最大値検出信号に対して応答の遅れが発生してしまうが、一方で、なめらかな変動を備えることができるという特徴を有している。   In this figure, the detection interval in the first maximum value detection unit 27 is 5.8 msec, the detection interval in the effective value detection unit 28 is 186 msec, and the level offset value Ga of the gain offset unit 29 is set to 3 dB. Has been done. Note that 5.8 msec corresponds to 256 samples at a sampling frequency of 44.1 kHz, and the sampling frequency is converted to 172 Hz. 186 msec corresponds to 32 samples at a sampling frequency of 172 Hz. In FIG. 7, since the effective value detection signal is overlapped by 32 samples, a response delay occurs with respect to the maximum value detection signal, but on the other hand, smooth fluctuation can be provided. It has the characteristics.

このように、なめらかな変動特性を備えた実効値検出信号に基づいてレベル検出信号を求めることにより、次述する第1レベル制御部24における音量制御処理(音量変動の抑制処理)において、聴感上違和感のない処理結果を得ることが可能となる。   In this way, by obtaining the level detection signal based on the effective value detection signal having smooth fluctuation characteristics, in the volume control process (volume fluctuation suppression process) in the first level control unit 24 described below, in terms of audibility. It is possible to obtain a processing result without a sense of incongruity.

アタックリリース時間制御部23は、レベル検出信号における音量の変化状態(音量の上昇および低下)に基づいて、アタック時間判定値(補正時間に関する情報)およびリリース時間判定値(補正時間に関する情報)を求める役割を有している。   The attack release time control unit 23 obtains an attack time determination value (information related to the correction time) and a release time determination value (information related to the correction time) based on the change state of the sound volume in the level detection signal (volume increase and decrease). Have a role.

図8は、アタックリリース時間制御部23の概略構成を示したブロック図である。アタックリリース時間制御部23は、第2レベル制限部31と、デシベル変換部32と、HPF部33と、第2ゲインオフセット部34と、アタック最大値ホールド部35と、リリース最大値ホールド部36とを有している。   FIG. 8 is a block diagram showing a schematic configuration of the attack release time control unit 23. The attack release time control unit 23 includes a second level limiting unit 31, a decibel conversion unit 32, an HPF unit 33, a second gain offset unit 34, an attack maximum value holding unit 35, and a release maximum value holding unit 36. have.

第2レベル制限部31は、レベル検出信号における信号レベルの制限を行う。デシベル変換部32では、第2レベル制限部31により信号レベルの制限が行われた信号をリニア信号からデシベルに変換する。HPF部33は、1次のIIR型の高域通過フィルタであり、デシベルに変換された信号を微分することによって信号の変化量検出を行う。   The second level limiting unit 31 limits the signal level in the level detection signal. The decibel converting unit 32 converts the signal whose signal level is limited by the second level limiting unit 31 from a linear signal to a decibel. The HPF unit 33 is a first-order IIR type high-pass filter, and detects the amount of change in the signal by differentiating the signal converted into decibels.

第2ゲインオフセット部34は、アタック最大値ホールド部35およびリリース最大値ホールド部36において時間判定を行うための所定のゲインオフセット量を求めてゲインの低減処理を行う。そして、アタック最大値ホールド部35は、入力される信号のうち正側へ増加する信号、すなわちアタック信号を所定時間ホールドすることによりアタック時間判定値を求め、求められたアタック時間判定値を第1レベル制御部24に出力する。また、リリース最大値ホールド部36は、入力される信号のうち負側へ増加する(つまり低減する)信号、すなわちリリース信号を所定時間ホールドすることによりリリース時間判定値を求め、求められたリリース時間判定値を第1レベル制御部24に出力する。   The second gain offset unit 34 obtains a predetermined gain offset amount for performing time determination in the attack maximum value hold unit 35 and the release maximum value hold unit 36 and performs a gain reduction process. Then, the attack maximum value hold unit 35 obtains an attack time determination value by holding the signal that increases to the positive side of the input signals, that is, the attack signal for a predetermined time, and obtains the obtained attack time determination value as a first value. Output to the level controller 24. Further, the release maximum value hold unit 36 obtains a release time determination value by holding a signal that increases (that is, decreases) to the negative side among input signals, that is, a release signal for a predetermined time, and obtains the obtained release time The determination value is output to the first level control unit 24.

このように、アタックリリース時間制御部23では、信号レベルの変化に応じた時間判定値(アタック時間判定値およびリリース時間判定値)を求めることができるため、信号レベルが急激に大きくなったときには、大きなアタック時間判定値が第1レベル制御部24に出力され、信号レベルが急激に小さくなったときには、大きなリリース時間判定値が第1レベル制御部24に出力されることになる。   In this way, the attack release time control unit 23 can obtain time determination values (attack time determination values and release time determination values) according to changes in the signal level, so when the signal level suddenly increases, When a large attack time determination value is output to the first level control unit 24 and the signal level suddenly decreases, a large release time determination value is output to the first level control unit 24.

第1レベル制御部24は、アタックリリース時間制御部23において求められたアタック時間判定値およびリリース時間判定値などを利用することにより、入力信号の音量変動を抑制(低減)させるためのダイナミックレンジ制御信号を生成する役割を有している。   The first level control unit 24 uses the attack time determination value and the release time determination value obtained by the attack release time control unit 23 to thereby suppress (reduce) the volume fluctuation of the input signal. It has a role of generating a signal.

図9は、第1レベル制御部24の概略構成を示したブロック図である。第1レベル制御部24は、図9に示すように、第1レベル制限部41と、第1アタックリリースフィルタ部42と、アタックリリース係数テーブル部43と、第1ルックアップテーブル部44とを有している。   FIG. 9 is a block diagram showing a schematic configuration of the first level control unit 24. As shown in FIG. 9, the first level control unit 24 includes a first level limiting unit 41, a first attack release filter unit 42, an attack release coefficient table unit 43, and a first lookup table unit 44. is doing.

第1レベル制限部41は、第1レベル検出部22より入力されるレベル検出信号の信号レベルを制限する。   The first level limiting unit 41 limits the signal level of the level detection signal input from the first level detection unit 22.

アタックリリース係数テーブル部43は、図10(a)に示す対応関係のような、アタック時間判定値の値に基づいて決定されるアタック時間(補正時間)が示されたアタック時間変換テーブルと、図10(b)に示す対応関係のような、リリース時間判定値の値に基づいて決定されるリリース時間(補正時間)が示されたリリース時間変換テーブルとを備えている。アタックリリース係数テーブル部43は、アタックリリース時間制御部23より入力されるアタック時間判定値を用い、アタック時間変換テーブルに基づいてアタック時間を決定し、また、アタックリリース時間制御部23より入力されるリリース時間判定値を用い、リリース時間変換テーブルに基づいてリリース時間を決定する。   The attack release coefficient table unit 43 includes an attack time conversion table in which an attack time (correction time) determined based on the value of the attack time determination value, such as the correspondence shown in FIG. And a release time conversion table in which a release time (correction time) determined based on the value of the release time determination value, such as the correspondence shown in FIG. 10 (b), is provided. The attack release coefficient table unit 43 uses the attack time determination value input from the attack release time control unit 23 to determine an attack time based on the attack time conversion table, and is input from the attack release time control unit 23. Using the release time judgment value, the release time is determined based on the release time conversion table.

アタック時間変換テーブルは、図10(a)に示すように、アタック時間判定値が大きい値であればあるほど、アタック時間が小さくなるように設定されているため、音源より入力される入力信号の音量変化量が大きくなると、音量制御の応答速度が速くなり、音源より入力される入力信号の音量変化量が小さくなると、音量制御の応答速度が遅くなる。これより、音源からの入力信号における信号レベルの変動状態に応じて制御速度が変化し、急激な音量変化や緩やかな音量変化においても聴感上で違和感のない最適な制御を行うことが可能となる。この特徴は、図10(b)に示すリリース時間変換テーブルに関しても同様であり、入力信号における信号レベルの変動状態に応じて制御速度が変化し、急激な音量変化や緩やかな音量変化においても聴感上で違和感のない最適な制御を行うことが可能となる。   As shown in FIG. 10A, the attack time conversion table is set so that the attack time becomes smaller as the attack time determination value becomes larger. Therefore, the attack time conversion table shows the input signal input from the sound source. When the volume change amount increases, the response speed of the volume control increases, and when the volume change amount of the input signal input from the sound source decreases, the response control speed of the volume control decreases. As a result, the control speed changes in accordance with the signal level fluctuation state in the input signal from the sound source, and it is possible to perform optimal control that does not cause a sense of incongruity even in sudden volume changes or moderate volume changes. . This feature also applies to the release time conversion table shown in FIG. 10B. The control speed changes according to the signal level fluctuation state in the input signal, and the auditory sensation can be obtained even when the sound volume changes suddenly or gradually. It is possible to perform optimal control without any sense of incongruity.

