WO2012102464A1 - 이어마이크로폰 및 이어마이크로폰용 전압 제어 장치 - Google Patents

이어마이크로폰 및 이어마이크로폰용 전압 제어 장치 Download PDF

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Definitions

  • An embodiment according to the concept of the present invention relates to an ear microphone and a voltage control device, and in particular, a level of an output voltage output through an output port of an ear microphone and a mobile communication device in which a user can make a clean call with a counterpart even in a noisy environment. It relates to a voltage control device for an ear microphone capable of keeping a constant to remove echo and howling.
  • the ear microphone is used to be worn on the user's ear while being coupled to an external device such as a sound device or a mobile phone for listening and communication of sound like a general earphone.
  • Figure 1 shows a schematic configuration of a conventional ear microphone.
  • the ear microphone includes a connector 10 coupled to an external device 1 and a body 20 worn on an ear of a user.
  • the main body 20 is shaped to enter the user's ear, the speaker 22 for outputting a voice signal on the surface facing the user's ear and the voice signal transmitted through the ear canal of the user converts the electrical signal into an electrical signal connector And a microphone 23 for outputting to 10.
  • the level of the output voltage output from the output port of the mobile communication device such as a mobile phone or a smartphone to the microphone jack is different depending on the type of the mobile phone or the smartphone.
  • the model of the mobile communication device such as a mobile phone or a smartphone is the same level of the output voltage output from the output port of the mobile communication device to the microphone jack is different. Therefore, due to the level difference of the output voltage, echo and howling may occur when a voice call is made using the microphone implemented in the microphone. In particular, the above phenomenon is more severe in an ear microphone in which a speaker and a microphone are integrally formed.
  • the technical problem to be achieved by the present invention is to reduce the vibration noise inside the ear microphone, ear microphone and mobile communication that can remove the noise components such as echo (eco) phenomenon and howling (howling) occurring inside the ear microphone Voltage control device for ear microphones that eliminates echoes and howling that can occur as speaker and microphone are integrated and placed in ear pieces by maintaining a constant level of output voltage output through the device's output port To provide.
  • An ear microphone includes a microphone for converting a voice signal into an electrical signal, a speaker for converting an electrical signal into a voice signal, the microphone and the speaker, and having a first through groove and a second through groove. It includes a soundproof member.
  • the soundproof member may include a first soundproof member and a second soundproof member, and may be disposed on the first soundproof member such that the output end of the speaker and the input end of the microphone face the same direction.
  • the microphone may include a back-hole, and the soundproof member may further include a third through hole.
  • the third through groove may include at least one through groove.
  • the first sound insulation member may include a protrusion.
  • the second soundproof member may form a space A in which an electronic circuit is disposed.
  • the second sound insulation member may form a space B for arranging an electrical connection line therein.
  • the second soundproof member may form a space C for arranging an electrical connection line between the speaker and the microphone to the outside.
  • the ear microphone may further include a housing, wherein the housing may include a housing separator that separates signals input and output to the speaker and the microphone.
  • the ear microphone may further include a cover, wherein the cover may include a cover separator for separating signals input and output to the speaker and the microphone.
  • the housing separator and the lid separator may have a “T” shape.
  • An ear microphone includes an earphone unit including a first earphone unit including a microphone and a first speaker, and a second earphone unit including a second speaker, the microphone, the first speaker, and the second speaker. And a control unit for controlling a speaker, wherein the microphone and the first speaker are disposed on the first soundproofing member, and the second speaker may be disposed on the second soundproofing member.
  • the first soundproofing member includes a front soundproofing member and a rear end soundproofing member, and are disposed on the front soundproofing member so that the output end of the first speaker and the input end of the microphone face the same direction.
  • the first speaker may be a speaker for outputting high-band sound
  • the second speaker may be a speaker for outputting low-band sound.
  • the first speaker may be a balanced armature driver, and the second speaker may be a dynamic driver.
  • the first soundproof member may have a first through hole and a second through hole.
  • the microphone may include a back-hole, and the first soundproof member may further include a third through hole.
  • the first sound insulation member may include a protrusion.
  • the first earphone unit may further include a housing, and the housing may include a housing separator that separates signals input and output to and from the first speaker and the microphone.
  • the first earphone unit may further include a cover, wherein the cover may include a cover separator that separates signals input and output to and from the first speaker and the microphone.
  • an ear microphone voltage control apparatus includes a voltage detector configured to detect an output voltage output from an output port of a mobile communication device, and an output voltage detected by the voltage detector includes a first voltage and the first voltage. And a voltage control circuit that, when present between the higher second voltages, bypasses the output voltage to an ear piece in which the speaker and microphone are integrally implemented.
  • the voltage control circuit when the detected output voltage is lower than the first voltage, amplifies the output voltage to a voltage between the first voltage and the second voltage and supplies the amplified voltage to the earpiece.
  • the voltage control circuit when the detected output voltage is higher than the second voltage, attenuates the output voltage to a voltage between the first voltage and the second voltage and supplies the attenuated voltage to the earpiece.
  • an ear microphone voltage control device detects an output voltage output from an output port of a mobile communication device and outputs a control code, the output voltage according to the control code having a first code.
  • Bypass circuit for bypassing the speaker and the microphone into the earpiece integrally formed, amplifying circuit for amplifying the output voltage according to the control code having a second cord and transmitting the amplified voltage to the earpiece, a third cord
  • an attenuation circuit for attenuating the output voltage according to the control code having a transmission voltage for transmitting the attenuated voltage to the ear piece.
  • the voltage detector generates the control code with the first code when the output voltage detected by the voltage detector is between a first voltage and a second voltage higher than the first voltage, and the detected output voltage
  • the control code having the second code is generated when the voltage is lower than the first voltage
  • the control code having the third code is generated when the detected output voltage is higher than the second voltage.
  • the voltage control device for the earphone microphone may be implemented by gender.
  • Ear microphone is to place the output terminal of the speaker and the input terminal of the microphone facing the same direction on the soundproof member inside the ear microphone and to separate the speaker and the microphone to the soundproof member by placing the vibration noise generated in the ear microphone In addition, it is possible to reduce echo and oscillation caused by the signal output from the speaker to the microphone input terminal.
  • the ear microphone inner soundproof member can prevent the inflow of external noise.
  • the user can talk in a clear sound quality.
  • a speaker for reproducing high-band sound is used for one earphone part of the ear microphone, and a speaker for reproducing low-band sound is used for the other earphone part.
  • the signal output from the speaker is microphone Echo phenomena and oscillation phenomena generated by entering the input stage can be reduced.
  • the ear microphone inner soundproof member can prevent the inflow of external noise.
  • the user can talk in a clear sound quality.
  • an ear microphone voltage control device maintains a constant output voltage output through an output port of a mobile communication device to reduce call quality by reducing echo and howling that may occur as a speaker and a microphone are integrated. There is an effect that can be improved.
  • the voltage control device for the ear microphone irrespective of the model of the mobile communication device, it is possible to control the output from the microphone and to apply it to various mobile communication devices in one development and then tune in the microphone. Since there is no tunning, the development period of the mobile communication device can be shortened.
  • Figure 1 shows a schematic configuration of a conventional ear microphone.
  • Figure 2 shows the configuration of the ear microphone according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 3 shows a first embodiment of a second soundproofing member according to the present invention.
  • Figure 4 shows a second embodiment of the second soundproofing member according to the present invention.
  • Figure 5 is a view showing a streamlined ear microphone as an embodiment of the present invention ear microphone.
  • Figure 6 is a view showing a wireless ear microphone as another embodiment of the present invention ear microphone.
  • FIG. 7 illustrates a first earphone unit according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a view illustrating a shear soundproofing member of the first soundproofing member according to the exemplary embodiment of the present invention.
  • 9 to 11 are a perspective view, a plan view and a bottom view of the shear sound insulation member of the first sound insulation member according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 illustrates a portion of a housing in accordance with one embodiment of the present invention.
  • Figure 13 shows a lid according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a cross-sectional view of the cover of FIG. 13 taken at line D-D '.
  • FIG. 14 is a cross-sectional view of the cover of FIG. 13 taken at line D-D '.
  • FIG. 15 illustrates a second earphone unit according to an embodiment of the present invention.
  • 16 is a view illustrating a shear soundproofing member of the second soundproofing member according to the exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 illustrates an acoustic frequency response curve output from the first speaker of the first earphone unit and an acoustic frequency response curve of the second speaker of the second earphone unit, respectively.
  • FIG. 19 illustrates an ear microphone including a voltage control device for ear microphones according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 shows a block diagram of the voltage control device for the ear microphone shown in FIG.
  • FIG. 21 is a conceptual diagram for describing an operation of a voltage controlling device for an ear microphone illustrated in FIG. 19.
  • FIG. 22 is a flowchart showing the operation of the voltage control device for the ear microphone shown in FIG. 19.
  • first or second may be used to describe various components, but the components should not be limited by the terms. The terms are only for the purpose of distinguishing one component from another, for example, without departing from the scope of the rights according to the inventive concept, the first component may be named a second component, and similarly The second component may also be referred to as the first component.
  • Figure 2 shows the configuration of the ear microphone according to an embodiment of the present invention.
  • the ear microphone 100 includes a connector 10 coupled to an external device (1 of FIG. 1) and a main body 30 shaped to be worn on a user's ear. At this time, the connector 10 and the main body 30 are electrically coupled through the cable (C).
  • the body 30 includes a housing 32 sized to enter the user's ear.
  • the housing 32 may have a non-linear shape in which one side is bent.
  • an opening 34 for inputting and outputting a voice signal is formed on the opposing surface of the outer ear canal of the housing 32.
  • the speaker 36 and the microphone 40 are located inside the housing 32. In another embodiment, an additional speaker or microphone may be further included inside the housing 32.
  • the output line of the microphone 40 is connected to the filter portion 62, and the filter portion 62 is connected to the connector 10. In this case, when the filter unit 62 is unnecessary, the microphone 40 output line is directly connected to the connector 10.
  • the speaker 36 converts an electrical signal provided from an external device such as a mobile phone into a voice signal through the connector 10 and outputs the voice signal.
  • the audio signal output from the output terminal 38 of the speaker 36 includes the first through hole 48 of the soundproofing member 46, the opening part 34 of the housing 32, and the opening groove 58 of the cover 56. Through the ear canal.
  • the opening 34 of the housing 32 may be implemented as a plurality of grooves corresponding to each of the first through hole 48, the second through hole 50, and the third through hole 52.
  • the microphone 40 converts a voice signal of the user provided through the ear canal into an electrical signal and outputs the electrical signal to the filter 62.
  • the microphone 40 may be implemented as a capacitor microphone including a back hole 44.
  • the microphone 40 including the back-hole has an effect of amplifying and outputting a user's voice signal.
  • the microphone 40 including the back-hole has a bidirectional characteristic and a noise resistant characteristic.
  • the speaker 36 and the microphone 40 are disposed in parallel to each other, the speaker 36 and the microphone 40 is fixedly supported inside the housing 32 by a soundproof member 46 for supporting them.
  • the output terminal 38 of the speaker 36 and the input terminal 42 of the microphone 40 are arranged to face the same direction. That is, the speaker 36 is arranged such that the output end 38 faces the opening 34 of the housing 32, and the microphone 40 has the input end 42 facing the opening 34 of the housing 32. Is arranged to.
  • the speaker 36 is arranged such that the output end 38 is the microphone 40 and the input end 42 is facing the opposite surface of the ear canal.
  • the soundproof member 46 may be composed of a single layer or multiple layers. In addition, the soundproof member 46 may be separated into a plurality of pieces to facilitate the assembly of the ear microphone 100. That is, the soundproof member 46 is disposed on the left side with respect to the cut surface 54 and is disposed on the right side based on the first soundproof member 46-1 and the cut surface 54 on which the speaker 36 and the microphone 40 are disposed.
  • the second soundproofing member 46-2 may be included.
  • the material of the soundproof member 46 may be any one of sound absorbing materials, plastics, rubbers, and silicones.
  • first soundproofing member 46-1 and the second soundproofing member 46-2 will be described in detail with reference to FIGS. 3 to 6.
  • the ear microphone 100 includes a cover 56 for allowing the ear microphone 100 to be in close contact with the user's ear at the outside of the outer ear canal side of the housing 32.
  • the cover 56 surrounds a part of the outer ear canal side of the housing 32, and a plurality of protrusions 60 are formed at an outer side thereof, and an opening groove 58 communicating with the opening 34 of the housing 32 at a central portion thereof. ) Is formed.
