WO2023249148A1 - Tv for processing broadcast signal and method for controlling same - Google Patents

Tv for processing broadcast signal and method for controlling same Download PDF

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WO2023249148A1
WO2023249148A1 PCT/KR2022/009032 KR2022009032W WO2023249148A1 WO 2023249148 A1 WO2023249148 A1 WO 2023249148A1 KR 2022009032 W KR2022009032 W KR 2022009032W WO 2023249148 A1 WO2023249148 A1 WO 2023249148A1
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WO
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emmc
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broadcast signal
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PCT/KR2022/009032
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배승남
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엘지전자 주식회사
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    • H04N21/41Structure of client; Structure of client peripherals
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    • H04N21/438Interfacing the downstream path of the transmission network originating from a server, e.g. retrieving encoded video stream packets from an IP network

Definitions

  • the technical field of the present invention is to use various multimedia devices (e.g., televisions, mobile phones, tablet personal computers, laptops, wearable devices, etc.) that process broadcast signals. It is about. More specifically, for example, it can be applied to TVs that process broadcast signals generated based on the ATSC (Advanced Television Systems Committee) 3.0 standard or the ISDB-S3 (Integrated Services Digital Broadcasting for Satellite, 3rd generation) standard.
  • ATSC Advanced Television Systems Committee
  • ISDB-S3 Integrated Services Digital Broadcasting for Satellite, 3rd generation
  • the ATSC 3.0 standard or the ISDB-S3 standard has been introduced as a next-generation broadcast standard.
  • FFC Federal Communications Commission
  • CTA Consumer Technology Association
  • NAB National Association of Broadcasters
  • 2021 we are building a broadcasting infrastructure that will allow more than 75% of viewers in about 62 DMAs (Designated Market Areas) to receive ATSC 3.0 broadcasts.
  • next-generation broadcasting standards (ex: ATSC 3.0, ISDB-S3, etc.) use packet-structured signals such as IP-type MMT (MPEG Media Transport) and ROUTE (Real-time Object delivery over Unidirectional Transaport) instead of MPEG-2 TS.
  • IP-type MMT MPEG Media Transport
  • ROUTE Real-time Object delivery over Unidirectional Transaport
  • conventional TVs can process 4K/8K broadcast signals, they are designed in a way that parameter information for each channel is extracted from the broadcast signal every time the channel is changed.
  • 4K refers to a broadcasting service of video data consisting of 3,840 pixels horizontally and 2,160 pixels vertically
  • 8K refers to a broadcasting service of video data consisting of 7,680 pixels horizontally and 4,320 pixels vertically.
  • One embodiment of the present invention seeks to propose in detail a process for reducing channel switching time as much as possible when switching to a channel that provides 4K/8K services based on, for example, next-generation broadcasting standards.
  • Another embodiment of the present invention seeks to experimentally present changes in the communication waveform between the EMMC and SoC within the main board to shorten the channel switching time.
  • a method of controlling a TV (television) that processes broadcast signals includes the steps of starting auto-tuning and storing a scan channel list and parameter information for each channel in memory. and receiving a command for instructing switching to a specific channel from a remote control, obtaining parameter information of the specific channel from the memory, and based on the obtained parameter information, included in the broadcast signal. It includes the step of decoding the data.
  • the parameter information for each channel includes, for example, a plurality of pieces of information related to the encoding method of data included in the broadcast signal.
  • the plurality of pieces of information include, for example, information related to frame settings (FRAME SETTINGS), information related to preamble settings (PREAMBLE SETTINGS), information related to subframe settings 0 (SUBFRAME 0 SETTINGS), and PLP settings 0 (PLP 0 SETTINGS).
  • periodic signal transmission and reception between the EMMC and SOC is maintained until a command for instructing switching to the specific channel is received from the remote control.
  • SOC System on chip
  • a TV (television) that processes a broadcast signal includes a tuner that receives the broadcast signal, a controller that starts auto-tuning based on the received broadcast signal, and a scan It includes a memory that stores a channel list and parameter information for each channel, and a transceiver that receives a command from a remote control to instruct switching to a specific channel.
  • the controller obtains parameter information of the specific channel from the memory and controls to decode data included in the broadcast signal based on the obtained parameter information.
  • the memory corresponds to, for example, an Embedded Multi-Media Controller (EMMC), and the controller corresponds to, for example, a system on chip (SoC).
  • EMMC Embedded Multi-Media Controller
  • SoC system on chip
  • the tuner, the EMMC, and the SoC are located on one main board, and are connected through a first communication path between the tuner and the SoC, and connected through a second communication path between the SoC and the EMMC. It is characterized by