なお、図10(a)に示すアタック時間変換テーブルおよび図10(b)に示すリリース時間変換テーブルにおいては、それぞれタイプA〜タイプCで示された3種類の時間変換テーブルが示されている。タイプAは全体的に制御速度を遅くしたものであり、タイプCは制御速度を速くしたものであり、タイプBはタイプAとタイプCとの中間の制御速度にしたものである。このような複数種類の時間変換テーブルを用いることにより、聴取者が嗜好に応じて時間変換テーブルを選択する構成にしたり、圧縮された音楽ファイルのヘッダーファイル情報等を読み取り、ヘッダーファイル情報から音楽ファイルのジャンル情報に応じて時間変換テーブルを変更(選択)する構成としたりすることが可能となる。   In the attack time conversion table shown in FIG. 10A and the release time conversion table shown in FIG. 10B, three types of time conversion tables shown as type A to type C are shown. Type A has a generally reduced control speed, Type C has a faster control speed, and Type B has an intermediate control speed between Type A and Type C. By using such multiple types of time conversion tables, the listener can select a time conversion table according to his / her preference, read header file information of a compressed music file, etc. It is possible to change (select) the time conversion table according to the genre information.

例えば、音源のジャンルがロックのような変動が激しい楽曲である場合には、制御速度が速い時間変換テーブルを選択して応答を良くすることでロックのリズム・テンポを損なうことがなくなり、クラシックのようにダイナミックレンジが広く、比較的緩やか変動を行う楽曲である場合には、制御速度が遅い時間変換テーブルを選択して急激な音の押さえ込みを低減することによりクラッシックらしい楽曲の特徴を生かして音量制御を行うことが可能となる。   For example, if the genre of the sound source is a rocky piece of music such as rock, select a time conversion table with a fast control speed to improve the response so that the rhythm and tempo of the rock are not impaired. If the music has a wide dynamic range and relatively gradual fluctuations, the volume can be adjusted to take advantage of the characteristics of classical music by selecting a time conversion table with a slow control speed and reducing sudden sound suppression. Control can be performed.

なお、アタックリリース係数テーブル部43には、アタックリリース時間制御部23よりアタック時間判定値およびリリース時間判定値が入力されるだけでなく、システム制御部3より固定制御信号も入力される。アタックリリース係数テーブル部43は、固定制御信号の出力レベルがLow(低レベル)である場合にのみ、アタックリリース時間制御部23より入力されたアタック時間判定値およびリリース時間判定値に基づいて、第1アタックリリースフィルタ部42へ出力するアタック時間とリリース時間との決定を行う。一方で、アタックリリース係数テーブル部43は、固定制御信号の出力レベルがHigh(高レベル)である場合、アタックリリース時間制御部23より入力されたアタック時間判定値の値およびリリース時間判定値の値に拘わらず、予め設定された所定のアタック時間とリリース時間とを採用し、第1アタックリリースフィルタ部42に出力する。   The attack release coefficient table unit 43 receives not only an attack time determination value and a release time determination value from the attack release time control unit 23 but also a fixed control signal from the system control unit 3. The attack release coefficient table unit 43 is based on the attack time determination value and the release time determination value input from the attack release time control unit 23 only when the output level of the fixed control signal is Low (low level). The attack time and release time to be output to the one attack release filter unit 42 are determined. On the other hand, when the output level of the fixed control signal is High (high level), the attack release coefficient table unit 43 receives the attack time determination value and the release time determination value input from the attack release time control unit 23. Regardless, the predetermined attack time and release time set in advance are adopted and output to the first attack release filter unit 42.

ここで、固定制御信号の出力レベルがHigh(高レベル)になるタイミングとは、既に説明したように、遅延選択信号により音源の変更が行われたと判断され得るタイミング(図2におけるタイミングB)に該当するものであり、このような音源の変更時には、大きな音量の変化が瞬時に生じる場合が想定され得る。このため、アタックリリース時間制御部23により求められたアタック時間判定値やリリース時間判定値において、音源の変更に伴い音量変化が急速かつ大きく(著しく)発生した場合には、その音量変化に対応するアタック時間およびリリース時間を、アタック時間判定値およびリリース時間判定値から最適に求めることが困難となる。従って、音源が変更されたと判断され得るタイミングから、所定時間T2の時間が経過するまでの間において、大きな音量変動に対する信号レベルの迅速な平滑化処理(音量変動の抑制処理)を実現するために、通常のアタック時間およびリリース時間よりも短い時間を設定することにより、通常状態よりも迅速かつ効果的に音量変動の平滑化(抑制・低減)を実現することが可能となる。   Here, the timing at which the output level of the fixed control signal becomes High (high level) is the timing (timing B in FIG. 2) at which it can be determined that the sound source has been changed by the delay selection signal, as already described. This is applicable, and when such a sound source is changed, a case where a large change in sound volume occurs instantaneously can be assumed. For this reason, in the attack time determination value and the release time determination value obtained by the attack release time control unit 23, when the volume change occurs rapidly and greatly (remarkably) with the change of the sound source, the change in the volume is dealt with. It becomes difficult to optimally determine the attack time and the release time from the attack time determination value and the release time determination value. Therefore, in order to realize a rapid smoothing process (a process for suppressing the volume fluctuation) of the signal level with respect to a large volume fluctuation from the timing at which it can be determined that the sound source has been changed to the time of the predetermined time T2. By setting a time shorter than the normal attack time and release time, it becomes possible to realize smoothing (suppression / reduction) of volume fluctuations more quickly and effectively than in the normal state.

第1アタックリリースフィルタ部42は、アタックリリース係数テーブル部43より取得したアタック時間とリリース時間とに応じた応答速度になるように、第1レベル制限部41において信号レベルが制限された入力信号(音響信号)にフィルタリング処理を行い、信号を平滑化する処理(音量変動の抑制処理)を行う。   The first attack release filter unit 42 is an input signal whose signal level is limited by the first level limiting unit 41 so as to have a response speed according to the attack time and release time acquired from the attack release coefficient table unit 43 ( (Sound signal) is subjected to filtering processing, and processing for smoothing the signal (volume fluctuation suppression processing) is performed.

第1ルックアップテーブル部44は、第1アタックリリースフィルタ部42におけるフィルタリング処理により平滑化されたアタックリリース出力信号の信号レベル変換を行う。信号レベルの変換処理は、音源毎に異なった変換特性に基づいて行われる。変換特性の詳細な説明は、後に図12および図13を示して説明する。   The first look-up table unit 44 performs signal level conversion of the attack release output signal smoothed by the filtering process in the first attack release filter unit 42. The signal level conversion process is performed based on different conversion characteristics for each sound source. A detailed description of the conversion characteristics will be described later with reference to FIGS.

さらに、第1ルックアップテーブル部44は、アタックリリース出力信号のサンプリングレートの変換処理を行うことにより、音源より入力された入力信号と同じサンプリングレートになるように制御タイミングの調整を行い、ダイナミックレンジ制御信号として、第2乗算部25へと出力される。   Further, the first look-up table unit 44 adjusts the control timing so that the sampling rate of the attack release output signal is the same as that of the input signal input from the sound source by performing the conversion processing of the sampling rate of the attack release output signal, and the dynamic range. The control signal is output to the second multiplication unit 25.

図11は、ダイナミックレンジ制御部5において入力信号の音量制御を行う場合における、音源毎の制御範囲(dB)と、最大制御量と、入力オフセットの情報とを、音源毎に対比して示した表である。本実施の形態に係る音量制御装置1では、補正ターゲットとなる入力信号の音量レベルを−20dBとし、信号レベルが0dBの場合に入力信号の最大スケール(最大レベル)が設定されることになる。   FIG. 11 shows the control range (dB) for each sound source, the maximum control amount, and the information on the input offset in contrast to each sound source when the dynamic range control unit 5 performs the volume control of the input signal. It is a table. In the volume control device 1 according to the present embodiment, the maximum scale (maximum level) of the input signal is set when the volume level of the input signal serving as the correction target is −20 dB and the signal level is 0 dB.

入力オフセット信号については、既に説明したように音源の種別に応じてシステム制御部3で設定されて、ダイナミックレンジ制御部5の第1乗算部21において、音源毎に該当する信号レベルだけオフセット調整が行われる。このオフセット調整により、図11に示すように音源毎に音量の制御可能範囲が決定されることになる。   As described above, the input offset signal is set by the system control unit 3 according to the type of the sound source, and the first multiplying unit 21 of the dynamic range control unit 5 performs the offset adjustment for the signal level corresponding to each sound source. Done. By this offset adjustment, the controllable range of the sound volume is determined for each sound source as shown in FIG.

具体的に、音源がCDの場合には、制御範囲が0dB〜−6dBとなって、最大制御量が6dBと一番小さくなり、音源がDTVの場合には、制御範囲が0dB〜−9dBとなって、最大制御量が9dBと2番目に小さくなり、音源がラジオの場合には、制御範囲が0dB〜−12dBとなって、最大制御量が12dBとなり、音源がAUXの場合には、制御範囲が0dB〜−20dBとなって、最大制御量が20dBと一番大きくなる。   Specifically, when the sound source is a CD, the control range is 0 dB to −6 dB, the maximum control amount is the smallest as 6 dB, and when the sound source is a DTV, the control range is 0 dB to −9 dB. Therefore, when the maximum control amount is 9 dB, the control range is 0 dB to -12 dB when the sound source is radio, the maximum control amount is 12 dB, and when the sound source is AUX, The range is 0 dB to -20 dB, and the maximum control amount is the largest at 20 dB.