  • the cover 56 is in close contact with the user's ear, it may be made of a material having a soft touch, for example, silicon.
  • the voice signal through the open groove 58 of the cover 56, the opening 34 of the housing 32 and the second through groove 50 of the soundproof member 46 through the ear canal microphone 40 It is provided to the input terminal 42 of.
  • the voice signal is provided to the back-hole 44 of the microphone 40 through the third through hole 52.
  • the filter unit 62 may receive an output signal of the microphone 40 and remove a noise signal included in the output signal of the received microphone 40.
  • the ear microphone 100 may be implemented using a Bluetooth technology. In this case, the microphone 100 may not include the connector 10.
  • Figure 3 shows a first embodiment of a second soundproofing member according to the present invention.
  • the second sound insulation member 46-2 includes a space A and a space B therein.
  • the space A may accommodate an electronic circuit designed to prevent echo or howling due to the proximity of the speaker 36 and the microphone 40.
  • Space A can also be equipped with additional speakers or microphones if additional speakers or microphones are needed to reduce external noise.
  • Space B may be used as a passage for arranging electrical connection lines such as a speaker 36, a microphone 40, and an electronic circuit.
  • the ear microphone 100 which is clean in appearance can be made.
  • Figure 4 shows a second embodiment of the second soundproofing member according to the present invention.
  • the second soundproofing member 46-2 is electrically connected to the speaker 36 and the microphone 40 by the second soundproofing member 46-2 in comparison with the first embodiment.
  • the space C is formed to be disposed outside.
  • the second sound insulation member 46-2 as in the second embodiment, a shielding effect against noise that may flow into the speaker 36 and the microphone 40 may be enhanced.
  • FIG. 5 is a view showing a streamlined ear microphone as an embodiment of the present invention ear microphone.
  • the wired ear microphone 200 controls the overall operation of the wired ear microphone 200 as well as setting the use mode of the connector 105 and the wired ear microphone 200 coupled to an external device. And a earphone unit 130 which is worn on the user's ear for performing voice output or voice input processing.
  • the earphone unit 130 is composed of a first earphone unit 130a and a second earphone unit 130b worn on both ears of the user.
  • the first earphone unit 130a is provided with a first speaker S1 and a microphone M1
  • the second earphone unit 130b is provided with a second speaker S2. That is, the voice signal provided from the external device is transmitted to the user's ear through the first and second speakers S1 and S2 provided in the first and second earphone units 130a and 130b.
  • the voice signal of the user is transmitted to the microphone M1 through the ear canal of the ear and provided to an external device.
  • the first earphone unit 130a includes a first speaker S1 and a microphone M1, and the first speaker S1 and the microphone M1 are integrally provided, and the second earphone unit 130b is provided.
  • the second speaker S2 is included.
  • the first speaker S1 is a balanced armature driver
  • the second speaker S2 is a dynamic driver.
  • a balanced armature driver having a smaller size than the dynamic driver is applicable.
  • a dynamic driver may be applied to reduce the cost as well as to reproduce the low band.
  • the controller 110 may further include a mode selector 110a for selecting whether a listening mode or a communication mode, which is a service provided in cooperation with an external device coupled to the connector 105. That is, the controller 110 performs transmission / reception processing for signals output through the first and second speakers S1 and S2 and signals input from the microphone M1 according to the selection mode of the mode selection unit 110a. .
  • the microphone M1 of the first earphone unit 130a amplifies a signal provided from the user's ear, converts the signal into an electrical signal, and provides the converted signal to an external device.
  • the streamlined ear microphone 200 may further include a volume control unit and a call button unit, and the first earphone unit 130a may further include a filter unit for impedance matching with an external device.
  • a balanced armature driver is a type of transducer in which a sound is reproduced by vibrating a diaphragm by using an electromagnetic field generated between permanent magnets by winding a coil around a horseshoe-shaped armature.
  • the diaphragm is made of metal. That is, when an alternating current is applied to the coil (located in the magnetic field), the opposite arm moves and vibrates to the anode of the magnet as the current changes. This vibration is usually transmitted to a vibration plate consisting of thin metal foils.
  • the balanced armature driver has a very small mass of the diaphragm itself compared to a dynamic driver with a coil attached to the diaphragm, making it possible to produce a small size, and have high frequency reproduction power and sensitivity.
  • the balanced armature driver used in the present invention outputs a high frequency sound in which a sound range of about 100 Hz to 22 kHz can be reproduced.
  • Dynamic drivers operate on the same principle as dynamic microphones or conventional loudspeakers.
  • a coil attached to a thin Mylar or paper diaphragm vibrates in response to a change in voltage in a magnetic field, which causes the vibrator to vibrate.
  • the dynamic driver is a type of transducer in which a diaphragm connected to a central coil moving up and down in a magnetic field generated by a permanent magnet is used to convert an electrical signal into an acoustic signal by shaking the diaphragm.
  • the dynamic driver usable in the present invention outputs sound in the low range where sound ranges from about 20 Hz to 16 kHz can be reproduced.
  • the transducers driven in different ways are different from each other by using the first earphone unit 130a and the second earphone unit 130b, respectively, so that the bands output from the streamlined ear microphone 200 of the present invention are different.
  • a piezoelectric driver using a piezoelectric element may be used instead of a balanced armature driver that outputs a high frequency range.
  • the electrical signal provided from the mobile communication terminal while the connector 105 of the wired ear microphone 200 is coupled to an external device such as a mobile communication terminal is connected to the wired ear microphone 200 through the connector 105 and the cable.
  • the first speaker S1 and the second speaker S2 are provided.
  • the earphone unit 130 converts an electrical signal applied from an external device (for example, a mobile communication terminal, a radio, a voice recognition device, etc.) into a voice signal or an audio signal and outputs the same through an output terminal.
  • an external device for example, a mobile communication terminal, a radio, a voice recognition device, etc.
  • the voice signal generated by the user is introduced into the space of the soundproofing member through the opening groove of the cover through the ear canal, the opening of the housing and the through groove of the soundproof member, and the voice signal transmitted through the space of the microphone It flows into the input stage.
  • the voice signal flowing into the microphone input terminal is transmitted to the external device by wire or wirelessly. Details will be described below with reference to FIG. 7.
  • Figure 6 is a view showing a wireless ear microphone as another embodiment of the present invention ear microphone.
  • the wireless ear microphone 300 does not have a connector 105 and has a signal transceiver 240 that transmits and receives a signal to and from the outside as compared with the wired ear microphone 200 of FIG. 1. Include. In addition, it may further include a filter unit for impedance matching.
  • the first earphone unit 230a, the second earphone unit 230b, the controller 210, and the mode selector 210a included in the wireless ear microphone 300 have been described in detail in the streamlined ear microphone 200, and thus are omitted here. do.
  • the control unit 210 is different from the streamlined ear microphone 200 in that it transmits and receives a signal by controlling the signal transceiver 240.
  • FIG. 7 illustrates a first earphone unit according to an embodiment of the present invention.
  • the first earphone units 130a and 230a include a housing 180 having a size that can be entered into a user's ear.
  • the housing 180 may have a non-linear shape in which one side is bent.
  • an opening 111 for inputting and outputting a voice signal is formed on an opposing surface of the outer ear canal of the housing 180.
  • the first earphone unit (130a, 230a) includes a first speaker 120 for outputting a high-frequency sound signal, the first speaker 120, the microphone 130 is located inside the housing 180 do.
  • the first speaker 120 converts an electric signal provided from an external device such as a mobile phone into a voice signal and outputs the voice signal.
  • the audio signal output from the output terminal 121 of the first speaker 120 may be the first through hole 143 of the first soundproofing member 140, the opening 111 of the housing 180, and the opening of the cover 160. It is delivered to the ear canal through the groove 161.
  • the opening 111 of the housing 180 may be implemented with a plurality of grooves corresponding to each of the first through hole 143, the second through hole 144, and the third through hole 145.
  • the microphone 130 converts a user's voice signal provided through the ear canal into an electrical signal and outputs the electrical signal.
  • the microphone 130 may be implemented as a capacitor microphone including a back hole 134.
  • the microphone 130 including the back-hole has an effect of amplifying and outputting a user's voice signal.
  • the microphone 130 including the back-hole has a bidirectional characteristic and a noise resistant characteristic.
  • the first speaker 120 and the microphone 130 are disposed in parallel to each other, the first speaker 120 and the microphone 130 is the inside of the housing 180 by the first sound insulation member 140 for supporting them. It is fixedly supported.
  • the output terminal 121 of the first speaker 120 and the input terminal 131 of the microphone 130 are disposed to face the same direction. That is, the first speaker 120 is disposed such that the output terminal 121 faces the opening 111 of the housing 180, and the microphone 130 has the input terminal 131 of the opening 111 of the housing 180. It is arranged to face.
  • the first speaker 120 is arranged such that the output terminal 121 is the microphone 130, the input terminal 131 is facing the opposite surface of the ear canal.
  • the soundproof member described in FIG. 7 is referred to as the first soundproof member 140 to distinguish the second soundproof member 350, which is a soundproof member when the second earphone unit 130b is described in FIG. 15.
  • the description of FIG. 7 is also applied to FIG. 15.
  • the first soundproof member 140 may be composed of a single layer or multiple layers. In addition, the first soundproof member 140 may be separated into a plurality of pieces to facilitate the assembly of the first earphone unit 130a. That is, the first sound insulation member 140 is on the left side based on the cut surface 150 and the front sound insulation member 140-1 on which the first speaker 120 and the microphone 130 are disposed and the right side on the cut surface 150. It may include a rear end soundproofing member (140-2) disposed in.
  • the material of the first sound insulation member 140 may be any one of sound absorbing materials, plastics, rubbers and silicones.
  • the first earphone unit 130a includes a cover 160 on the outer ear canal side of the housing 180 to allow the first earphone unit 130a to be in close contact with the user's ear.
  • the cover 160 surrounds a part of the outer ear canal side of the housing 180, and a plurality of protrusions 162 are formed at an outer side thereof, and an opening groove 161 communicating with the opening 111 of the housing 180 at a central portion thereof. ) Is formed.
  • the cover 160 is in close contact with the user's ear, it may be made of a material having a soft touch, for example, silicon.
  • the voice signal through the open groove 161 of the cover 160, the opening 111 of the housing 180 and the second through groove 144 of the first soundproof member 140 through the ear canal.
  • the voice signal is provided to the back-hole 134 of the microphone 130 through the third through hole 145.
  • FIG. 8 is a view illustrating a shear soundproofing member of the first soundproofing member according to the exemplary embodiment of the present invention.
  • the front soundproofing member 140-1 includes a microphone accommodating groove 230 in which the microphone 130 is disposed and a first speaker accommodating groove 220 in which the BA driver 120 is disposed. do.
  • the front soundproofing member 140-1 has a second through hole 144, a first speaker receiving groove 220, and a housing connecting the microphone accommodating groove 230 and the opening 111 of the housing 180 in the ear canal direction.
  • the first through hole 143 connecting the opening 111 of the 180 is provided.
  • the second through groove 144 is a passage through which the microphone 130 transmits / receives a voice signal from the outside, and the first through groove 143 transmits / receives a voice signal from the outside to the first speaker 120. It is a passage for receiving.
  • the voice signal output from the user's ear is input to the back-hole 134 of the microphone 130 through the first speaker receiving groove 220.
  • the passage may be further provided with a third through groove 145.
  • the position, shape, and number of the third through holes 145 may vary according to design or need, and the third through holes 145 may include at least one through hole.
  • the microphone 130 when the microphone 130 does not include a back-hole, if a second microphone (not shown), which is another microphone, is provided inside the first soundproofing member 140, the microphone 130 is output from the second microphone.
  • the third through hole 145 may be used for the passage of the voice signal.
  • the microphone 130 does not include the back-hole and the second microphone is not included in the soundproofing member 140, the front soundproofing member 140-1 does not need the third through hole 145.
  • the third through hole 145 may not be provided.
  • the positions of the first through holes 143 and the third through holes 145 in the BA driver accommodating groove 220 may be changed.
  • 9 to 11 are a perspective view, a plan view and a bottom view of the shear sound insulation member of the first sound insulation member according to an embodiment of the present invention.
  • the shear soundproofing member 140-1 may be grasped in three dimensions.
  • the shear soundproofing member 140-1 may form a protrusion 146 outside the first through hole 143.
  • the protrusion 146 is in close contact with the inside of the through hole of the first speaker 120 existing in the housing 180.
  • FIG. 12 illustrates a portion of a housing in accordance with one embodiment of the present invention.