このように制御範囲および制御量を音源毎に変動させる理由として、CDの場合には、CDに収録される音楽以外の要素が含まれるおそれが少ないため、比較的音量変動が少ないと判断されるためである。一方で、DTVやラジオの場合には、音楽だけでなく宣伝広告や会話音などの様々な要素が含まれるおそれがあるため、CDよりも音量変動が顕著に生ずると判断される。このため、DTVやラジオの場合には、CDに比べて制御範囲を広くし、最大制御量に余裕を与えている。なお、ラジオは、DTVに比べて電波の受信感度などにより音量が大きく変動する可能性があるため、DTVよりもラジオの方が、広い制御範囲が設定されており、最大制御量に対しても余裕が与えられている。   As described above, as a reason for changing the control range and the control amount for each sound source, in the case of a CD, since there is little possibility that elements other than music recorded on the CD are included, it is determined that the volume fluctuation is relatively small. Because. On the other hand, in the case of DTV and radio, it is determined that not only music but also various elements such as advertisements and conversation sounds may be included, so that the volume fluctuation is more noticeable than CD. For this reason, in the case of DTV and radio, the control range is widened compared to CD and a margin is given to the maximum control amount. Since the radio volume may vary greatly depending on the radio wave reception sensitivity, etc., compared to a DTV, the radio has a wider control range than the DTV, and the maximum control amount is also set. There is a margin.

最後に、AUXの場合には、AUXに接続される携帯オーディオ装置において独立した音量変更(調節)機能が設けられていることが通常であるため、他の音源より入力される入力信号よりも音量が大きすぎたり小さすぎたりすることが多い。このため、本実施の形態に係る音量制御装置1では、AUXに接続される音源より入力される入力信号を補正ターゲットとして設定し、この補正ターゲットを基準として他の音源の入力信号における制御範囲および最大制御量の決定が行われる。   Finally, in the case of AUX, since it is normal that a portable audio device connected to AUX is provided with an independent volume change (adjustment) function, the volume is higher than the input signal input from other sound sources. Is often too large or too small. For this reason, in the volume control device 1 according to the present embodiment, the input signal input from the sound source connected to the AUX is set as the correction target, and the control range in the input signal of the other sound sources and the correction target as a reference The maximum control amount is determined.

なお、補正ターゲットの音量レベルは、最大制御量に基づいて決定されるため、例えば、最大制御量が20dBであれば、補正ターゲットの音量レベルは−20dBとなり、最大制御量が30dBであれば、補正ターゲットの音量レベルは−30dBに設定される。このようにして音源毎に制御量を設定することにより、音源のダイナミックレンジに応じて最適な制御を行うことが可能となる。   Since the volume level of the correction target is determined based on the maximum control amount, for example, if the maximum control amount is 20 dB, the volume level of the correction target is −20 dB, and if the maximum control amount is 30 dB, The volume level of the correction target is set to −30 dB. By setting the control amount for each sound source in this way, optimal control can be performed according to the dynamic range of the sound source.

図12(a)(b)および図13(a)(b)は、第1ルックアップテーブル部44における音源毎のレベル変換特性を示した図であり、より詳細には、図12(a)は音源がCDの場合におけるレベル変換特性を示し、図12(b)は音源がDTVの場合におけるレベル変換特性を示し、図13(a)は音源がラジオの場合におけるレベル変換特性を示し、図13(b)は音源がAUXの場合におけるレベル変換特性を示している。   12 (a), 12 (b) and 13 (a), 13 (b) are diagrams showing level conversion characteristics for each sound source in the first look-up table unit 44, and more specifically, FIG. 12 (a). Shows the level conversion characteristics when the sound source is a CD, FIG. 12B shows the level conversion characteristics when the sound source is a DTV, and FIG. 13A shows the level conversion characteristics when the sound source is a radio. 13 (b) shows level conversion characteristics when the sound source is AUX.

各音源の入力信号の信号レベルは、図11に示した図を用いて説明したように、入力オフセット信号により音源毎に信号レベルのオフセット調整が行われるため、音源毎の音量の制御範囲がそれぞれ制限されることになる。従って、図12(a)(b)および図13(a)(b)に示されるレベル変換特性のグラフにおいても、図11に示した入力オフセットの値に対応する値だけ出力レベルがオフセット調整されている。   As described with reference to the diagram shown in FIG. 11, the signal level of each sound source is adjusted for each sound source by the input offset signal, so that the volume control range for each sound source is different. Will be limited. Accordingly, in the graphs of the level conversion characteristics shown in FIGS. 12A, 12B, and 13A, 13B, the output level is offset-adjusted by a value corresponding to the input offset value shown in FIG. ing.

図12(a)(b)および図13(a)(b)に示すレベル変換特性のグラフでは、−20dBよりも大きな入力信号(アタックリリース出力信号)に対して、出力信号(ルックアップ出力信号、ダイナミックレンジ制御信号)が−20dBに抑えられるように設定が行われてからレベル変換処理が行われる。   In the graphs of the level conversion characteristics shown in FIGS. 12A, 12B, and 13A, 13B, an output signal (lookup output signal) with respect to an input signal (attack release output signal) larger than −20 dB. The level conversion process is performed after the setting is made so that the dynamic range control signal) is suppressed to −20 dB.

図14は、入力信号が音楽信号である場合におけるレベル検出信号(第1レベル検出部22の実効値検出部28により求められた実効値に対して第1ゲインオフセット部29によりレベルオフセットが行われた後の実効値検出信号)と、このレベル検出信号に対して第1レベル制御部24の第1アタックリリースフィルタ部42におけるフィルタリング処理により平滑化されたアタックリリース出力信号と、第1ルックアップテーブル部44により信号レベル変換が行われたルックアップ出力信号(ダイナミックレンジ制御信号に該当する信号)との波形状態を示した図である。   FIG. 14 shows a level detection signal when the input signal is a music signal (a level offset is performed by the first gain offset unit 29 on the effective value obtained by the effective value detection unit 28 of the first level detection unit 22). Effective value detection signal), an attack release output signal smoothed by a filtering process in the first attack release filter unit 42 of the first level control unit 24 with respect to this level detection signal, and a first lookup table It is the figure which showed the waveform state with the look-up output signal (signal applicable to a dynamic range control signal) by which the signal level conversion was performed by the part.

なお、図14に示す波形状態は、アタックリリース時間制御部23における第2レベル制限部31の信号レベル範囲が−30dB〜0dBに設定され、HPF部33の正規化カットオフ周波数が0.02に設定され、第2ゲインオフセット部34のゲインオフセットの値Gbが−6dBに設定されたものである。また、アタック最大値ホールド部35およびリリース最大値ホールド部36のアタック最大値ホールド時間とリリース最大値ホールド時間とは46.4msecとされ、これはサンプリング周波数172Hzにおいて8sampleに該当するものとなる。さらに、第1レベル制御部24における第1レベル制限部41の信号レベル範囲は−20dB〜0dB、アタックリリース係数テーブル部43におけるアタック時間とリリース時間は、図10(a)(b)に示したタイプBに該当するアタック時間変換テーブルを用いて求められ、固定制御信号はLowレベルを維持した状態を示している。   In the waveform state shown in FIG. 14, the signal level range of the second level limiting unit 31 in the attack release time control unit 23 is set to −30 dB to 0 dB, and the normalized cutoff frequency of the HPF unit 33 is set to 0.02. The gain offset value Gb of the second gain offset unit 34 is set to -6 dB. Also, the attack maximum value hold time and the release maximum value hold time of the attack maximum value hold unit 35 and the release maximum value hold unit 36 are 46.4 msec, which corresponds to 8 samples at the sampling frequency 172 Hz. Further, the signal level range of the first level limiting unit 41 in the first level control unit 24 is −20 dB to 0 dB, and the attack time and release time in the attack release coefficient table unit 43 are shown in FIGS. The fixed control signal is obtained using an attack time conversion table corresponding to type B, and indicates a state in which the low level is maintained.

図14に示されるルックアップ出力信号(ダイナミックレンジ制御信号)は、第1ルックアップテーブル部44において補正ターゲットの信号レベル(音量)との差分を求めることにより生成される。なお、ルックアップ出力信号(ダイナミックレンジ制御信号)は、アタック時間判定値やリリース時間判定値が小さい場合に、アタック時間やリリース時間が長くなり、後述のリミッタ制御信号に比べて非常に緩やかな制御信号となる。このため、音の変動感は聴感上ほとんど発生しない。   The lookup output signal (dynamic range control signal) shown in FIG. 14 is generated by obtaining a difference from the signal level (volume) of the correction target in the first lookup table unit 44. Note that the look-up output signal (dynamic range control signal) has a longer attack time and release time when the attack time judgment value and release time judgment value are small, and is very gentle control compared to the limiter control signal described later. Signal. For this reason, the sense of fluctuation of the sound hardly occurs in the sense of hearing.

[リミッタ部]
次に、本実施の形態に係るリミッタ部6について説明する。図15は、リミッタ部6の概略構成を示したブロック図である。リミッタ部6は、ダイナミックレンジ制御部5において制御しきれなかった音量変動の抑制処理を行う役割を有している。
[Limiter part]
Next, the limiter unit 6 according to the present embodiment will be described. FIG. 15 is a block diagram showing a schematic configuration of the limiter unit 6. The limiter unit 6 has a role of performing processing for suppressing volume fluctuations that could not be controlled by the dynamic range control unit 5.

リミッタ部6は、図15に示すように、第2レベル検出部51と、第2レベル制御部52と、第3乗算部55とを有している。   As illustrated in FIG. 15, the limiter unit 6 includes a second level detection unit 51, a second level control unit 52, and a third multiplication unit 55.

第2レベル検出部51は、第2最大値検出部53と、最大値ホールド部54とを有している。第2最大値検出部53は、ダイナミックレンジ制御部5より入力された入力信号を絶対値化した後、所定時間区間毎の最大値の検出を行う。また、最大値ホールド部54は、第2最大値検出部53により検出された最大値検出信号を所定時間ホールドすることにより、リミッタレベル検出信号を求めて、第2レベル制御部52へ出力する。   The second level detection unit 51 includes a second maximum value detection unit 53 and a maximum value hold unit 54. The second maximum value detection unit 53 converts the input signal input from the dynamic range control unit 5 into an absolute value, and then detects the maximum value for each predetermined time interval. Further, the maximum value hold unit 54 obtains a limiter level detection signal by holding the maximum value detection signal detected by the second maximum value detection unit 53 for a predetermined time, and outputs it to the second level control unit 52.

第2レベル制御部52は、第3レベル制限部56と、第2アタックリリースフィルタ部57と、第2ルックアップテーブル部58とを有している。   The second level control unit 52 includes a third level limiting unit 56, a second attack release filter unit 57, and a second lookup table unit 58.

第3レベル制限部56は、第2レベル検出部51より入力されるリミッタレベル検出信号の信号レベルの制限を行う。第2アタックリリースフィルタ部57は、第3レベル制限部56により信号レベル制限が行われた信号に対して、予め設定されたアタック時間とリリース時間に応じた応答速度のフィルタリング処理を行い、信号を平滑化する。   The third level limiting unit 56 limits the signal level of the limiter level detection signal input from the second level detection unit 51. The second attack release filter unit 57 performs a response speed filtering process on the signal subjected to the signal level restriction by the third level restriction unit 56 according to a preset attack time and release time, and outputs the signal. Smooth.

なお、第2レベル検出部51や第2レベル制御部52では、ダイナミックレンジ制御部5において制御しきれなかった音量変動の抑制処理を行うために、第2最大値検出部53の最大値検出区間や、第2アタックリリースフィルタ部57のアタック時間およびリリース時間を、ダイナミックレンジ制御部5において設定した値よりも小さい値(低い値)に設定することにより迅速な制御速度を確保して応答性を高めている。   In the second level detection unit 51 and the second level control unit 52, the maximum value detection section of the second maximum value detection unit 53 is used in order to perform the process of suppressing the volume fluctuation that cannot be controlled by the dynamic range control unit 5. Alternatively, by setting the attack time and release time of the second attack release filter unit 57 to a value (lower value) smaller than the value set in the dynamic range control unit 5, a quick control speed can be ensured and the responsiveness can be improved. It is increasing.

第2ルックアップテーブル部58は、テーブルデータに基づいて、第2アタックリリースフィルタ部57におけるフィルタリング処理により平滑化された制御信号(第2アタックリリースフィルタ部57からの入力信号)の信号レベル変換を行う役割を有し、入力された制御信号に対して所定の出力値となるように信号レベルを変換する。また、第2ルックアップテーブル部58は、制御信号のサンプリングレートを変換し,音量制御の対象とする音楽信号と同じサンプリングになるように制御タイミングの調整を行う。   The second look-up table unit 58 performs signal level conversion of the control signal (input signal from the second attack release filter unit 57) smoothed by the filtering process in the second attack release filter unit 57 based on the table data. The signal level is converted so that the input control signal has a predetermined output value. The second look-up table unit 58 converts the sampling rate of the control signal and adjusts the control timing so that the sampling is the same as that of the music signal subject to volume control.

図16は、第2ルックアップテーブル部58におけるレベル変換特性を示している。図16に示すように、本実施の形態に係る第2ルックアップテーブル部58のレベル変換特性では、基準となる補正ターゲットの音量レベルを、ダイナミックレンジ制御部5において説明した補正ターゲットの音量レベルと同様に−20dBに設定している。   FIG. 16 shows level conversion characteristics in the second lookup table unit 58. As shown in FIG. 16, in the level conversion characteristics of the second lookup table unit 58 according to the present embodiment, the volume level of the correction target serving as a reference is the volume level of the correction target described in the dynamic range control unit 5. Similarly, it is set to -20 dB.

また、第2ルックアップテーブル部58には、システム制御部3からリミッタオフセット信号を受信可能な構成となっており、リミッタオフセット信号に基づいて補正ターゲットの信号レベル(音量)を変化させることが可能となっている。具体的には、リミッタオフセットの値は、図3(a)に示すように、タイミングBにおいて通常状態L2からL1へと急激に低減され、その後に所定時間T3が経過するまでの間、その時間経過に対応させてL2まで増加(変動)されることになる。このようにリミッタオフセットの値が時間経過に応じて変動するため、図16に示す第2ルックアップテーブル部58のレベル変換特性においても、リミッタオフセットの値が時間経過に応じて変動されることになる。
例えば、リミッタオフセット信号のリミッタオフセット値L1が1dBの場合には、補正ターゲットの音量レベルが−19dBとなり、リミッタオフセット信号のリミッタオフセット値L2が12dBの場合には、補正ターゲットの音量レベルが−8dBとなる。
Further, the second look-up table unit 58 is configured to receive a limiter offset signal from the system control unit 3, and the signal level (volume) of the correction target can be changed based on the limiter offset signal. It has become. Specifically, as shown in FIG. 3A, the value of the limiter offset is abruptly reduced from the normal state L2 to L1 at the timing B, and the time until the predetermined time T3 elapses thereafter. Corresponding to the progress, it is increased (varied) to L2. Since the limiter offset value varies with time, the limiter offset value varies with time even in the level conversion characteristics of the second lookup table unit 58 shown in FIG. Become.
For example, when the limiter offset value L1 of the limiter offset signal is 1 dB, the volume level of the correction target is −19 dB, and when the limiter offset value L2 of the limiter offset signal is 12 dB, the volume level of the correction target is −8 dB. It becomes.

このように、音源の切り替えに応じてリミッタオフセット値が変化するリミッタオフセット信号の受信に基づいて、補正ターゲットの音量レベルを設定することにより、音源を切り替えたときの異音の発生を低減させることができ、また、音源を切り替えたとき以外は、音量制御による入力信号(音楽信号)のダイナミックレンジの低下を低減することが可能となる。   In this way, by setting the volume level of the correction target based on the reception of the limiter offset signal whose limiter offset value changes according to the switching of the sound source, the generation of abnormal noise when the sound source is switched can be reduced. In addition, it is possible to reduce the decrease in the dynamic range of the input signal (music signal) due to the volume control except when the sound source is switched.

第2ルックアップテーブル部58において、信号レベル変換が行われたリミッタ制御信号は、第3乗算部55においてリミッタ部6に入力された入力信号に対してリミッタ制御信号を適用することにより、音源が変更された場合や同じ音源内で音量が急激に増減した場合において、ダイナミックレンジ制御部5で迅速かつ十分に音量変動の抑制処理を行うことができない場合であっても、リミッタ部6で効果的に音量変動の抑制を図ることが可能となる。   The limiter control signal subjected to the signal level conversion in the second look-up table unit 58 is applied to the input signal input to the limiter unit 6 in the third multiplication unit 55, so that the sound source is generated. Even if the dynamic range control unit 5 cannot perform the volume fluctuation suppression process quickly and sufficiently when the volume is changed or when the volume is suddenly increased or decreased within the same sound source, the limiter unit 6 is effective. In addition, it is possible to suppress volume fluctuation.

[出力制御部]
次に出力制御部7について説明する。図17は、出力制御部7の概略構成を示したブロック図である。出力制御部7は、図17に示すように、第4乗算部61と、第3ゲインオフセット部62と、第5乗算部63とを有している。出力制御部7の第5乗算部63には、オーディオ装置の操作パネルなどに設けられる音量調整スイッチを聴取者などが操作することにより変更されるボリューム信号が入力可能となっている。
[Output control unit]
Next, the output control unit 7 will be described. FIG. 17 is a block diagram illustrating a schematic configuration of the output control unit 7. As illustrated in FIG. 17, the output control unit 7 includes a fourth multiplication unit 61, a third gain offset unit 62, and a fifth multiplication unit 63. The fifth multiplying unit 63 of the output control unit 7 can receive a volume signal that is changed when a listener or the like operates a volume adjustment switch provided on an operation panel or the like of the audio device.

第4乗算部61は、システム制御部3より入力されるミュート信号に基づいて、ダイナミックレンジ制御部5およびリミッタ部6において音量制御が行われた入力信号のフェードアウト処理とフェードイン処理とを行う。なお、ミュート信号は、図3(b)に示したように、音源が変更されたタイミングであるタイミングAにおいてフェードアウト処理が開始され、タイミングBにおいてフェードイン処理が開始されるため、ミュート信号によるフェードアウト処理およびフェードイン処理により、ダイナミックレンジ制御部5およびリミッタ部6において十分に音量制御を行うことができなかった場合であっても、このフェードアウト/フェードイン処理により、音源変更時の急激な音量の変化が出力信号としてスピーカなどから出力されてしまうことを防止することができる。   Based on the mute signal input from the system control unit 3, the fourth multiplication unit 61 performs fade-out processing and fade-in processing of the input signal whose volume control is performed in the dynamic range control unit 5 and the limiter unit 6. As shown in FIG. 3B, the mute signal starts fade-out processing at timing A when the sound source is changed, and fade-in processing starts at timing B. Even when the dynamic range control unit 5 and the limiter unit 6 cannot sufficiently control the volume by the process and the fade-in process, the fade-out / fade-in process can achieve a rapid volume change when the sound source is changed. It is possible to prevent the change from being output as an output signal from a speaker or the like.