  • the opening 111 of a portion of the housing 180 according to the present invention is separated into a first speaker output signal opening 211 and a microphone 130 input signal opening 212. It includes a housing separation membrane 213.
  • the housing separation membrane 213 having a “T” shape may be possible when the third through membrane 145 is present.
  • the housing separation membrane 213 prevents the speaker 120 output signal from being transmitted to the input of the microphone 130, thereby preventing echo or oscillation, so that the user can make a clean call even in a noisy environment.
  • FIG. 13 illustrates a cover according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 14 illustrates a cross-sectional view of the cover of FIG. 13 taken at line D-D '.
  • the cover 160 includes a cover separator for separating the first speaker 120 output signal opening 311 and the microphone 130 input signal opening 312. 313).
  • a cover separation membrane 313 having a “T” shape is possible.
  • the cover 160 is in close contact with the user's ear, it may be made of a material having a soft touch, for example, silicon.
  • the cover separator 313 prevents the speaker 120 output signal from being directly transmitted to the microphone 130 input. Therefore, when the user of the ear microphones 200 and 300 talks with the other party, the cover separator 313 prevents the echo phenomenon or the oscillation phenomenon caused by the speaker 120 output signal flowing into the microphone 130 input.
  • the cover 160 forms a plurality of protrusions 162 to prevent external noise from entering the inside of the housing, which prevents the voice signal provided from the user's ear from leaking out and close to the ear. Even during exercise, the earphone unit 130 does not fall well in the ear and can listen to comfortable calls and music.
  • FIG. 15 illustrates a second earphone unit according to an embodiment of the present invention.
  • the second earphone unit 130b includes a second soundproof member accommodating part inside the housing 380 having a substantially “a” shape and having a size to enter the user's ear. Only the second speaker 320 is configured. Therefore, the second earphone unit 130b is configured to only output sound signals in the low band.
  • the outer surface of the housing 380 is the opening 361 of the housing for outputting an acoustic signal.
  • the second speaker 320 converts an electrical signal provided from an external device into a sound signal and outputs the sound signal.
  • the second speaker 320 is fixedly supported inside the housing 380 by the second sound insulation member 350.
  • the outer cover of the external auditory meatus side of the housing 380 is formed to be in close contact with the user's ear 360 is formed.
  • the cover 360 surrounds a part of the outer ear canal side of the housing 380, and a plurality of protrusions 362 are formed on the outside thereof to prevent external noise from flowing through the cover 360.
  • An open groove 363 is formed at the central portion of the cover 360 to communicate with the open portion 361 of the housing 380.
  • the cover 360 is in close contact with the user's ear may be made of a soft material, for example, silicon, which is soft to the touch.
  • 16 is a view illustrating a shear soundproofing member of the second soundproofing member according to the exemplary embodiment of the present invention.
  • the front sound insulation member 350-1 of the second sound insulation member 350 is formed by forming a step (stepped shape) in a cylindrical shape, and arranging the second speaker 320 therein. It is configured to have a second speaker receiving groove 341 to make.
  • the second speaker accommodating groove 341 may include the second speaker 320 as a second soundproof member in order to minimize vibration caused by an external wind effect or mechanical vibration noise generated by a mechanism inside the second earphone unit 130b. It aims at fixing with 350.
  • the second sound insulation member 350 is used to prevent external noise from entering the second speaker 320 through the housing 380.
  • a fourth through hole 343 is formed at the bottom of the second speaker receiving groove 341, that is, at the center of the opposing external auditory meatus to transmit an acoustic signal to the ear canal.
  • the sound signal reproduced by the external device is transmitted through the fourth through groove 343 through the housing 380 and through the cover 360 to the ear canal.
  • FIG. 17 illustrates an acoustic frequency response curve output from the first speaker of the first earphone unit and an acoustic frequency response curve of the second speaker of the second earphone unit, respectively.
  • the first speaker uses a balanced armature driver and the second speaker is an example of using a dynamic driver.
  • the first speaker 120 used in the first earphone unit 130a of the present invention is a high-frequency driver capable of reproducing a sound range of about 100 Hz to 22 kHz, and a second earphone
  • the second speaker 320 used in the unit 130b is a low band driver capable of reproducing a sound range of about 20 Hz to 16 kHz.
  • the balanced armature driver and the dynamic driver which can be used for the ear microphones 200 and 300 according to the present invention, which are an ear-insertable ear microphone
  • a single sound source signal is transmitted to the dynamic driver and the balanced armature driver, respectively.
  • sound is played in the low end, while in the balanced armature driver, the sound in the high end is played.
  • the overall output frequency has an advantage that a sound covering a wide sound range from about 20 Hz to 22 kHz is delivered to a person.
  • FIG. 19 illustrates an ear microphone including an ear microphone voltage control device according to an embodiment of the present invention.
  • the ear microphone 400, the voltage control device 412 for the ear microphone, and the mobile communication device 430 are shown together for convenience of description.
  • the mobile communication device 430 may be implemented as a mobile phone, a smart phone, a tablet PC, a walkie talkie, or a personal digital assistant (PDA).
  • PDA personal digital assistant
  • the microphone 400 then includes a connector (or jack) 414, a control circuit (or volume control device 416), a first ear piece 418, and a second ear piece 420.
  • a connector or jack
  • a control circuit or volume control device 416
  • Each ear piece 418 and 420 refers to a component that is inserted into the ear of a person of the ear microphone 400.
  • the connector 414 of the microphone 400 may be electrically connected to the voltage control device 412 for the microphone.
  • the connector (or jack) 410 of the voltage controller 412 for the microphone may be electrically connected to the output port 432 of the mobile communication device 430.
  • the output voltage (for example, the output signal corresponding to the voice signal) output through the output port 432 of the mobile communication device 430 is the connector 410, the voltage controller 412 for the microphone, and the connector 414. And, via the control circuit 416, to each ear piece 418 and 420.
  • the voltage control device 412 for the microphone may be implemented in a gender form.
  • the microphone voltage control device 412 and the control circuit 416 are shown separated from each other, but according to the embodiment, the microphone voltage control device 412 and the control circuit 416 according to the embodiment. Each may be integrated into one chip or separate chips to be implemented as one device.
  • the connector 414 may be connected to the voltage control device 412 for the ear microphone, the control circuit 416 is output to each speaker (S1 and S2) implemented in each ear piece (418 and 420) and the mobile communication device
  • the level of the signal output through the output port 432 of 430, that is, the voice signal, may be adjusted.
  • the first ear piece 418 includes a speaker S1 and a microphone M1.
  • the microphone M1 may use, as an input signal, a signal generated from the ear of the user when the first ear piece 418 is inserted into the ear of the user and the user speaks.
  • the second ear piece 420 includes a speaker S2.
  • the voltage control device 412 for the microphone maintains the level of the output voltage V output through the output port 432 of the mobile communication device 430 so that the speaker S1 and the microphone M1 are integrated.
  • the call quality of the mobile communication device 430 may be improved by reducing echo and howling that may occur.
  • FIG. 20 is a block diagram of the voltage control device for ear microphones shown in FIG. 19, and FIG. 21 is a conceptual diagram for describing an operation of the voltage control device for ear microphones shown in FIG. 19.
  • the voltage control device 412 for a microphone includes a voltage detector 440 for detecting a level of an output voltage V output from an output port 432 of the mobile communication device 430, And the output voltage V when the output voltage Vdet detected by the voltage detector 440 is present between the first voltage V1 and the second voltage V2 higher than the first voltage V1. ) And a first earpiece 418 integrally implemented with a microphone M1, and a voltage control circuit 442 bypassing the second ear piece 420 including the speaker S2.
  • the voltage control circuit 442 converts the output voltage V-Vdet output from the output port 432 to the first voltage V1 and the second voltage. Attenuated to a voltage between the voltages V2 (eg, by reducing the voltage level) and supplied attenuated voltage to each ear piece 418 and 420.
  • the voltage detector 440 detects the level of the output voltage V output from the output port 432 of the mobile communication device 430 and outputs a control code C-CODE corresponding to the detected level.
  • the control code (C-CODE) may include two or more bits.
  • the voltage detector 440 may include the first voltage Vdet.
  • the control code C-CODE having the code is generated, and when the detected output voltage Vdet is lower than the first voltage V1 (V1 ⁇ Vdet), the control code C-CODE having the second code is generated.
  • the detected output voltage Vdet is higher than the second voltage V2 (Vdet> V2), a control code C-CODE having a third code is generated.
  • the voltage control circuit 442 includes a bypass circuit 434, an amplifier circuit 436, and an attenuation circuit 438.
  • the bypass circuit 434 includes a first in which the speaker S1 and the microphone M1 are integrally formed with the output voltage V output from the output port 432 according to the control code C-CODE having the first code. It then bypasses the piece 418 and bypasses the output voltage V to the second ear piece 420.
  • the amplifying circuit 436 amplifies the output voltage V output from the output port 432 according to the control code C-CODE having the second code and supplies the amplified voltage to each ear piece 418 and 420. do.
  • the attenuation circuit 438 attenuates the output voltage V output from the output port 432 according to the control code C-CODE having the third code, and supplies the attenuated voltage to each ear piece 418 and 420. do.
  • FIG. 22 is a flowchart showing the operation of the voltage controlling device for the ear microphone shown in FIG. 19. 19 to 22, a connector 410 of the ear microphone voltage control device 412 is connected to an output port 432 of the mobile communication device 430, and a connector 414 of the ear microphone 400 is connected. Then, it is connected to the voltage control device 412 for the microphone (S10).
  • the voltage detector 440 detects the level of the output voltage V output through the output port 432 of the mobile communication device 430 (S20).
  • the voltage detector 440 of the voltage controller 412 for the microphone determines whether the detected output voltage Vdet exists between the first voltage V1 and the second voltage V2 (S30).
  • the voltage detector 440 has a control code C-CODE having a first code when the detected output voltage Vdet is present between the first voltage V1 and the second voltage V2 (V1 ⁇ Vdet ⁇ V2). Since the bypass circuit 434 enabled according to the control code (C-CODE) having the first code, the output voltage (V) output from the output port 432, each ear piece (418 and 420) Bypass to (S32).
  • the voltage detector 440 When the detected output voltage Vdet is lower than the first voltage V1, the voltage detector 440 generates a control code C-CODE having a second code at V1 ⁇ Vdet, and thus has a second code.
  • the amplifying circuit 436 enabled according to the control code C-CODE amplifies the output voltage V output from the output port 432 and supplies the amplified voltage to each ear piece 418 and 420 ( S34).
  • the voltage detector 440 When the detected output voltage Vdet is higher than the second voltage V2, the voltage detector 440 generates a control code C-CODE having a third code at Vdet> V2, and thus has a third code.
  • the attenuation circuit 438 enabled according to the control code C-CODE attenuates the output voltage V output from the output port 432 to supply the attenuated voltage to each ear piece 418 and 420 ( S36).
  • the voltage control circuit 442 adjusts the level of the output voltage V output through the output port 432 of the mobile communication device 430.
  • the voltage V1 ⁇ Vdet ⁇ V2 between V1 and the second voltage V2 may be kept constant at all times. Therefore, there is an effect of eliminating echoes and howling that may occur in the first ear piece 418 in which the speaker S1 and the microphone M1 are integrally implemented.
  • the present invention can be used in ear microphones and voltage control devices for ear microphones.

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Abstract

이어마이크로폰이 개시된다. 상기 이어마이크로폰은 사용자의 외이도로부터 제공되는 음성 신호를 전기 신호로 변환하는 마이크, 외부 기기로부터 제공되는 전기 신호를 음성 신호로 변환하는 스피커, 및 내부에 상기 마이크를 하우징의 내부에 고정 지지하기 위한 마이크 수납홈 및 상기 스피커를 상기 하우징의 내부에 고정 지지하기 위한 스피커 수납홈을 포함하는 방음 부재를 포함하고, 상기 마이크의 입력단 및 상기 스피커의 출력단은 상기 외이도 대향면을 향하도록 배치되고, 상기 마이크는 백-홀(back hole)을 포함하는 캐패시터 마이크이고, 상기 방음 부재는 상기 스피커의 출력 신호를 상기 외이도로 제공하기 위한 제1 관통홈, 상기 외이도로부터 제공되는 상기 음성 신호를 상기 마이크의 상기 입력단으로 제공하기 위한 제2 관통홈, 및 상기 외이도로부터 제공되는 상기 음성 신호를 상기 마이크의 상기 백-홀로 제공하기 위한 제3 관통홈을 포함한다.