第3ゲインオフセット部62は、最終的に出力する出力信号の信号レベルの調節を行う役割を有している。例えば、ダイナミックレンジ制御部5およびリミッタ部6における補正ターゲットの音量レベルが−20dBであり、出力される信号レベルが−10dBに設定される場合には、第3ゲインオフセット部62におけるゲインオフセットの値Gcとして10dBが設定されることになる。   The third gain offset unit 62 has a role of adjusting the signal level of the output signal that is finally output. For example, when the volume level of the correction target in the dynamic range control unit 5 and the limiter unit 6 is −20 dB and the output signal level is set to −10 dB, the value of the gain offset in the third gain offset unit 62 10 dB is set as Gc.

第5乗算部63は、入力されたボリューム信号に基づいて最終的な出力信号の音量を調整するものであり、第5乗算部63において聴取者の設定に応じた音量の増減が行われる。   The fifth multiplier 63 adjusts the volume of the final output signal based on the input volume signal, and the fifth multiplier 63 increases or decreases the volume according to the listener's setting.

上述した音量制御装置1を用いて音量制御を行った場合における音量制御の効果を、各処理部における音楽信号の波形状態を示して説明する。   The effect of volume control when volume control is performed using the volume control apparatus 1 described above will be described by showing the waveform state of the music signal in each processing unit.

まず、図18〜図21における(a)は、音源選択信号により選択された音源選択情報の時間経過を示した図であり、図18〜図21の(a)に示される図では、音源選択情報により音源がCD−AUX−DTV−ラジオ−CDの順番で変更された経緯が示されている。   First, (a) in FIGS. 18 to 21 is a diagram showing the passage of time of sound source selection information selected by a sound source selection signal. In the diagram shown in FIGS. 18 to 21, sound source selection is performed. The information shows how the sound source was changed in the order of CD-AUX-DTV-radio-CD.

次に、図18〜図21の(b)に示される図は、音源選択部4より出力される信号の振幅を示しており、(c)に示される図は、ダイナミックレンジ制御部5より出力される信号の振幅を示しており、(d)に示される図は、出力制御部7より出力される信号の振幅を示している。   Next, the diagrams shown in (b) of FIGS. 18 to 21 show the amplitude of the signal output from the sound source selection unit 4, and the diagram shown in (c) is output from the dynamic range control unit 5. The figure shown in (d) shows the amplitude of the signal output from the output control unit 7.

なお図18および図20に示す図では、(a)に示すように音源が変更されているにも拘わらず、(b)に示すように信号の振幅にレベル差がない状態が示されており、図19および図21に示す図では、(a)(b)に示すように、音源の変更に応じて信号の振幅にレベル差が生じる場合が示されている。   18 and 20 show a state in which there is no level difference in the amplitude of the signal as shown in (b) even though the sound source is changed as shown in (a). 19 and FIG. 21, the case where a level difference occurs in the amplitude of the signal in accordance with the change of the sound source is shown, as shown in (a) and (b).

また、本実施の形態に係る音量制御装置1において、音源間でレベル差がない信号は、音源より出力された信号に対して−6dBに設定され、音源間でレベル差がある信号は、CDの場合で−6dB、DTVで−9dB、ラジオで−12dB、AUXで−20dBに設定され、さらに、第3ゲインオフセット部62におけるゲインオフセット値は6dBに設定される。さらに、各音源より出力される信号は、全て1kHzの正弦波に設定されている。   Further, in the volume control device 1 according to the present embodiment, a signal having no level difference between sound sources is set to −6 dB with respect to a signal output from the sound source, and a signal having a level difference between sound sources is a CD. -6 dB, DTV -9 dB, radio -12 dB, AUX -20 dB, and the gain offset value in the third gain offset unit 62 is set to 6 dB. Furthermore, the signals output from each sound source are all set to a 1 kHz sine wave.

また、音源の切り替え制御において、システム制御部3における遅延時間T1は0.2sec、固定制御区間T2は0.3sec、リミッタオフセット区間T3は6.0sec、フェードアウトおよびフェードイン区間T4は0.4secに設定されている。   In the sound source switching control, the delay time T1 in the system control unit 3 is 0.2 sec, the fixed control section T2 is 0.3 sec, the limiter offset section T3 is 6.0 sec, and the fade-out and fade-in section T4 is 0.4 sec. Is set.

さらに、固定制御信号がHighの場合(固定制御区間)におけるアタックリリース係数テーブル部43のアタック時間とリリース時間は、それぞれ50msecに設定され、リミッタ部6の第2最大値検出部53の最大値検出区間は1.5msec、最大値ホールド部54の最大値ホールド区間は15msec、第3レベル制限部56の信号レベル範囲は−20dB〜0dB、第2アタックリリースフィルタ部57のアタック時間とリリース時間は、それぞれ10msecに設定される。   Further, when the fixed control signal is High (fixed control section), the attack time and release time of the attack release coefficient table unit 43 are set to 50 msec, respectively, and the maximum value detection of the second maximum value detection unit 53 of the limiter unit 6 is performed. The interval is 1.5 msec, the maximum value hold interval of the maximum value hold unit 54 is 15 msec, the signal level range of the third level limiting unit 56 is −20 dB to 0 dB, and the attack time and release time of the second attack release filter unit 57 are Each is set to 10 msec.

なお、最大値検出区間の1.5msecは、サンプリング周波数44.1kHzにおいて64sampleに相当する。また、音源の切り替え制御を行わない場合のリミッタオフセットL2は3dB、音源の切り替え制御を行う場合のリミッタオフセットL1は1dB、L2は12dBに設定され、その他のパラメータは既に説明した値と同じ値に設定されている。   The maximum value detection interval of 1.5 msec corresponds to 64 samples at a sampling frequency of 44.1 kHz. Further, the limiter offset L2 when the sound source switching control is not performed is set to 3 dB, the limiter offset L1 when the sound source switching control is performed is set to 1 dB, L2 is set to 12 dB, and the other parameters are set to the same values as described above. Is set.

上述した設定条件において、図18(d)は、音源の変更が行われているにも拘わらず、ダイナミックレンジ制御部5において固定制御信号を受信しても対応する処理(アタック時間およびリリース時間として予め設定された値を使用する処理)を行わず、リミッタ部6においてはリミッタオフセット信号を受信しても対応する処理(第2ルックアップテーブル部58におけるレベル変換特性のリミッタオフセットの値を可変にする処理)を行わず、さらに、出力制御部7においてはミュート信号を受信してもミュート処理を行わない場合において、出力制御部7より出力される出力信号の信号波形を示した図である。なお、図18に示す場合においては、上述したように各音源より出力される信号が全て同一レベルに設定されている。   In the setting conditions described above, FIG. 18D shows the corresponding processing (attack time and release time) even if the dynamic range control unit 5 receives the fixed control signal even though the sound source is changed. The limiter unit 6 can perform the corresponding processing (the limiter offset value of the level conversion characteristic in the second look-up table unit 58 is variable) even if the limiter unit 6 receives the limiter offset signal without performing a process using a preset value. FIG. 6 is a diagram illustrating a signal waveform of an output signal output from the output control unit 7 when the output control unit 7 does not perform the mute processing even when the output control unit 7 receives the mute signal. In the case shown in FIG. 18, as described above, all the signals output from each sound source are set to the same level.

一方で、図19(d)は、図18(d)に示す図と同様に、音源の変更が行われているにも拘わらず、ダイナミックレンジ制御部5、リミッタ部6および出力制御部7において上述した処理を行わない場合において、出力制御部7より出力される出力信号の信号波形を示した図であるが、図19に示す図では、各音源より出力される信号にレベル差が存在する場合を示している。   On the other hand, FIG. 19D is similar to the diagram shown in FIG. 18D in the dynamic range control unit 5, the limiter unit 6 and the output control unit 7 although the sound source is changed. FIG. 19 is a diagram illustrating a signal waveform of an output signal output from the output control unit 7 when the above-described processing is not performed. In the diagram illustrated in FIG. 19, there is a level difference in the signal output from each sound source. Shows the case.

また、図20(d)は、図18および図19に示す場合と異なり、音源の変更が行われた場合において、固定制御信号を受信した場合にダイナミックレンジ制御部5が対応する処理を行い、リミッタオフセット信号を受信した場合にリミッタ部6が対応する処理を行い、さらに、ミュート信号を受信した場合に出力制御部7がミュート処理を行う場合において、出力制御部7より出力される出力信号の信号波形を示した図であって、各音源より出力される信号が全て同一レベルに設定されている場合を示している。   Also, in FIG. 20D, unlike the case shown in FIGS. 18 and 19, when the sound source is changed, the dynamic range control unit 5 performs a corresponding process when a fixed control signal is received, When the limiter offset signal is received, the limiter unit 6 performs a corresponding process, and when the output control unit 7 performs the mute process when the mute signal is received, the output signal output from the output control unit 7 It is the figure which showed the signal waveform, Comprising: The case where all the signals output from each sound source are set to the same level is shown.