Description

이어마이크로폰 및 이어마이크로폰용 전압 제어 장치
본 발명의 개념에 따른 실시 예는 이어마이크로폰 및 전압 제어 장치에 관한 것으로, 특히 소음 환경에서도 사용자가 상대방과 깨끗한 통화를 할 수 있는 이어마이크로폰 및 이동 통신 장치의 출력 포트를 통하여 출력된 출력 전압의 레벨을 일정하게 유지하여 에코 및 하울링을 제거할 수 있는 이어마이크로폰용 전압 제어 장치에 관한 것이다.
일반적으로 이어마이크로폰은 일반적인 이어폰과 같이 음향의 청취와 통신을 위해 음향기기나 휴대폰과 같은 외부기기에 결합된 상태로 사용자의 귀에 착용되어 사용되는 것이다.
도 1은 종래 이어마이크로폰의 개략적인 구성을 나타낸 것이다.
도 1을 참조하면, 이어마이크로폰은 외부 기기(1)와 결합되는 커넥터(10) 및 사용자의 귀에 착용되는 본체(20)로 구성된다. 본체(20)는 사용자의 귀속으로 들어가도록 된 형상이면서, 사용자의 귀와 대향되는 면에는 음성신호를 출력하기 위한 스피커(22)와 상기 사용자의 외이도를 통해 전달되는 음성신호를 전기 신호로 변환하여 커넥터(10)로 출력하기 위한 마이크(23)를 포함한다.
상기 이어마이크로폰의 경우 외부 잡음이 이어마이크로폰의 내부로 유입되어 에코 현상 또는 하울림 현상이 일어난다.
이동 전화기 또는 스마트폰과 같은 이동 통신 장치의 출력 포트로부터 이어 마이크로폰 잭으로 출력되는 출력 전압의 레벨은 상기 이동 전화기 또는 상기 스마트폰의 기종에 따라 서로 다르다.
또한, 이동 전화기 또는 스마트폰과 같은 이동 통신 장치의 기종이 동일하더라도 상기 이동 통신 장치의 출력 포트로부터 이어 마이크로폰 잭으로 출력되는 출력 전압의 레벨은 서로 다르다. 따라서 출력 전압의 레벨 차이로인 인하여, 이어 마이크로폰에 구현된 마이크를 이용하여 상대방과 음성 통화할 때 에코(eco) 및 하울링(howling)이 발생할 수 있다. 특히, 스피커와 마이크가 일체로 형성된 이어 마이크로폰(ear microphone)에서는 상기 현상들이 더욱 심각하다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적인 과제는 이어마이크로폰 내부의 진동 노이즈를 줄이고, 이어마이크로폰 내부에서 발생하는 에코(eco) 현상과 하울링(howling) 현상 등의 잡음을 성분을 제거할 수 있는 이어마이크로폰 및 이동 통신 장치의 출력 포트를 통하여 출력된 출력 전압의 레벨을 일정하게 유지시켜 스피커와 마이크가 일체화되어 이어 피스(ear piece)에 배치됨에 따라 발생할 수 있는 에코와 하울링을 제거할 수 있는 이어 마이크로폰용 전압 제어 장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 실시 예에 따른 이어마이크로폰은 음성신호를 전기신호로 변환하는 마이크, 전기신호를 음성신호로 변환하는 스피커, 상기 마이크와 상기 스피커를 배치하고, 제1 관통홈과 제2 관통홈을 구비하는 방음부재를 포함한다.
상기 방음부재는 제1 방음부재와 제2 방음부재를 포함하고, 상기 제1 방음부재에 상기 스피커의 출력단과 상기 마이크의 입력단을 같은 방향을 향하도록 배치될 수 있다.
상기 마이크는 백-홀을 포함하고, 상기 방음부재는 제3 관통홈을 더 구비할 수 있다.
상기 제3 관통홈은 적어도 하나 이상의 관통홈을 포함할 수 있다.
상기 제1 방음부재는 돌출부를 포함할 수 있다.
상기 제2 방음부재는 내부에 전자회로를 배치하는 공간A를 형성할 수 있다.
상기 제2 방음부재는 내부에 전기적인 연결선을 배치하는 공간B를 형성할 수 있다.
상기 제2 방음부재는 외부에 상기 스피커와 상기 마이크의 전기적인 연결선을 배치하는 공간C를 형성할 수 있다.
상기 이어마이크로폰은 하우징을 더 포함하되, 상기 하우징은 상기 스피커와 상기 마이크에 입출력되는 신호를 분리하는 하우징 분리막을 포함할 수 있다.
상기 이어마이크로폰은 덮개 더 포함하되, 상기 덮개는 상기 스피커와 상기 마이크에 입출력되는 신호를 분리하는 덮개 분리막을 포함할 수 있다.
상기 하우징 분리막, 덮개 분리막은 "T"자 형상이 가능하다.
본 발명의 실시 예에 따른 이어마이크로폰은 마이크와 제1 스피커가 구비된 제1 이어폰부와, 제2 스피커가 구비된 제2 이어폰부를 포함하는 이어폰부, 상기 마이크, 상기 제1 스피커 및 상기 제2 스피커를 제어하는 제어부를 포함하되, 상기 마이크와 상기 제1 스피커는 제1 방음부재에 배치되며, 상기 제2 스피커는 제2 방음부재에 배치될 수 있다.
상기 제1 방음부재는 전단 방음부재와 후단 방음부재를 포함하고, 상기 전단 방음부재에 상기 제1 스피커의 출력단과 상기 마이크의 입력단을 같은 방향을 향하도록 배치된다.
상기 제1 스피커는 고음대역 음향을 출력하는 스피커이고, 상기 제2 스피커는 저음대역 음향을 출력하는 스피커일 수 있다.
상기 제1 스피커는 밸런스드 아마추어 드라이버이고, 상기 제2 스피커는 다이나믹 드라이버일 수 있다.
상기 제1 방음부재는 제1 관통홈, 제2 관통홈을 구비할 수 있다.
상기 마이크는 백-홀을 포함하고, 상기 제1 방음부재는 제3 관통홈을 더 구비할 수 있다.
상기 제1 방음부재는 돌출부를 포함할 수 있다.
상기 제1 이어폰부는 하우징을 더 포함하되, 상기 하우징은 상기 제1 스피커와 상기 마이크에 입출력되는 신호를 분리하는 하우징 분리막을 포함할 수 있다.
상기 제1 이어폰부는 덮개를 더 포함하되, 상기 덮개는 상기 제1 스피커와 상기 마이크에 입출력되는 신호를 분리하는 덮개 분리막을 포함할 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따른 이어 마이크폰용 전압 제어 장치는 이동 통신 장치의 출력 포트로부터 출력된 출력 전압을 검출하는 전압 검출기와, 상기 전압 검출기에 의하여 검출된 출력 전압이 제1전압과 상기 제1전압보다 높은 제2전압 사이에 존재할 때 상기 출력 전압을 스피커와 마이크가 일체로 구현된 이어 피스(ear piece)로 바이패스하는 전압 제어 회로를 포함한다.
상기 전압 제어 회로는, 상기 검출된 출력 전압이 상기 제1전압보다 낮을 때, 상기 출력 전압을 상기 제1전압과 상기 제2전압 사이의 전압으로 증폭하고 증폭된 전압을 상기 이어 피스로 공급한다.
상기 전압 제어 회로는, 상기 검출된 출력 전압이 상기 제2전압보다 높을 때, 상기 출력 전압을 상기 제1전압과 상기 제2전압 사이의 전압으로 감쇄시키고 감쇄된 전압을 상기 이어 피스로 공급한다.
본 발명의 다른 실시 예에 따른 이어 마이크로폰용 전압 제어 장치는 이동 통신 장치의 출력 포트로부터 출력된 출력 전압을 검출하고 제어 코드를 출력하는 전압 검출기, 제1코드를 갖는 상기 제어 코드에 따라 상기 출력 전압을 스피커와 마이크가 일체형으로 형성된 이어 피스로 바이패스하는 바이패스 회로, 제2코드를 갖는 상기 제어 코드에 따라 상기 출력 전압을 증폭하고 증폭된 전압을 상기 이어 피스로 전송하는 증폭 회로, 제3코드를 갖는 상기 제어 코드에 따라 상기 출력 전압을 감쇄시켜 감쇄된 전압을 상기 이어 피스로 전송하는 감쇄 회로를 포함한다.
상기 전압 검출기는 상기 전압 검출기에 의해서 검출된 출력 전압이 제1전압과 상기 제1전압보다 높은 제2전압 사이에 존재할 때, 상기 제1코드를 갖는 상기 제어 코드를 발생하고, 상기 검출된 출력 전압이 상기 제1전압보다 낮을 때 상기 제2코드를 갖는 상기 제어 코드를 발생하고, 상기 검출된 출력 전압이 상기 제2전압보다 높을 때 상기 제3코드를 갖는 상기 제어 코드를 발생한다.
상기 이어폰 마이크로폰용 전압 제어 장치는 젠더로 구현될 수 있다.
본 발명의 실시예에 따른 이어마이크로폰은 이어마이크로폰 내부 방음부재에 스피커의 출력단과 마이크의 입력단을 같은 방향을 향하도록 배치하고 스피커와 마이크를 방음부재에 분리하여 배치 함으로써 이어마이크로폰에 발생되는 진동 노이즈를 줄이고, 스피커로부터 출력된 신호가 마이크 입력단으로 유입되어 발생되는 에코현상 및 발진현상을 줄일 수 있다.
또한 이어마이크로폰 내부 방음부재가 외부 소음의 유입을 방지할 수 있다.
또한 이어마이크로폰의 하우징 및/또는 덮개에 분리막을 형성하여 에코 현상 및 하울링 현상을 차단하여 사용자가 깨끗한 음질로 통화할 수 있다.
또한 이어마이크로폰의 한쪽 이어폰부에는 고음대역의 음향을 재생하는 스피커를 사용하고, 다른 쪽 이어폰부에는 저음대역의 음향을 재생하는 스피커를 사용하여 넓은 재생대역의 음향 출력이 가능하다.
또한 이어마이크로폰 내부 방음부재에 스피커의 출력단과 마이크의 입력단을 같은 방향을 향하도록 배치하고 스피커와 마이크를 방음부재에 분리하여 배치함으로써 이어마이크로폰에 발생되는 진동 노이즈를 줄이고, 스피커로부터 출력된 신호가 마이크 입력단으로 유입되어 발생되는 에코현상 및 발진현상을 줄일 수 있다.
또한 이어마이크로폰 내부 방음부재가 외부 소음의 유입을 방지할 수 있다.
또한 이어마이크로폰의 하우징 및/또는 덮개에 분리막을 형성하여 에코 현상 및 하울링 현상을 차단하여 사용자가 깨끗한 음질로 통화할 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따른 이어 마이크로폰용 전압 제어 장치는 이동 통신 장치의 출력 포트를 통하여 출력된 출력 전압을 일정하게 유지시켜 스피커와 마이크가 일체화됨에 따라 발생할 수 있는 에코와 하울링을 감소시켜 통화 품질을 향상시킬 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 이어 마이크로폰용 전압 제어 장치를 사용함에 따라 이동 통신 장치의 모델에 무관하게 이어 마이크로폰에서 출력을 제어하여 한 번의 개발로 다양한 이동 통신 장치에 적용가능하며 이어 마이크로폰에서 튜닝(tunning)이 불필요해 이동 통신 장치의 개발 기간을 줄일 수 있는 효과가 있다.
본 발명의 상세한 설명에서 인용되는 도면을 보다 충분히 이해하기 위하여 각 도면의 상세한 설명이 제공된다.
도 1은 종래 이어마이크로폰의 개략적인 구성을 나타낸 것이다.
도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 이어마이크로폰의 구성을 나타낸 것이다.
도 3은 본 발명에 따른 제2 방음부재의 제1 실시예를 나타낸 것이다.
도 4는 본 발명에 따른 제2 방음부재의 제2 실시예를 나타낸 것이다.
도 5는 본 발명인 이어마이크로폰의 일 실시예로 유선형 이어마이크로폰을 나타낸 도면이다.
도 6은 본 발명인 이어마이크로폰의 다른 실시예로 무선형 이어마이크로폰을 나타낸 도면이다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 제1 이어폰부를 나타낸 것이다.
도 8는 본 발명의 일 실시예에 따른 제1 방음부재의 전단 방음부재를 설명하기 위해 나타낸 것이다.
도 9 내지 도 11는 본 발명의 일 실시예에 따른 제1 방음부재의 전단 방음부재의 사시도, 평면도와 저면도이다.
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 하우징 일부분을 나타낸 것이다.