さらに、図21(d)は、図20(d)と同様に、音源の変更が行われた場合において、固定制御信号を受信した場合にダイナミックレンジ制御部5が対応する処理を行い、リミッタオフセット信号を受信した場合にリミッタ部6が対応する処理を行い、さらに、ミュート信号を受信した場合に出力制御部7がミュート処理を行う場合において、出力制御部7より出力される出力信号の信号波形を示した図であって、各音源より出力される信号にレベル差が存在する場合を示している。   Further, in FIG. 21D, similarly to FIG. 20D, when the sound source is changed, the dynamic range control unit 5 performs a corresponding process when the fixed control signal is received, and the limiter offset is performed. When the signal is received, the limiter unit 6 performs a corresponding process, and when the output control unit 7 performs the mute process when the mute signal is received, the signal waveform of the output signal output from the output control unit 7 FIG. 4 shows a case where there is a level difference in signals output from each sound source.

図18〜図21に示される(a)〜(d)の図を比較すると、図18では、ダイナミックレンジ制御部5の第1乗算部21において、入力オフセット信号に基づき音源毎に入力信号のオフセット処理が行われるため、(b)に示すように音源選択部4より出力される信号が全て同一レベルに設定されている場合であっても、(c)に示すようにダイナミックレンジ制御部5より出力される信号の振幅が、音源毎に変動された状態となる。   Comparing the diagrams (a) to (d) shown in FIG. 18 to FIG. 21, in FIG. 18, the first multiplier 21 of the dynamic range controller 5 offsets the input signal for each sound source based on the input offset signal. Since the processing is performed, even if the signals output from the sound source selection unit 4 are all set at the same level as shown in (b), the dynamic range control unit 5 as shown in (c). The amplitude of the output signal is changed for each sound source.

また、図18に示す条件において、音量制御装置1のリミッタ部6では、リミッタオフセット信号の受信に応じて音源変更後に音量変動の抑制処理が行われるため、(c)示すように時間1(音源がCDからAUXに変更されたタイミング)において十分に低減することができなかった振幅を、(d)に示すように、瞬時に抑圧することが可能となっている。しかしながら、図18の(d)に示すように、出力制御部7より出力される信号の振幅は、音源の種別に応じて異なった状態となっており、音源毎に生ずる音量の違いを十分に抑制することができていない。   Further, in the condition shown in FIG. 18, the limiter unit 6 of the volume control device 1 performs the volume fluctuation suppression process after changing the sound source in response to the reception of the limiter offset signal. As shown in (d), it is possible to instantaneously suppress the amplitude that could not be sufficiently reduced at the timing when CD is changed from CD to AUX. However, as shown in FIG. 18 (d), the amplitude of the signal output from the output control unit 7 is different depending on the type of the sound source. It cannot be suppressed.

一方で、図19では、ダイナミックレンジ制御部5の第1乗算部21において、入力オフセット信号に基づき音源毎に入力信号のオフセット処理が行われるため、(b)に示すように音源選択部4より出力される信号にレベル差が生じて音源毎に振幅が異なる場合であっても、(c)に示すように、ダイナミックレンジ制御部5より出力される信号の振幅の調整が行われている。本実施の形態に示す例では、音源毎の音量差と、ダイナミックレンジ制御部5によりオフセット処理される音量が等しいため、音量差が相殺された状態が示されている。   On the other hand, in FIG. 19, since the input signal offset processing is performed for each sound source based on the input offset signal in the first multiplication unit 21 of the dynamic range control unit 5, as shown in FIG. Even when a level difference occurs in the output signal and the amplitude differs for each sound source, the amplitude of the signal output from the dynamic range control unit 5 is adjusted as shown in (c). In the example shown in the present embodiment, since the volume difference for each sound source is equal to the volume that is offset by the dynamic range control unit 5, the volume difference is offset.

また図19に示す場合には、音源毎の音量差とオフセット処理のオフセット量とが等しいため、(d)に示すように、出力制御部7より出力される信号の振幅が音源に拘わらずほぼ等しい振幅となっているが、音源毎の音量差が、オフセット処理のオフセット量と相違する場合には、音量差をオフセット量で相殺することができないため、図18の(d)に示す場合と同様に、音源毎に生ずる音量の違いを十分に抑制することができない場合が生じ得る。   Further, in the case shown in FIG. 19, since the volume difference for each sound source is equal to the offset amount of the offset processing, the amplitude of the signal output from the output control unit 7 is almost independent of the sound source, as shown in (d). Although the amplitudes are equal, but the volume difference for each sound source is different from the offset amount of the offset processing, the volume difference cannot be offset by the offset amount, and therefore the case shown in FIG. Similarly, there may be a case where the difference in volume that occurs for each sound source cannot be sufficiently suppressed.

しかしながら、図20および図21で示す(c)および(d)では、図20(b)に示すように、各音源から出力される信号が全て同一レベルに設定されている場合であっても、図21(b)に示すように、各音源から出力される信号にレベル差が生じている場合であっても、ダイナミックレンジ制御部5における音量変動の抑制処理により、ダイナミックレンジ制御部5より出力される信号の振幅が、音源の違いに拘わらず、さらに各音源から出力される信号の振幅状態に拘わらず、一定幅に調整され、各音源からの音量が一定の基準状態(共通したレベル)に収束された状態を維持するようになる。このように、本実施の形態に係る音量制御装置1では、音源選択信号を用いて音源の種別を判断して音量変動の抑制処理を行うことにより、音源毎に最適な音量制御を行うことが可能となる。   However, in (c) and (d) shown in FIG. 20 and FIG. 21, as shown in FIG. 20 (b), even when the signals output from each sound source are all set to the same level, As shown in FIG. 21 (b), even if there is a level difference between the signals output from each sound source, the dynamic range control unit 5 outputs it from the dynamic range control unit 5 by the volume fluctuation suppression processing. Regardless of the sound source, the amplitude of the generated signal is adjusted to a constant range regardless of the amplitude state of the signal output from each sound source, and the sound volume from each sound source is constant (common level) The state of being converged to is maintained. As described above, in the volume control device 1 according to the present embodiment, optimal volume control can be performed for each sound source by determining the type of the sound source using the sound source selection signal and performing the process of suppressing volume fluctuation. It becomes possible.

次に、図22〜図25について説明する。図22〜図25は、それぞれの図の(a)に示すように、音源がAUXのみであって、他の音源に変更されない場合が示されている。このように図22〜図25では音源の変更が行われないため、図18〜図21に示した図とは異なり、ダイナミックレンジ制御部5において固定制御信号を受信した場合に行われる処理(アタック時間およびリリース時間として予め設定された値を使用する処理)も、リミッタ部6においてはリミッタオフセット信号を受信した場合に行われる処理(第2ルックアップテーブル部58におけるレベル変換特性のリミッタオフセットの値を可変にする処理)も、さらに、出力制御部7においてはミュート信号を受信した場合に行われるミュート処理は行われない。   Next, FIGS. 22 to 25 will be described. 22 to 25 show a case where the sound source is only AUX and is not changed to another sound source, as shown in (a) of each figure. As described above, since the sound source is not changed in FIGS. 22 to 25, unlike the diagrams shown in FIGS. 18 to 21, the processing (attack) performed when the dynamic range control unit 5 receives the fixed control signal. Processing that uses values set in advance as the time and release time) is also performed when the limiter unit 6 receives the limiter offset signal (the value of the limiter offset of the level conversion characteristic in the second lookup table unit 58) In addition, the output control unit 7 does not perform the mute process that is performed when the mute signal is received.

但し、図22〜図25については、音源の変更がなされない場合であっても、それぞれの図の(b)に示すように、AUXより入力される入力信号内で、時間経過毎に振幅差(レベル差)が生じている。   However, in FIG. 22 to FIG. 25, even when the sound source is not changed, as shown in (b) of each figure, the amplitude difference for each time passage in the input signal input from the AUX. (Level difference) has occurred.

なお、AUXの音源より出力される信号は1kHzの正弦波であり、図22に示す(b)において生じている振幅差は、音源からの信号におけるレベル差が6dBの場合に該当し、図23〜図25に示す(b)の振幅差は、レベル差が18dBの場合に該当している。また、図24に示す場合においては、アタックリリース係数テーブル部43におけるアタック時間変換テーブル(図10(a))およびリリース時間変換テーブル(図10(b))をタイプBからタイプCに変更することにより制御速度を速めた設定となっており、図25に示す場合においては、アタックリリース係数テーブル部43のアタック時間とリリース時間をタイプBのままとしているが、オフセット信号のL2の値を12dBから3dBに変更している。なお、図22〜図25におけるその他のパラメータの設定に関しては、図18〜図21において説明した設定値と同様である。   Note that the signal output from the AUX sound source is a 1 kHz sine wave, and the amplitude difference in FIG. 22B corresponds to the case where the level difference in the signal from the sound source is 6 dB. The amplitude difference of (b) shown in FIG. 25 corresponds to the case where the level difference is 18 dB. In the case shown in FIG. 24, the attack time conversion table (FIG. 10 (a)) and the release time conversion table (FIG. 10 (b)) in the attack release coefficient table unit 43 are changed from type B to type C. 25. In the case shown in FIG. 25, the attack time and release time of the attack release coefficient table unit 43 remain the same as type B, but the L2 value of the offset signal is changed from 12 dB. It has been changed to 3 dB. The other parameter settings in FIGS. 22 to 25 are the same as the setting values described in FIGS.

図22と図23とを比較すると、図22および図23の(b)に示すように、音源から出力される信号のレベル差は、図23に示される方が図22に示される方よりも大きい。レベル差が大きい場合には、ダイナミックレンジ制御部5のアタックリリース係数テーブル部43においてアタック時間およびリリース時間が短く設定されるため、急速に音量が制御され、一方で、レベル差が小さい場合には、ダイナミックレンジ制御部5のアタックリリース係数テーブル部43においてアタック時間およびリリース時間が長く設定されるため、ゆっくりと音量が抑制されることになる。従って、図22の(c)に示されるP1部分およびP2部分において、振幅が安定するまでの時間が、図23の(c)に示されるP1部分およびP2部分において、振幅が安定するまでの時間に比べて緩やかとなっている。このため、信号レベルの変動状態に応じて制御速度を可変にすることが可能となり、急激な音量変化や緩やかな音量変化が生じた場合であっても、聴感上で違和感のない最適な制御を行うことが可能となる。   When FIG. 22 is compared with FIG. 23, as shown in FIG. 22 and FIG. 23B, the level difference of the signal output from the sound source is greater in the case shown in FIG. 23 than in the direction shown in FIG. large. When the level difference is large, the attack time and the release time are set short in the attack release coefficient table unit 43 of the dynamic range control unit 5, so that the volume is controlled rapidly, while when the level difference is small Since the attack time and the release time are set longer in the attack release coefficient table unit 43 of the dynamic range control unit 5, the volume is suppressed slowly. Therefore, the time until the amplitude is stabilized in the P1 portion and the P2 portion shown in FIG. 22C is the time until the amplitude is stabilized in the P1 portion and the P2 portion shown in FIG. Compared to For this reason, the control speed can be made variable according to the fluctuation state of the signal level, and even when a sudden volume change or a gradual volume change occurs, optimal control that does not cause a sense of incongruity on hearing is possible. Can be done.

さらに、図23に示す(c)のP1部分およびP2部分と、図24に示す(c)のP1部分およびP2部分とを比較すると、アタック時間変換テーブルおよびリリース時間変換テーブルが、図23の場合においてはタイプBに設定されるのに対して、図24の場合にはタイプCに設定されているため、図24に示す方が、図23に示す方よりも急激に音量制御が行われている。このように、アタック時間変換テーブルおよびリリース時間変換テーブルのタイプ変更を行うことにより、音量制御速度の調整を行うことができるため、例えば、入力信号における音楽のジャンル情報に応じて、アタック時間変換テーブルおよびリリース時間変換テーブルのタイプを適切に変更・選択することにより、ロックやクラシック等のあらゆるジャンルに適応した音量制御を行うことが容易となる。   Further, when the P1 part and P2 part of FIG. 23C are compared with the P1 part and P2 part of FIG. 24C, the attack time conversion table and the release time conversion table are as shown in FIG. 24 is set to type B, but in the case of FIG. 24, since it is set to type C, the volume control is performed more rapidly in the case shown in FIG. 24 than in the case shown in FIG. Yes. Thus, since the volume control speed can be adjusted by changing the type of the attack time conversion table and the release time conversion table, for example, the attack time conversion table according to the music genre information in the input signal Further, by appropriately changing and selecting the type of the release time conversion table, it becomes easy to perform volume control adapted to all genres such as rock and classic.

さらに、図25(d)のP3部分およびP4部分と、図23に示す(d)のP3部分およびP4部分とを比較すると、図25に示す場合のリミッタオフセット信号のL2の値(3dB)の方が、図23に示す場合のリミッタオフセット信号のL2の値(12dB)よりも小さい値となっているので、ダイナミックレンジがやや低下することにはなるが、音源内での急激な音量の変化をより効果的に低減することが可能となる。このため、例えば、アクション映画の強大な銃声音を効果的に低減させることにより、適正なボリュームで良好に映画を試聴させることが容易となる。   Further, when the P3 portion and the P4 portion in FIG. 25D are compared with the P3 portion and the P4 portion in FIG. 23D, the L2 value (3 dB) of the limiter offset signal in the case shown in FIG. However, since the value is smaller than the L2 value (12 dB) of the limiter offset signal in the case shown in FIG. 23, the dynamic range is slightly reduced, but a sudden change in volume within the sound source occurs. Can be more effectively reduced. For this reason, for example, by effectively reducing the powerful gunshot sound of an action movie, it becomes easy to audition the movie satisfactorily with an appropriate volume.

以上説明したように、本実施の形態に係る音量制御装置1では、ダイナミックレンジ制御部5の第1乗算部21において、入力オフセット信号に基づいて音源毎に入力信号のオフセット処理を予め行ってから、第1レベル検出部22、アタックリリース時間制御部23および第1レベル制御部24による音量制御を行う。このため、入力される信号の信号特性を予め考慮した上で、各音源より入力される信号の音量処理を適切に行うことが可能となる。また、音量制御を行う場合においても、音源の種別に基づいて予め補正ターゲットを決定し、決定された補正ターゲットの音量レベルの制御量を基準として他の音源の補正量を求めることができるので、音源毎の補正バランスを好適に確保することが容易となる。   As described above, in the volume control device 1 according to the present embodiment, the first multiplication unit 21 of the dynamic range control unit 5 performs the input signal offset processing for each sound source in advance based on the input offset signal. The volume control is performed by the first level detection unit 22, the attack release time control unit 23, and the first level control unit 24. For this reason, it is possible to appropriately perform the volume processing of the signal input from each sound source in consideration of the signal characteristics of the input signal in advance. Also, even when performing volume control, it is possible to determine the correction target in advance based on the type of sound source, and to determine the correction amount of other sound sources based on the control level of the volume level of the determined correction target. It becomes easy to suitably secure a correction balance for each sound source.

また、本実施の形態に係る音量制御装置1では、ダイナミックレンジ制御部5の第1レベル検出部22において最大値検出を行った後に、検出結果に基づく最大値ホールド処理を行うのではなく、最大値検出の結果に基づく実効値検出を行い、この実効値検出に基づいて、入力信号毎の音量変化状態の検出を行う構成としているため、より好適に音量変動の抑制処理を行うことが可能となる。   Further, in the volume control device 1 according to the present embodiment, after the maximum value is detected in the first level detection unit 22 of the dynamic range control unit 5, the maximum value hold processing based on the detection result is not performed, but the maximum value is detected. Since the effective value detection based on the result of the value detection is performed and the volume change state is detected for each input signal based on the effective value detection, it is possible to perform the volume fluctuation suppression process more suitably. Become.

さらに、第1アタックリリースフィルタ部42において音量制御を行う場合においては、アタック時間判定値が大きい値であればあるほど、アタック時間が小さな値となるように設定され、リリース時間判定値が大きい値であればあるほど、リリース時間が小さくなるように設定されている。このため、音源より入力される入力信号の音量変化量が大きくなると、音量制御の応答速度が速くなり、音源より入力される入力信号の音量変化量が小さくなると、音量制御の応答速度が遅くなる。従って、信号レベルの変動状態に応じて音量変動の抑制処理を変更することができ、急激な音量変化や緩やかな音量変化においても聴感上で違和感のない最適な制御を行うことが可能となる。   Furthermore, when performing volume control in the first attack release filter unit 42, the larger the attack time determination value, the smaller the attack time, and the larger the release time determination value. The more it is set, the smaller the release time. For this reason, when the volume change amount of the input signal input from the sound source increases, the response speed of the volume control increases. When the volume change amount of the input signal input from the sound source decreases, the response speed of the volume control decreases. . Therefore, it is possible to change the volume fluctuation suppression process in accordance with the fluctuation state of the signal level, and it is possible to perform optimal control that does not cause a sense of incongruity even in a sudden volume change or a gradual volume change.

さらに、音源が変更された場合において、従来より知られている音量制御装置では、音源変更に伴って入力される信号の音量が大きく変動してしまい、ダイナミックレンジ制御部における音量制御だけで迅速かつ十分に音量変動を抑制できない場合が生じ得る。一方で、本実施の形態に係る音量制御装置1では、聴取者等により音源の変更が行われた場合において、リミッタオフセット信号に基づいて、音源変更直後に所定時間(本実施の形態においては、図3に示す時間T3)だけ音量レベルを低減変動させる(急激に出力信号のレベルを低減させた後にゆっくりと回復させる)ことできるため、ダイナミックレンジ制御部5では制御しきれないほど信号の音量変動が激しい場合であっても、効果的に音量の変動を抑制することが可能となる。   Furthermore, when the sound source is changed, the volume control device known in the art greatly changes the volume of the input signal with the change of the sound source, and can be quickly and simply performed by the volume control in the dynamic range control unit. There may be a case where volume fluctuation cannot be sufficiently suppressed. On the other hand, in the volume control device 1 according to the present embodiment, when the sound source is changed by a listener or the like, based on the limiter offset signal, a predetermined time immediately after the sound source change (in this embodiment, Since the volume level can be reduced and changed by the time T3) shown in FIG. 3 (the output level is suddenly reduced and then slowly recovered), the volume change of the signal cannot be controlled by the dynamic range control unit 5. Even when the amount of sound is intense, fluctuations in volume can be effectively suppressed.

また、リミッタ部6の第2ルックアップテーブル部58において使用されるリミッタオフセット値L2の設定を変更することにより、同一音源より出力される信号において急激に音量が変化する場合であっても、その音量の変化をより効果的に低減することが可能となる。   Even if the volume of the signal output from the same sound source changes suddenly by changing the setting of the limiter offset value L2 used in the second look-up table unit 58 of the limiter unit 6, It becomes possible to reduce the change in volume more effectively.