도 13는 본 발명의 일 실시예에 따른 덮개를 나타낸 것이다.
도 14는 도 13의 덮개를 D-D'로 절단한 단면도를 나타낸 것이다.
도 15은 본 발명의 일 실시예에 따른 제2 이어폰부를 나타낸 것이다.
도 16는 본 발명의 일 실시예에 따른 제2 방음부재의 전단 방음부재를 설명하기 위해 나타낸 것이다.
도 17은 본 발명에 따른 제1 이어폰부의 제1 스피커에서 출력되는 음향 주파수 응답 곡선과 제2 이어폰부의 제2 스피커에서 음향 주파수 응답 곡선을 각각 나타낸 것이다.
도 18는 사용자 양쪽 귀를 통해 듣는 음향의 주파수 응답 곡선을 도시한 것이다.
도 19는 본 발명의 실시 예에 따른 이어 마이크로폰용 전압 제어 장치를 포함하는 이어 마이크로폰을 나타낸다.
도 20은 도 19에 도시된 이어 마이크로폰용 전압 제어 장치의 블록도를 나타낸다.
도 21은 도 19에 도시된 이어 마이크로폰용 전압 제어 장치의 동작을 설명하기 위한 개념도이다.
도 22은 도 19에 도시된 이어 마이크로폰용 전압 제어 장치의 동작을 나타내는 플로우차트이다.
본 명세서에 개시되어 있는 본 발명의 개념에 따른 실시 예들에 대해서 특정한 구조적 또는 기능적 설명들은 단지 본 발명의 개념에 따른 실시 예들을 설명하기 위한 목적으로 예시된 것으로서, 본 발명의 개념에 따른 실시 예들은 다양한 형태들로 실시될 수 있으며 본 명세서에 설명된 실시 예들에 한정되지 않는다.
본 발명의 개념에 따른 실시 예들은 다양한 변경들을 가할 수 있고 여러 가지 형태들을 가질 수 있으므로 실시 예들을 도면에 예시하고 본 명세서에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명의 개념에 따른 실시 예들을 특정한 개시 형태들에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함한다.
제1 또는 제2 등의 용어는 다양한 구성 요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성 요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성 요소를 다른 구성 요소로부터 구별하는 목적으로만, 예컨대 본 발명의 개념에 따른 권리 범위로부터 이탈되지 않은 채, 제1구성요소는 제2구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2구성요소는 제1구성요소로도 명명될 수 있다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다. 구성요소들 간의 관계를 설명하는 다른 표현들, 즉 "~사이에"와 "바로 ~사이에" 또는 "~에 이웃하는"과 "~에 직접 이웃하는" 등도 마찬가지로 해석되어야 한다.
본 명세서에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 설시된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 가진다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 일치하는 의미를 갖는 것으로 해석되어야 하며, 본 명세서에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시 예를 설명함으로써, 본 발명을 상세히 설명한다.
도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 이어마이크로폰의 구성을 나타낸 것이다.
도 2를 참조하면, 이어마이크로폰(100)은 외부기기(도 1의 1)와 결합되는 커넥터(10) 및 사용자의 귀에 착용되는 형상의 본체(30)를 포함한다. 이때, 커넥터(10)와 본체(30)는 케이블(C)을 통해 전기적으로 결합된다.
본체(30)는 사용자의 귀속으로 들어갈 수 있는 크기를 갖는 하우징(32)을 포함한다. 하우징(32)은 일측이 절곡된 비직선 형상을 가질 수 있다. 또한, 하우징(32)의 외이도 대향면에는 음성신호를 입출력하기 위한 개방부(34)가 형성된다. 하우징(32)의 내측에는 스피커(36), 마이크(40)가 위치한다. 다른 실시예로, 하우징(32)의 내측에 추가적인 스피커나 마이크가 더 포함될 수 있다.
마이크(40)의 출력 라인은 필터부(62)에 접속되고, 필터부(62)는 커넥터(10)에 접속된다. 여기서, 필터부 (62)가 불필요한 경우에는 마이크(40) 출력라인이 직접 커넥터(10)에 접속된다.
스피커(36)는 커넥터(10)를 통해 외부 기기, 예컨대 이동 전화기로부터 제공되는 전기신호를 음성신호로 변환하여 출력한다. 스피커(36)의 출력단(38)으로부터 출력되는 음성신호는 방음부재(46)의 제1 관통홈(48), 하우징(32)의 개방부(34) 및 덮개(56)의 개방홈(58)을 통해 외이도로 전달된다. 이때, 하우징(32)의 개방부(34)는 제1 관통홈(48), 제2 관통홈(50), 및 제3 관통홈(52) 각각에 대응되는 다수의 홈들로 구현될 수 있다.
마이크(40)는 외이도를 통해 제공되는 사용자의 음성신호를 전기신호로 변환하여 필터부(62)로 출력한다.
실시 예에 따라, 마이크(40)는 백-홀(back hole; 44)을 포함하는 캐패시터 마이크로 구현될 수 있다. 백-홀을 포함하는 마이크(40)는 사용자의 음성신호를 증폭하여 출력하는 효과를 갖는다. 또한, 백-홀을 포함하는 마이크(40)는 양방향 특성을 갖고 잡음에 강한 특성을 갖는다.
스피커(36)와 마이크(40)는 서로 평행하게 배치되며, 스피커(36)와 마이크(40)는 이들을 지지하기 위한 방음부재(46)에 의해 하우징(32)의 내측에 고정 지지된다. 이때, 스피커(36)의 출력단(38)과 마이크(40)의 입력단(42)이 같은 방향을 향하도록 배치된다. 즉, 스피커(36)는 출력단(38)이 하우징(32)의 개방부(34)를 향하도록 배치되고, 마이크(40)는 입력단(42)이 하우징(32)의 개방부(34)을 향하도록 배치된다. 다시 말해, 스피커(36)는 출력단(38)이 마이크(40)는 입력단(42)이 외이도의 대향면을 향하도록 배치된다.
방음부재(46)는 단일층 또는 다층으로 구성될 수 있다. 또한, 방음부재(46)는 이어마이크로폰(100)의 조립을 용이하게 하기 위하여 다수 개로 분리되어 형성될 수 있다. 즉, 방음부재(46)는 절단면(54)을 기준으로 좌측이고 스피커(36)와 마이크(40)가 배치되는 제1 방음부재(46-1)와 절단면(54)을 기준으로 우측에 배치되는 제2 방음부재(46-2)를 포함할 수 있다. 여기서, 방음부재(46)의 재질로는 흡음재류, 플라스틱류, 고무류 및 실리콘류 중 어느 하나가 가능하다.
이하, 제1 방음부재(46-1)와 제2 방음부재(46-2)는 도 3 내지 도 6을 참조하여 상세히 설명하도록 한다.
이어마이크로폰(100)은 하우징(32)의 외이도측 외부에 이어마이크로폰(100)이 사용자의 귀속에 밀착되도록 하기 위한 덮개(56)를 구비한다. 덮개(56)는 하우징(32)의 외이도측 일부를 감싸면서 그 외측에는 다수의 돌기들(60)이 형성되고 그 중앙 부분에는 하우징(32)의 개방부(34)와 연통되는 개방홈(58)이 형성된다. 이때, 덮개(56)는 사용자의 귀속에 밀착되므로, 부드러운 촉감을 갖고 밀착성이 있는 재질, 예컨대 실리콘으로 구성될 수 있다.
이와 같이, 음성신호는 외이도를 통해 덮개(56)의 개방홈(58), 하우징(32)의 개방부(34) 및 방음부재(46)의 제2 관통홈(50)을 통해 마이크(40)의 입력단(42)으로 제공된다. 또한, 음성신호는 제3 관통홈(52)을 통해 마이크(40)의 백-홀(44)로 제공된다.
필터부(62)는 마이크(40)의 출력신호를 수신하고, 수신한 마이크(40)의 출력신호에 포함된 잡음신호를 제거할 수 있다.
이어마이크로폰(100)은 블루투스(bluetooth) 기술을 이용하여 구현될 수 있다. 이 경우, 어어마이크폰(100)은 커넥터(10)를 포함하지 않을 수 있다.
도 3는 본 발명에 따른 제2 방음부재의 제1 실시예를 나타낸 것이다.
도 2와 도 3를 참조하면, 제2 방음부재(46-2)는 그 내부에 공간A, 공간B를 포함한다. 공간A에는 스피커(36)와 마이크(40)의 근접에 따른 에코 현상이나 하울링 현상을 방지하기 위해 설계되는 전자회로를 수납할 수 있다. 또한, 공간A에는 외부 잡음을 줄이기 위해 추가적인 스피커나 마이크가 필요한 경우에 추가적인 스피커나 마이크를 배치할 수 있다. 공간B는 스피커(36), 마이크(40) 및 전자회로 등의 전기적인 연결선을 배치하는 통로로 사용될 수 있다.
이와 같이, 제2 방음부재(46-2) 내부의 공간A를 활용함으로써 외관상 깨끗한 이어마이크로폰(100)을 만들 수 있다.
도 4은 본 발명에 따른 제2 방음부재의 제2 실시예를 나타낸 것이다.
도 2와 도 4을 참조하면, 제2 방음부재(46-2)는 제1 실시예와 비교하여, 스피커(36)와 마이크(40)의 전기적인 연결선이 제2 방음부재(46-2) 외부에 배치되도록 공간C가 형성된다.
이와 같이, 제2 방음부재(46-2)를 제2 실시예와 같이 설계함으로써 스피커(36)와 마이크(40)로 유입될 수 있는 소음에 대한 차폐 효과를 높일 수 있다.
도 5은 본 발명인 이어마이크로폰의 일 실시예로 유선형 이어마이크로폰을 나타낸 도면이다.
도 5을 참조하면, 유선형 이어마이크로폰(200)은 외부기기와 결합되는 커넥터(105)와, 유선형 이어마이크로폰(200)의 사용모드를 설정함과 더불어 유선형 이어마이크로폰(200)의 전반적인 동작을 제어하기 위한 제어부(110) 및 사용자의 귀에 착용되어 음성출력 또는 음성입력처리를 수행하는 이어폰부(130)를 구비하여 구성된다.
여기서, 이어폰부(130)는 사용자의 양쪽 귀에 착용되는 제1 이어폰부(130a)와 제2 이어폰부(130b)로 구성된다. 제1 이어폰부(130a)에는 제1 스피커(S1)와 마이크(M1)가 구비되고, 제2 이어폰부(130b)에는 제2 스피커(S2)가 구비된다. 즉, 외부기기로부터 제공되는 음성신호는 제1 및 제2 이어폰부(130a, 130b)에 구비된 제1 및 제2 스피커(S1, S2)를 통해 사용자의 귀로 송출된다. 그리고, 사용자의 음성신호는 귀의 외이도를 통해 마이크(M1)로 전달되어 외부기기로 제공된다.
이때, 제1 이어폰부(130a)는 제1 스피커(S1)와 마이크(M1)를 포함하되, 제1 스피커(S1)와 마이크(M1)는 일체화되어 구비되고, 제2 이어폰부(130b)는 제2 스피커(S2)를 포함한다. 예를 들어, 제1 스피커(S1)는 밸런스드 아마추어 드라이버(Balanced-Armature Driver)이고, 제2 스피커(S2)는 다이나믹 드라이버(Dynamic Driver)이다.
제1 이어폰부(130a)에는 마이크(M1)와 제1 스피커(S1)가 함께 귀속에 삽입 해야 하기 때문에 고음대역 재생이 가능하고, 다이나믹 드라이버에 비해 크기가 작은 밸런스드 아마추어 드라이버를 적용이 가능하고, 제2 이어폰부(130b)에는 저음대역 재생과 더불어 원가를 낮추기 위해 다이나믹 드라이버를 적용이 가능하다.
또한, 제어부(110)는 커넥터(105)에 결합된 외부기기와 연동하여 제공되는 서비스인 청취모드인지 통신모드인지를 선택하기 위한 모드선택부(110a)를 더 포함할 수 있다. 즉, 제어부(110)는 모드선택부(110a)의 선택모드에 따라 제1 및 제2 스피커(S1, S2)를 통해 출력되는 신호와 마이크(M1)로부터 입력되는 신호에 대한 송수신 처리를 수행한다.
제1 이어폰부(130a)의 마이크(M1)는 사용자의 귀에서 제공되는 신호를 증폭하여 전기적으로 신호로 변환한 후 이를 외부기기로 제공하게 된다.
또한, 유선형 이어마이크로폰(200)은 볼륨 조절부와 통화 버튼부를 더 포함할 수 있고, 제1 이어폰부(130a)는 외부기기와 임피던스 매칭을 위해 필터부가 더 포함될 수 있다.