これらのことから、本実施の形態に係る音量制御装置1では、音源より入力される信号の音量の変動状態に応じて制御速度を可変させて音量変動の抑制処理を行うダイナミックレンジ制御部5と、音源の変更処理に基づいて、高速に音量変動の抑制処理を行うリミッタ部6とを備えているので、あらゆる音源に対応した良好な音量制御を行うことが可能となる。   Therefore, in the volume control device 1 according to the present embodiment, the dynamic range control unit 5 that performs the volume fluctuation suppression process by varying the control speed according to the volume fluctuation state of the signal input from the sound source, Since the limiter unit 6 that performs the processing for suppressing the volume fluctuation at high speed based on the sound source changing process is provided, it is possible to perform a good volume control corresponding to any sound source.

以上、本発明に係る音量制御装置について、図面を用いて詳細に説明したが、本発明に係る音量制御装置は、上述した実施の形態に示した例に限定されるものではない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載された範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。   The volume control apparatus according to the present invention has been described in detail with reference to the drawings. However, the volume control apparatus according to the present invention is not limited to the examples shown in the above-described embodiments. It will be apparent to those skilled in the art that various changes and modifications can be made within the scope of the claims, and these are naturally within the technical scope of the present invention. Understood.

1 …音量制御装置
3 …システム制御部(オフセット値設定手段)
4 …音源選択部
5 …ダイナミックレンジ制御部(オフセット処理手段、第1変動量補正手段)
6 …リミッタ部(第2変動量補正手段)
7 …出力制御部
11 …(音源選択部の)第1固定ゲイン補正部
12 …(音源選択部の)第2固定ゲイン補正部
13 …(音源選択部の)第3固定ゲイン補正部
14 …(音源選択部の)第4固定ゲイン補正部
15 …(音源選択部の)選択部
16 …(音源選択部の)DCカット部
21 …(ダイナミックレンジ制御部の)第1乗算部(オフセット処理手段)
22 …(ダイナミックレンジ制御部の)第1レベル検出部(第1変動量補正手段)
23 …(ダイナミックレンジ制御部の)アタックリリース時間制御部(第1変動量補正手段)
24 …(ダイナミックレンジ制御部の)第1レベル制御部(第1変動量補正手段)
25 …(ダイナミックレンジ制御部の)第2乗算部(第1変動量補正手段)
27 …(第1レベル検出部の)第1最大値検出部
28 …(第1レベル検出部の)実効値検出部
29 …(第1レベル検出部の)第1ゲインオフセット部
31 …(アタックリリース時間制御部の)第2レベル制限部
32 …(アタックリリース時間制御部の)デシベル変換部
33 …(アタックリリース時間制御部の)HPF部
34 …(アタックリリース時間制御部の)第2ゲインオフセット部
35 …(アタックリリース時間制御部の)アタック最大値ホールド部
36 …(アタックリリース時間制御部の)リリース最大値ホールド部
41 …(第1レベル制御部の)第1レベル制限部
42 …(第1レベル制御部の)第1アタックリリースフィルタ部
43 …(第1レベル制御部の)アタックリリース係数テーブル部
44 …(第1レベル制御部の)第1ルックアップテーブル部
51 …(リミッタ部の)第2レベル検出部
52 …(リミッタ部の)第2レベル制御部
53 …(第2レベル検出部の)第2最大値検出部
54 …(第2レベル検出部の)最大値ホールド部
55 …(リミッタ部の)第3乗算部
56 …(第2レベル制御部の)第3レベル制限部
57 …(第2レベル制御部の)第2アタックリリースフィルタ部
58 …(第2レベル制御部の)第2ルックアップテーブル部
61 …(出力制御部の)第4乗算部
62 …(出力制御部の)第3ゲインオフセット部
63 …(出力制御部の)第5乗算部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Volume control apparatus 3 ... System control part (offset value setting means)
4 ... Sound source selection unit 5 ... Dynamic range control unit (offset processing means, first variation correction means)
6: Limiter unit (second variation correction means)
7 ... Output control unit 11 ... First fixed gain correction unit 12 (of the sound source selection unit) ... Second fixed gain correction unit 13 (of the sound source selection unit) ... Third fixed gain correction unit 14 (of the sound source selection unit) ( Fourth fixed gain correction unit 15 (of the sound source selection unit) ... selection unit 16 (of the sound source selection unit) ... DC cut unit 21 (of the sound source selection unit) ... first multiplication unit (of the dynamic range control unit) (offset processing means)
22 ... 1st level detection part (1st fluctuation amount correction means) (of dynamic range control part)
23 ... Attack release time control unit (of the dynamic range control unit) (first variation correction means)
24 ... 1st level control part (1st fluctuation amount correction means) (of the dynamic range control part)
25... Second multiplier (first variation correction means) (of the dynamic range controller)
27 (first level detection unit) first maximum value detection unit 28 (first level detection unit) effective value detection unit 29 (first level detection unit) first gain offset unit 31 (attack release) Second level limiting unit 32 (of time control unit) Decibel conversion unit 33 (of attack release time control unit) HPF unit 34 (of attack release time control unit) Second gain offset unit of (attack release time control unit) 35 ... Attack maximum value hold section 36 (of attack release time control section) ... Release maximum value hold section 41 (of attack release time control section) ... First level limit section 42 (of first level control section) ... (first First attack release filter unit 43 (of the level control unit) ... Attack release coefficient table unit 44 (of the first level control unit) ... (of the first level control unit) First look-up table unit 51 ... second level detection unit 52 (of limiter unit) ... second level control unit 53 (of limiter unit) ... second maximum value detection unit 54 (of second level detection unit) (first) Maximum value holding unit 55 (of the two level detection unit) ... Third multiplication unit 56 (of the limiter unit) ... Third level limiting unit 57 (of the second level control unit) ... Second attack release (of the second level control unit) Filter unit 58 ... Second look-up table unit 61 (of the second level control unit) ... Fourth multiplication unit 62 (of the output control unit) ... Third gain offset unit 63 (of the output control unit) ... (of the output control unit) ) Fifth multiplier

Claims (3)

複数の音源の中から選択された一の音源の種別に基づいてオフセット値を設定するオフセット値設定手段と、
前記一の音源より出力される音響信号に対し、前記オフセット値設定手段により設定されたオフセット値に基づいて信号レベルのオフセット処理を行うオフセット処理手段と、
前記オフセット処理手段によりオフセット処理が行われた前記音響信号に対し、当該音響信号における信号レベルの変動状態に応じた補正量を用いて、音量変動の抑制処理を行う第1変動量補正手段と、
前記複数の音源の中から前記一の音源が選択されたときを基準として、当該基準から第1所定時間が経過するまでの間に、前記第1変動量補正手段により音量変動の抑制処理が行われた前記音響信号に対し、前記第1変動量補正手段よりも大きな補正量を用いて、音量変動の抑制処理を行う第2変動量補正手段と
を備えることを特徴とする音量制御装置。
An offset value setting means for setting an offset value based on the type of one sound source selected from a plurality of sound sources;
Offset processing means for performing signal level offset processing based on the offset value set by the offset value setting means for the acoustic signal output from the one sound source;
A first variation correction unit that performs a volume variation suppression process on the acoustic signal that has been offset by the offset processing unit, using a correction amount according to a variation level of a signal level in the acoustic signal;
On the basis of the time when the one sound source is selected from the plurality of sound sources, the volume variation suppression processing is performed by the first variation amount correcting means until the first predetermined time elapses from the reference. A volume control apparatus comprising: a second fluctuation amount correction unit that performs a volume fluctuation suppression process on the sound signal using a correction amount larger than that of the first fluctuation amount correction unit.
前記第2変動量補正手段は、前記複数の音源の中から前記一の音源が選択されたときを基準として、前記第1変動量補正手段により音量変動の抑制処理が行われた前記音響信号の信号レベルを、音源毎に予め設定された所定レベルだけ低減させ、その後に前記第1所定時間が経過するまでの間、前記音量変動の抑制処理において設定される補正量を、当該時間の経過に対応させて変動させること
を特徴とする請求項1に記載の音量制御装置。
The second variation amount correcting unit is configured to control the sound signal that has been subjected to the volume variation suppression process by the first variation amount correcting unit with reference to the time when the one sound source is selected from the plurality of sound sources. The signal level is reduced by a predetermined level set in advance for each sound source, and thereafter, the correction amount set in the volume fluctuation suppressing process is set to the elapsed time until the first predetermined time elapses. The sound volume control device according to claim 1, wherein the sound volume control device is varied correspondingly.
前記第1変動量補正手段は、
前記複数の音源の中から前記一の音源が選択された場合において、当該音源が選択されたときを基準として第2所定時間が経過するまでの間、前記音響信号における信号レベルの変動状態に拘わらず補正量を増大させて前記音量変動の抑制処理を実行すること
を特徴とする請求項1または請求項2に記載の音量制御装置。
The first variation correction means includes:
When the one sound source is selected from the plurality of sound sources, the signal level in the acoustic signal is changed until the second predetermined time elapses with reference to the time when the sound source is selected. The volume control apparatus according to claim 1, wherein the volume fluctuation suppression process is executed by increasing a correction amount.
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