이하, 제1 스피커(S1)와 제2 스피커(S2)로 사용 가능한 밸런스드 아마추어 드라이버와 다이나믹 드라이버에 대해서 상세히 살펴보도록 한다.
밸런스드 아마추어 드라이버는 말굽 모양의 전기자에 코일을 감아 영구자석 사이에서 발생되는 전자기장이 이용되어 진동판이 진동됨으로써 소리가 재생되는 방식의 트랜스듀서(Transducer)의 일종으로, 진동판은 금속 재질로 되어있다. 즉, 교류 전류가 코일에 가해지면(자기장 내에 놓여 있는) 반대편 암은 전류변화에 따라 자석의 양극으로 이동하며 진동하게 된다. 이 진동은 대개 얇은 금속박편으로 이루어진 진동판으로 전달된다. 밸런스드 아마추어 드라이버의 특징은 진동판에 코일이 붙어있는 다이나믹 드라이버에 비해 진동판 자체 질량이 극히 작기 때문에 작은 크기로 제작하는 것이 가능하고, 고주파수 재생력과 감도가 우수하다.  또한 일반적으로 진동판 바닥면에 코일의 리드선을 부착함으로 발생하는 편진동이 거의 없기 때문에 이로 인한 2차 이상의 하모닉 디스토션 값이 낮아 명료한 음색과 우수한 해상도를 제공한다. 이와 같은 우수한 특징으로 인하여 가격도 다이나믹 드라이버에 비해 매우 고가이다. 본 발명에 사용되는 밸런스드 아마추어 드라이버는 약 100Hz에서 22kHz까지의 음역대가 재생될 수 있는 고음역대의 음향이 출력된다.
다이나믹 드라이버는 다이나믹 마이크로폰 또는 일반적인 라우드 스피커와 같은 원리로 동작한다. 얇은 마닐라(Mylar) 또는 종이 재질의 진동판에 부착된 코일이 자기장 내에서 전압의 변화에 따라 진동하게 되고 이로 인해 진동판이 진동을 하게 되는데 이러한 주변의 공기압의 변화를 소리로서 인식하게 되는 것이다. 즉, 다이나믹 드라이버는 영구자석에 의해 발생되는 자기장 내에서 상하로 움직이는 중앙 코일에 연결된 진동판이 사용되어, 진동판의 떨림에 의해서 전기신호가 음향신호로 변환되는 트랜스듀서(Transducer)의 일종이다. 본 발명에 사용가능한 다이나믹 드라이버는 약 20Hz에서 16kHz까지의 음역대가 재생될 수 있는 저음역대의 음향이 출력된다.
그러므로 서로 다른 방식으로 구동되는 트랜스듀서가 각각 제1 이어폰부(130a)와 제2이어폰부(130b) 사용되어 각각 출력되는 음역대를 달리함으로써, 본 발명의 유선형 이어마이크로폰(200)에서 출력되는 음역대는 넓어진다. 물론, 고음역대를 출력하는 밸런스드 아마추어 드라이버 대신에 압전 소자를 사용하는 압전식 드라이버가 사용될 수도 있다.
이하, 상기한 구성으로 된 유선형 이어마이크로폰(200)의 동작을 설명한다.
먼저, 유선형 이어마이크로폰(200)의 커넥터(105)가 외부기기, 예컨대 이동통신단말기에 결합된 상태에서 이동통신단말기로부터 제공되는 전기적인 신호는 커넥터(105) 및 케이블을 통해 유선형 이어마이크로폰(200)의 제1 스피커(S1)와 제2 스피커(S2)로 제공된다.
이어폰부(130)는 외부기기(예를 들어, 이동통신단말기, 무전기, 음성인식기기 등)로부터 인가되는 전기적인 신호를 음성신호 또는 음향신호로 변환하여 출력단을 통해 출력한다. 또한, 사용자에 의해 발생되는 음성신호는 외이도를 통해 덮개의 개방홈과, 하우징의 개방부 및 방음부재의 관통홈을 통해 방음부재의 공간으로 유입되고, 이 공간을 통해 전달되는 음성신호는 마이크의 입력단으로 유입된다. 그리고 마이크 입력단으로 유입된 음성신호는 유선 또는 무선으로 외부기기에 전달된다. 상세한 사항은 이하 도 7을 참조하여 설명한다.
도 6는 본 발명인 이어마이크로폰의 다른 실시예로 무선형 이어마이크로폰을 나타낸 도면이다.
도 5와 도 6를 참조하면, 무선형 이어마이크로폰(300)은 도 1의 유선형 이어마이크로폰(200)과 비교하여, 커넥터(105)가 없고, 외부와 신호를 송수신하는 신호 송수신부(240)를 포함한다. 또한, 임피던스 매칭을 위해 필터부를 더 포함할 수 있다.
무선형 이어마이크로폰(300)이 포함하는 제1 이어폰부(230a), 제2 이어폰부(230b), 제어부(210), 모드선택부(210a)는 유선형 이어마이크로폰(200)에서 상세히 설명하였으므로 여기서는 생략한다. 다만, 제어부(210)는 신호 송수신부(240)를 제어하여 신호를 송수신하는 점에서 유선형 이어마이크로폰(200)과 차이가 있다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 제1 이어폰부를 나타낸 것이다.
도 7을 참조하면, 제1 이어폰부(130a, 230a)는 사용자의 귀속으로 들어갈 수 있는 크기를 갖는 하우징(180)을 포함한다. 하우징(180)은 일측이 절곡된 비직선 형상을 가질 수 있다. 또한, 하우징(180)의 외이도 대향면에는 음성신호가 입출력하기 위한 개방부(111)가 형성된다.
또한, 제1 이어폰부(130a, 230a)는 고음대역의 음향신호 출력하기 위하여 제1 스피커(120)를 포함하는데, 하우징(180)의 내측에 제1 스피커(120), 마이크(130)가 위치한다. 제1 스피커(120)는 외부 기기, 예컨대 이동 전화기로부터 제공되는 전기신호를 음성신호로 변환하여 출력한다. 제1 스피커(120)의 출력단(121)으로부터 출력되는 음성신호는 재1 방음부재(140)의 제1 관통홈(143), 하우징(180)의 개방부(111) 및 덮개(160)의 개방홈(161)을 통해 외이도로 전달된다. 이때, 하우징(180)의 개방부(111)는 제1 관통홈(143), 제2 관통홈(144) 및 제3 관통홈(145) 각각에 대응되는 다수의 홈들로 구현될 수 있다.
마이크(130)는 외이도를 통해 제공되는 사용자의 음성신호를 전기신호로 변환되어 출력된다. 실시 예에 따라, 마이크(130)는 백-홀(back hole; 134)을 포함하는 캐패시터 마이크로 구현될 수 있다. 백-홀을 포함하는 마이크(130)는 사용자의 음성신호를 증폭하여 출력하는 효과를 갖는다. 또한, 백-홀을 포함하는 마이크(130)는 양방향 특성을 갖고 잡음에 강한 특성을 갖는다.
제1 스피커(120)와 마이크(130)는 서로 평행하게 배치되며, 제1 스피커(120)와 마이크(130)는 이들을 지지하기 위한 재1 방음부재(140)에 의해 하우징(180)의 내측에 고정 지지된다. 이때, 제1 스피커(120)의 출력단(121)과 마이크(130)의 입력단(131)이 같은 방향을 향하도록 배치된다. 즉, 제1 스피커 (120)는 출력단(121)이 하우징(180)의 개방부(111)를 향하도록 배치되고, 마이크(130)는 입력단(131)이 하우징(180)의 개방부(111)을 향하도록 배치된다. 다시 말해, 제1 스피커(120)는 출력단(121)이 마이크(130)는 입력단(131)이 외이도의 대향면을 향하도록 배치된다.
여기서, 도 7에서 설명하는 방음부재를 제1 방음부재(140)라고 한 것은 도 15에서 제2 이어폰부(130b)를 설명할 때의 방음부재인 제2 방음부재(350)과 구분하기 위한 것으로, 방음부재의 재질, 구조 등에 대해서는 도 7의 설명이 도 15에서도 적용됨을 밝혀둔다.
제1 방음부재(140)는 단일층 또는 다층으로 구성될 수 있다. 또한, 제1 방음부재(140)는 제1 이어폰부(130a)의 조립을 용이하게 하기 위하여 다수 개로 분리되어 형성될 수 있다. 즉, 제1 방음부재(140)는 절단면(150)을 기준으로 좌측이고 제1 스피커(120)와 마이크(130)가 배치되는 전단 방음부재(140-1)와 절단면(150)을 기준으로 우측에 배치되는 후단 방음부재(140-2)를 포함할 수 있다. 여기서, 제1 방음부재(140)의 재질로는 흡음재류, 플라스틱류, 고무류 및 실리콘류 중 어느 하나가 가능하다.
제1 이어폰부(130a)는 하우징(180)의 외이도측 외부에 제1 이어폰부(130a)가 사용자의 귀속에 밀착되도록 하기 위한 덮개(160)를 구비한다. 덮개(160)는 하우징(180)의 외이도측 일부를 감싸면서 그 외측에는 다수의 돌기들(162)이 형성되고 그 중앙 부분에는 하우징(180)의 개방부(111)와 연통되는 개방홈(161)이 형성된다. 이때, 덮개(160)는 사용자의 귀속에 밀착되므로, 부드러운 촉감을 갖고 밀착성이 있는 재질, 예컨대 실리콘으로 구성될 수 있다. 이와 같이, 음성신호는 외이도를 통해 덮개(160)의 개방홈(161), 하우징(180)의 개방부(111) 및 제1 방음부재(140)의 제2 관통홈(144)을 통해 마이크(130)의 입력단(131)으로 제공된다. 또한, 음성신호는 제3 관통홈(145)을 통해 마이크(130)의 백-홀(134)로 제공된다.
도 8는 본 발명의 일 실시예에 따른 제1 방음부재의 전단 방음부재를 설명하기 위해 나타낸 것이다.
도 7과 도 8를 참조하면, 전단 방음부재(140-1)는 마이크(130)가 배치되는 마이크 수납홈(230)와 BA드라이버(120)가 배치되는 제1 스피커 수납홈(220)를 포함한다.
전단 방음부재(140-1)는 외이도 방향으로 마이크 수납홈(230)와 하우징(180)의 개방부(111)를 연결하는 제2 관통홈(144), 제1 스피커 수납홈(220)와 하우징(180)의 개방부(111)를 연결하는 제1 관통홈(143)을 구비한다. 이때, 제2 관통홈(144)은 마이크(130)가 외부로부터 음성신호를 송/수신하기 위한 통로이고, 제1 관통홈(143)은 제1 스피커(120)가 외부로부터 음성신호를 송/수신하기 위한 통로이다.
그리고, 마이크(130)가 백-홀(134)를 포함하는 경우, 사용자의 귀로부터 출력되는 음성신호가 제1 스피커 수납홈(220)를 통해 마이크(130)의 백-홀(134)로 입력되기 위한 통로로 제3 관통홈(145)를 더 구비할 수 있다. 이때, 제3 관통홈(145)의 위치, 모양 및 개수 등은 설계나 필요에 따라서 달라질 수 있는바, 제3 관통홈(145)은 적어도 하나 이상의 관통홈으로 이루어질 수 있다.
다른 실시예로, 마이크(130)가 백-홀을 포함하지 않는 경우에 제1 방음부재(140) 내부에 또 하나의 마이크인 제2 마이크(미도시)를 구비하면, 제2 마이크에서 출력되는 음성신호의 통로를 위해 제3 관통홈(145)이 사용될 수 있다. 다만, 마이크(130)가 백-홀을 포함하지 않고, 방음부재(140) 내부에 제2 마이크도 구비하지 않는다면, 전단 방음부재(140-1)은 제3 관통홈(145)이 필요하지 않아, 제3 관통홈(145)을 구비하지 않을 수 있다. 또한, BA드라이버 수납홈(220)에서 제1 관통홈(143)과 제3 관통홈(145)의 위치는 변경 가능하다.
도 9 내지 도 11는 본 발명의 일 실시예에 따른 제1 방음부재의 전단 방음부재의 사시도, 평면도와 저면도이다.
도 8 내지 도 11를 참조하면, 전단 방음부재(140-1)를 입체적으로 파악할 수 있다. 전단 방음부재(140-1)는 제1 관통홈(143) 외부에 돌출부(146)를 형성할 수 있다. 돌출부(146)는 하우징(180)에 존재하는 제1 스피커(120) 관통홈 내부에 밀착되어 결합되도록 한다.
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 하우징 일부분을 나타낸 것이다.
도 7과 도 12를 참조하면, 본 발명에 따른 하우징(180)의 일부분의 개방부(111)를 제1 스피커 출력신호 개방부(211)와 마이크(130) 입력신호 개방부(212)로 분리하기 위한 하우징 분리막(213)을 포함한다. 하우징 분리막(213)의 다른 실시예로, 제3 관통막(145)가 있는 경우에 "T"자 형상의 하우징 분리막(213)이 가능하다.
이는 하우징 분리막(213)이 스피커(120) 출력신호가 마이크(130)의 입력으로 전달되는 것을 방지하는 효과가 있어 에코 현상이나 발진 현상을 방지하여 소음환경에서도 사용자가 깨끗한 통화가 가능하도록 한다.
도 13는 본 발명의 일 실시예에 따른 덮개를 나타낸 것이고, 도 14는 도 13의 덮개를 D-D'로 절단한 단면도를 나타낸 것이다.
도 13, 도 14를 참조하면, 본 발명에 따른 덮개(160)는 제1 스피커(120) 출력신호 개방부(311)와 마이크(130) 입력신호 개방부(312)로 분리하기 위한 덮개 분리막(313)을 포함한다. 덮개 분리막(313)의 다른 실시예로, 제3 관통막(145)가 있는 경우에 "T"자 형상의 덮개 분리막(313)이 가능하다.
이때, 덮개(160)는 사용자의 귀속에 밀착되므로, 부드러운 촉감을 갖고 밀착성이 있는 재질, 예컨대 실리콘으로 구성될 수 있다.
덮개 분리막(313)은 스피커(120) 출력신호가 마이크(130) 입력으로 바로 전달되는 것을 방지한다. 따라서, 이어마이크로폰(200,300) 사용자가 상대방과 통화 시, 스피커(120) 출력신호가 마이크(130) 입력으로 유입되어 발생하는 에코 현상 또는 발진 현상을 덮개 분리막(313)이 방지하는 효과가 있다.
또한, 덮개(160)는 외부 잡음이 하우징 내부로 유입되는 것을 막기 위하여 다수의 돌기들(162)을 형성하는데, 이는 사용자의 귀로부터 제공되는 음성신호가 외부로 유출되지 않게 하며 귀속에 밀착되어 사용자 운동시에도 이어폰부(130)가 귀속에서 잘 빠지지 않아 편안한 통화와 음악을 청취할 수 있다.
도 15은 본 발명의 일 실시예에 따른 제2 이어폰부를 나타낸 것이다.
도 15을 참조하면, 본 발명에 따른 제2 이어폰부(130b)는 사용자의 귀속으로 들어가도록 된 크기로 대략 "ㄱ"자 형상으로 된 하우징(380)의 내측에 있는 제2 방음부재 수납부에 제2 스피커(320)만을 구비하여 구성된다. 따라서 제2 이어폰부(130b)는 저음대역의 음향신호 출력만 하도록 구성되었다. 여기서, 하우징(380)의 외이도 대향면에는 음향신호를 출력하기 위한 하우징의 개방구(361)가 된다.
제2 스피커(320)는 외부기기로부터 제공되는 전기적인 신호를 음향신호로 변환하여 출력한다.
제2 스피커(320)는 제2 방음부재(350)에 의해 하우징(380)의 내측에 고정 지지된다. 또한, 하우징(380)의 외이도측 외부에는 사용자의 귀속에 밀착되도록 하기 위한 덮개(360)가 형성되어 구성된다. 이 덮개(360)는 하우징(380)의 외이도측 일부를 감싸면서 그 외측에는 다수의 돌기(362)가 형성되어 외부소음이 덮개(360)를 통하여 유입되는 것을 방지한다. 덮개(360) 중앙부분에는 하우징(380)의 개방부(361)와 연통하기 위한 개방홈(363)이 형성되어 구성된다. 이때, 덮개(360)는 사용자의 귀속에 밀착되는 것으로 촉감이 부드러우면서 밀착성이 있는 재질, 예컨대 실리콘으로 구성될 수 있다.
도 16은 본 발명의 일 실시예에 따른 제2 방음부재의 전단 방음부재를 설명하기 위해 나타낸 것이다.
도 15과 도 16을 참조하면, 제2 방음부재(350)의 전단 방음부재(350-1)는 원통형상으로 단차(계단형태) 형성되어 구성되면서, 그 내측에 제2 스피커(320)를 배치시키기 위한 제2 스피커 수납홈(341)을 구비하도록 구성된다. 여기서, 제2 스피커 수납홈(341)은 외부의 바람 영향으로 인한 진동이나 제2 이어폰부(130b) 내부의 기구에서 발생되는 기계적 진동 잡음을 최소화하기 위하여 제2 스피커(320)를 제2 방음부재(350)로 고정하는 것을 목적으로 한다. 또한, 제2 방음부재(350)는 외부 소음이 하우징(380)을 통해 제2 스피커(320)로 유입되는 것을 막기 위해 사용되었다.
그리고, 제2 스피커 수납홈(341)의 저면, 즉 외이도 대향면의 중앙부분에는 음향신호가 외이도로 전달되도록 하기 위한 제4 관통홈(343)이 형성되어 구성된다. 외부기기에서 재생된 음향신호는 제4 관통홈(343)을 거쳐 하우징(380)을 지나 덮개(360)를 지나 외이도로 전달된다.
도 17은 본 발명에 따른 제1 이어폰부의 제1 스피커에서 출력되는 음향 주파수 응답 곡선과 제2 이어폰부의 제2 스피커에서 음향 주파수 응답 곡선을 각각 나타낸 것이다. 특히, 여기서 제1 스피커는 밸런스드 아마추어 드라이버를 사용하고, 제2 스피커는 다이나믹 드라이버를 사용한 경우의 예이다.
도 18은 사용자 양쪽 귀를 통해 듣는 음향의 주파수 응답 곡선을 도시한 것이다.
도 7, 도 15 및 도 18를 참조하면, 본 발명의 제1 이어폰부(130a)에 사용되는 제1 스피커(120)는 약 100Hz에서 22kHz까지의 음역대를 재생할 수 있는 고음역대 드라이버이고, 제2 이어폰부(130b)에 사용되는 제2 스피커(320)는 약 20Hz에서 16kHz까지의 음역대를 재생할 수 있는 저음역대 드라이버이다.
그리고, 귀속 삽입형 이어마이크로폰인 본 발명에 따른 이어마이크로폰(200, 300)에 사용가능한 밸런스드 아마추어 드라이버와 다이나믹 드라이버는 하나의 음향 소스(Souse) 신호가 다이나믹 드라이버와 밸런스드 아마추어 드라이버에 각각 전해지지만, 다이나믹 드라이버에서는 저음역대의 음향이 재생되고, 밸런스드 아마추어 드라이버에서는 고음역대의 음향을 재생된다.
이와 같이, 저음역대와 고음역대가 각기 다른 드라이버를 통해 출력되면, 도 18 에 도시된 바와 같이, 전체적인 출력 주파수는 약 20Hz에서 22kHz까지의 넓은 음역을 커버하는 음향이 사람에게 전달된다는 장점이 있다.
도 19은 본 발명의 실시 예에 따른 이어 마이크로폰용 전압 제어 장치를 포함하는 이어 마이크로폰(ear micriphone)을 나타낸다. 도 19에는 설명의 편의를 위하여 이어 마이크로폰(400), 이어 마이크로폰용 전압 제어 장치(412), 및 이동통신 장치(430)가 함께 도시되어 있다.
이동통신 장치(430)는 이동 전화기, 스마트폰, 태블릿(tablet) PC, 무전기, 또는 PDA(personal digital assistant)로 구현될 수 있다.
이어 마이크로폰(400)은 커넥터(또는 잭; 414), 제어 회로(또는 볼륨 제어 장치; 416), 제1이어 피스(418), 및 제2이어 피스(420)를 포함한다. 각 이어 피스(418와 420)는 이어 마이크로폰(400) 중에서 사람의 귀에 삽입되는 구성 요소를 의미한다.
이어 마이크로폰(400)의 커넥터(414)는 이어 마이크로폰용 전압 제어 장치(412)에 전기적으로 접속될 수 있다. 또한, 이어 마이크로폰용 전압 제어장치(412)의 커넥터(또는 잭; 410)는 이동통신 장치(430)의 출력 포트(432)에 전기적으로 접속될 수 있다.
따라서 이동통신 장치(430)의 출력 포트(432)를 통하여 출력된 출력 전압(예컨대, 음성 신호에 상응하는 출력 신호)은 커넥터(410), 이어 마이크로폰용 전압 제어장치(412), 커넥터(414), 제어 회로(416)를 통하여 각 이어 피스(418과 420)로 전송될 수 있다.
이어 마이크로폰용 전압 제어 장치(412)는 젠더(gender) 형태로 구현될 수 있다. 도 19에는 실시의 예로서 이어 마이크로폰용 전압 제어 장치(412)와 제어 회로 (416)가 서로 분리된 형태로 도시되었으나, 실시 예에 따라 이어 마이크로폰용 전압 제어 장치(412)와 제어 회로(416) 각각은 하나의 칩 또는 별개의 칩에 집적되어 하나의 장치로 구현될 수 있다.
커넥터(414)는 이어 마이크로폰용 전압 제어 장치(412)에 접속될 수 있고, 제어 회로(416)는 각 이어 피스(418과 420)에 구현된 각 스피커(S1과 S2)로 출력되며 이동 통신 장치(430)의 출력 포트(432)를 통하여 출력되는 신호, 즉 음성 신호의 레벨, 즉 볼륨을 조절할 수 있다.
제1이어 피스(418)는 스피커(S1)와 마이크(M1)를 포함한다. 마이크(M1)는 제1이어 피스(418)가 사용자의 귀에 삽입되고 상기 사용자가 말을 할 때 상기 사용자의 상기 귀로부터 발생하는 신호를 입력 신호로서 사용할 수 있다. 제2이어 피스(420)는 스피커(S2)를 포함한다.
이어 마이크로폰용 전압 제어 장치(412)는 이동 통신 장치(430)의 출력 포트 (432)를 통하여 출력된 출력 전압(V)의 레벨을 일정하게 유지시켜 스피커(S1)와 마이크(M1)가 일체형으로 구현됨에 따라 발생할 수 있는 에코와 하울링을 감소시켜 이동 통신 장치(430)의 통화 품질을 향상시킬 수 있다.
도 20는 도 19에 도시된 이어 마이크로폰용 전압 제어 장치의 블록도를 나타내고, 도 21은 도 19에 도시된 이어 마이크로폰용 전압 제어 장치의 동작을 설명하기 위한 개념도이다.
도 19부터 도 21을 참조하면, 이어 마이크로폰용 전압 제어 장치(412)는 이동 통신 장치(430)의 출력 포트(432)로부터 출력된 출력 전압(V)의 레벨을 검출하는 전압 검출기(440), 및 전압 검출기(440)에 의하여 검출된 출력 전압(Vdet)이 제1전압 (V1)과 제1전압(V1)보다 높은 제2전압(V2) 사이에 존재할 때 출력 전압(V)을 스피커(S1)와 마이크(M1)가 일체로 구현된 제1이어피스(418)와, 스피커(S2)를 포함하는 제2이어 피스(420)로 바이패스하는 전압 제어 회로(442)를 포함한다.
전압 제어 회로(442)는 검출된 출력 전압(Vdet)이 제1전압(V1)보다 낮을 때 출력 포트(432)로부터 출력된 출력 전압(V=Vdet)을 제1전압(V1)과 제2전압(V2) 사이의 전압으로 증폭(예컨대, 전압 레벨을 증가시켜)하고 증폭된 전압을 각 이어 피스(418과 420)로 공급한다.
전압 제어 회로(442)는 검출된 출력 전압(Vdet)이 제2전압(V2)보다 높을 때, 출력 포트(432)로부터 출력된 출력 전압(V-Vdet)을 제1전압(V1)과 제2전압(V2) 사이의 전압으로 감쇄시키고(예컨대, 전압 레벨을 감소시켜) 감쇄된 전압을 각 이어 피스(418과 420)로 공급한다.
즉, 전압 검출기(440)는 이동 통신 장치(430)의 출력 포트(432)로부터 출력된 출력 전압(V)의 레벨을 검출하고 검출된 레벨에 상응하는 제어 코드(C-CODE)를 출력한다. 제어코드(C-CODE)는 2-비트 이상을 포함할 수 있다.
예컨대, 전압 검출기(440)는 검출된 출력 전압(Vdet)이 제1전압(V1)과 제1전압(V1)보다 높은 제2전압(V2) 사이(V1≤Vdet≤V2)에 존재할 때에는 제1코드를 갖는 제어 코드(C-CODE)를 발생하고, 검출된 출력 전압(Vdet)이 제1전압(V1)보다 낮을 때(V1<Vdet)에는 제2코드를 갖는 제어 코드(C-CODE)를 발생하고, 검출된 출력 전압 (Vdet)이 제2전압(V2)보다 높을 때(Vdet>V2)에는 제3코드를 갖는 제어 코드(C-CODE)를 발생한다.
전압 제어 회로(442)는 바이패스 회로(434), 증폭 회로(436), 및 감쇄 회로(438)를 포함한다.
바이패스 회로(434)는 제1코드를 갖는 제어 코드(C-CODE)에 따라 출력 포트 (432)로부터 출력된 출력 전압(V)을 스피커(S1)와 마이크(M1)가 일체형으로 형성된 제1이어 피스(418)로 바이패스하고 출력 전압(V)을 제2이어 피스(420)로 바이패스한다.
증폭 회로(436)는 제2코드를 갖는 제어 코드(C-CODE)에 따라 출력 포트(432)로부터 출력된 출력 전압(V)을 증폭하고 증폭된 전압을 각 이어 피스(418과 420)로 공급한다.
감쇄 회로(438)는 제3코드를 갖는 제어 코드(C-CODE)에 따라 출력 포트(432)로부터 출력된 출력 전압(V)을 감쇄시켜 감쇄된 전압을 각 이어 피스(418과 420)로 공급한다.
도 22는 도 19에 도시된 이어 마이크로폰용 전압 제어 장치의 동작을 나타내는 플로우차트이다. 도 19부터 도 22를 참조하면, 이어 마이크로폰용 전압 제어 장치(412)의 커넥터(410)는 이동 통신 장치(430)의 출력 포트(432)에 접속되고 이어 마이크로폰(400)의 커넥터(414)는 이어 마이크로폰용 전압 제어 장치(412)에 접속된다(S10).
전압 검출기(440)는 이동 통신 장치(430)의 출력 포트(432)를 통하여 출력되는 출력 전압(V)의 레벨을 검출한다(S20).
이어 마이크로폰용 전압 제어 장치(412)의 전압 검출기(440)는 검출된 출력 전압(Vdet)이 제1전압(V1)과 제2전압(V2)사이에 존재하는지의 여부를 판단한다(S30).
전압 검출기(440)는 검출된 출력 전압(Vdet)이 제1전압(V1)과 제2전압(V2) 사이(V1≤Vdet≤V2)에 존재할 때 제1코드를 갖는 제어 코드(C-CODE)를 발생하므로, 제1코드를 갖는 제어 코드(C-CODE)에 따라 인에이블된 바이패스 회로(434)는 출력 포트(432)로부터 출력된 출력 전압(V)을 각 이어 피스(418과 420)로 바이패스한다 (S32).
전압 검출기(440)는 검출된 출력 전압(Vdet)이 제1전압(V1)보다 낮을 때 (V1<Vdet)에는 제2코드를 갖는 제어 코드(C-CODE)를 발생하므로, 제2코드를 갖는 제어 코드(C-CODE)에 따라 인에이블된 증폭 회로(436)는 출력 포트(432)로부터 출력된 출력 전압(V)을 증폭하고 증폭된 전압을 각 이어 피스(418과 420)로 공급한다 (S34).
전압 검출기(440)는 검출된 출력 전압(Vdet)이 제2전압(V2)보다 높을 때 (Vdet>V2)에는 제3코드를 갖는 제어 코드(C-CODE)를 발생하므로, 제3코드를 갖는 제어 코드(C-CODE)에 따라 인에이블된 감쇄 회로(438)는 출력 포트(432)로부터 출력된 출력 전압(V)을 감쇄시켜 감쇄된 전압을 각 이어 피스(418과 420)로 공급한다 (S36).
전압 검출기(440)의 전압 검출 동작은 실시간으로 수행되므로, 전압 제어 회로(442)는 이동 통신 장치(430)의 출력 포트(432)를 통하여 출력되는 출력 전압(V)의 레벨을 제1전압(V1)과 제2전압(V2) 사이의 전압(V1≤Vdet≤V2)으로 항상 일정하게 유지할 수 있다. 따라서, 스피커(S1)와 마이크(M1)가 일체형으로 구현된 제1이어 피스(418)에 발생할 수 있는 에코와 하울링을 제거할 수 있는 효과가 있다.
이상과 같이 본 발명을 도면에 도시한 실시예를 참고하여 설명하였으나, 이는 발명을 설명하기 위한 것일 뿐이며, 본 발명이 속하는 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 발명의 상세한 설명으로부터 다양한 변형 또는 균등한 실시예가 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 따라서 본 발명의 진정한 권리범위는 특허청구범위의 기술적 사상에 의해 결정되어야 한다.
본 발명은 이어마이크로폰(earmicrophone) 및 이어마이크로폰용 전압 제어 장치에 이용될 수 있다.

Claims (17)

  1. 사용자의 외이도로부터 제공되는 음성 신호를 전기 신호로 변환하는 마이크;
    외부 기기로부터 제공되는 전기 신호를 음성 신호로 변환하는 스피커; 및
    내부에 상기 마이크를 하우징의 내부에 고정 지지하기 위한 마이크 수납홈 및 상기 스피커를 상기 하우징의 내부에 고정 지지하기 위한 스피커 수납홈을 포함하는 방음 부재를 포함하고,
    상기 마이크의 입력단 및 상기 스피커의 출력단은 상기 외이도 대향면을 향하도록 배치되고,
    상기 마이크는 백-홀(back hole)을 포함하는 캐패시터 마이크이고,
    상기 방음 부재는,
    상기 스피커의 출력 신호를 상기 외이도로 제공하기 위한 제1 관통홈;
    상기 외이도로부터 제공되는 상기 음성 신호를 상기 마이크의 상기 입력단으로 제공하기 위한 제2 관통홈; 및
    상기 외이도로부터 제공되는 상기 음성 신호를 상기 마이크의 상기 백-홀로 제공하기 위한 적어도 하나의 제3 관통홈을 포함하는 이어마이크로폰.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 하우징은,
    상기 스피커의 상기 출력 신호와 상기 마이크의 입력 신호를 분리하는 하우징 분리막을 포함하는 이어마이크로폰.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 이어마이크로폰은 덮개를 더 포함하고,
    상기 덮개는 상기 스피커의 상기 출력 신호와 상기 마이크의 입력 신호를 분리하는 덮개 분리막을 포함하는 이어마이크로폰.
  4. 사용자의 제1 외이도로부터 제공되는 제1 음성 신호를 전기 신호로 변환하는 마이크, 외부 기기로부터 제공되는 전기 신호를 제2 음성 신호로 변환하고 변환된 제2 음성 신호를 상기 제1 외이도로 제공하는 제1 스피커, 및 내부에 상기 마이크를 제1 하우징의 내부에 고정 지지하기 위한 마이크 수납홈과 상기 제1 스피커를 상기 제1 하우징의 내부에 고정 지지하기 위한 제1 스피커 수납홈이 구비된 제1 방음 부재를 포함하는 제1 이어폰부;
    상기 외부 기기로부터 제공되는 상기 전기 신호를 제3 음성 신호로 변환하고 변환된 제3 음성 신호를 상기 사용자의 제2 외이도로 제공하는 제2 스피커와 내부에 상기 제2 스피커를 제2 하우징의 내부에 고정 지지하기 위한 제2 스피커 수납홈이 구비된 제2 방음 부재를 포함하는 제2 이어폰부; 및
    상기 마이크, 상기 제1 스피커, 및 상기 제2 스피커를 제어하는 제어부를 포함하고,
    상기 마이크의 입력단 및 상기 제1 스피커의 출력단은 상기 제1 외이도 대향면을 향하도록 배치되고,
    상기 마이크는 백-홀(back hole)을 포함하고,
    상기 제1 방음 부재는 상기 제1 외이도로부터 제공되는 상기 음성 신호를 상기 마이크의 상기 백-홀로 제공하기 위한 적어도 하나의 관통홈을 포함하는 이어마이크로폰.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 제1 방음 부재는 전단 방음부재와 후단 방음부재를 포함하는 이어마이크로폰.
  6. 제4항에 있어서,
    상기 제1 스피커와 상기 제2 스피커 중 어느 하나는 고음대역 음향을 출력하고 상기 제1 스피커와 상기 제2 스피커 중 다른 하나는 저음대역 음향을 출력하는 이어마이크로폰.
  7. 제4항에 있어서,
    상기 제1 스피커는 밸런스드 아마추어 드라이버이고,
    상기 제2 스피커는 다이나믹 드라이버인 이어마이크로폰.
  8. 제4항에 있어서,
    상기 제1 방음부재는,
    상기 제1 스피커의 출력 신호를 상기 제1 외이도로 제공하기 위한 제1 관통홈; 및
    상기 제1 외이도로부터 제공되는 상기 음성 신호를 상기 마이크의 상기 입력단으로 제공하기 위한 제2 관통홈을 포함하는 이어마이크로폰.
  9. 제4항에 있어서
    상기 제1 방음부재는 돌출부를 포함하는 이어마이크로폰.
  10. 제4항에 있어서,
    상기 제1 이어폰부는 상기 제1 하우징을 더 포함하고,
    상기 제1 하우징은 상기 제1 스피커와 상기 마이크에 입출력되는 신호를 분리하는 하우징 분리막을 포함하는 이어마이크로폰.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 제1 이어폰부는 덮개를 더 포함하고,
    상기 덮개는 상기 제1 스피커와 상기 마이크에 입출력되는 신호를 분리하는 덮개 분리막을 포함하는 이어마이크로폰.
  12. 이동통신 장치의 출력포트로부터 출력된 출력전압을 검출하는 전압검출기; 및
    상기 전압검출기에 의하여 검출된 출력전압이 제1전압과 상기 제1전압보다 높은 제2전압 사이에 존재할 때 상기 출력전압을 스피커와 마이크가 일체로 구현된 이어피스(ear piece)로 바이패스하는 전압 제어회로를 포함하는 이어 마이크로폰용 전압 제어장치.
  13. 제12항에 있어서, 상기 전압 제어회로는,
    상기 검출된 출력전압이 상기 제1전압보다 낮을 때, 상기 출력전압을 상기 제1전압과 상기 제2전압 사이의 전압으로 증폭하고 증폭된 전압을 상기 이어 피스로 공급하는 이어 마이크로폰용 전압 제어장치.
  14. 제12항에 있어서, 상기 전압 제어회로는,
    상기 검출된 출력전압이 상기 제2전압보다 높을 때, 상기 출력전압을 상기 제1전압과 상기 제2전압 사이의 전압으로 감쇄시키고 감쇄된 전압을 상기 이어 피스로 공급하는 이어 마이크로폰용 전압 제어장치.
  15. 이동통신 장치의 출력포트로부터 출력된 출력전압을 검출하고 제어코드를 출력하는 전압 검출기;
    제1코드를 갖는 상기 제어 코드에 따라 상기 출력 전압을 스피커와 마이크가 일체형으로 형성된 이어 피스로 바이패스하는 바이패스 회로;
    제2코드를 갖는 상기 제어 코드에 따라 상기 출력 전압을 증폭하고 증폭된 전압을 상기 이어 피스로 전송하는 증폭 회로; 및
    제3코드를 갖는 상기 제어 코드에 따라 상기 출력 전압을 감쇄시켜 감쇄된 전압을 상기 이어 피스로 전송하는 감쇄 회로를 포함하는 이어 마이크로폰용 전압 제어장치.
  16. 제15항에 있어서, 상기 전압 검출기는,
    상기 전압 검출기에 의해서 검출된 출력전압이 제1전압과 상기 제1전압보다 높은 제2전압 사이에 존재할 때 상기 제1코드를 갖는 상기 제어 코드를 발생하고,
    상기 검출된 출력전압이 상기 제1전압보다 낮을 때 상기 제2코드를 갖는 상기 제어 코드를 발생하고,
    상기 검출된 출력전압이 상기 제2전압보다 높을 때 상기 제3코드를 갖는 상기 제어 코드를 발생하는 이어 마이크로폰용 전압 제어장치.
  17. 제15항에 있어서, 상기 이어 마이크로폰용 전압 제어장치는 젠더인 이어 마이크로폰용 전압 제어장치.
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