  • One embodiment of the present invention has the technical effect of reducing channel switching time as much as possible when switching to a channel that provides 4K/8K services based on next-generation broadcasting standards, for example.
  • the TV according to an embodiment of the present invention has the advantage of shortening the delay time to less than about 2 seconds. there is.
  • Figure 1 shows the internal process of processing a channel change command after a TV according to the prior art completes auto tuning.
  • Figure 2 shows components inside a TV according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 3 shows components inside a TV and external devices together according to another embodiment of the present invention.
  • Figure 4 is a diagram briefly illustrating a circuit configuration including major components of a TV according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 5 shows the internal process of processing a channel change command after the TV completes auto tuning according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 6 shows parameter information for each channel stored in EMMC inside the TV according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 7 (a) shows the change in communication waveform between EMMC and SoC inside a TV according to the prior art
  • Figure 7 (b) shows the change in communication waveform between EMMC and SoC inside the TV according to an embodiment of the present invention. It shows changes in communication waveforms.
  • Figure 8 (a) shows the time it takes for a TV according to the prior art to complete channel switching
  • Figure 8 (b) shows the time it takes for a TV according to an embodiment of the present invention to complete channel switching. It shows the time it takes.
  • Figure 9 shows a process for selecting auto tuning using a TV according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 10 shows the internal process of processing a channel change command after the TV completes auto tuning according to another embodiment of the present invention.
  • Figure 1 shows the internal process of processing a channel change command after a TV according to the prior art completes auto tuning.
  • the demodulator IC Integrated Circuit
  • the TV according to the prior art receives the packet (S104). And, the TV according to the prior art can acquire the parameter information of the specific channel selected in step S103 from the packet received in step S104 (S105).
  • the tuner of the TV locks the SoC (S106).
  • lock can be interpreted to mean, for example, that two devices (e.g., the tuner and SoC described above) will communicate with each other in the future.
  • A/V data included in the broadcast signal received through the tuner is decoded based on the parameter information obtained in step S105 (S107).
  • the process of the prior art described above has a problem in that the channel switching speed is very delayed due to, for example, steps S102, S104, and S105.
  • channel switching is performed only when packets containing parameter information are received in steps S104 and S105.
  • Embodiments of the present invention were designed to solve this problem.
  • an embodiment of the present invention in contrast to FIG. 1 will be described in more detail with reference to FIG. 5 below.
  • Figure 2 shows components inside a TV according to an embodiment of the present invention.
  • the present invention is applicable to various TV products, for example, the European standard DVB (Digital Video Broadcasting) standard or the North American/Korean standard ATSC (Advanced Television Systems Committee) 3.0 standard.
  • European standard DVB Digital Video Broadcasting
  • North American/Korean standard ATSC Advanced Television Systems Committee 3.0 standard.
  • the tuner 110 determines whether a signal exists using a predefined frequency list. When a signal is detected at a given frequency, the baseband processor 120 extracts the L1 signaling of the preamble.
  • the baseband processor 120 transmits PLP (Physical Layer Pipe) data including link layer signaling and LLS (Low Level Signaling) to the middleware 130, and the middleware 130 receives the PLP data from the PLP data.
  • PLP Physical Layer Pipe
  • LLS Low Level Signaling
  • the middleware 130 includes a signaling manager 140 and a channel manager 150.
  • the middleware 130 receives PLP data including link layer signaling and LLS from the baseband processor 120 and then passes the data to an appropriate parser.
  • the middleware 130 extracts a Link Mapping Table (LMT) from the link layer signaling and passes the LMT to the LMT parser 141. Furthermore, the middleware 130 extracts a Service List Table (SLT) from the LLS and passes the SLT to the SLT parser 142.
  • LMT Link Mapping Table
  • SLT Service List Table
  • the LMT parser 141 parses the LMT and extracts first information (eg, PLPID, session information (IP address and port number), etc.) needed to create a channel map.
  • first information eg, PLPID, session information (IP address and port number), etc.
  • the SLT parser 142 parses the SLT and extracts second information (eg, service id, service name, etc.) required to create a channel map.
  • second information eg, service id, service name, etc.
  • the extracted first information and second information are stored in the channel map 151.
  • Figure 3 shows components inside a TV and external devices together according to another embodiment of the present invention.
  • Those skilled in the art may implement the present invention by combining some components with reference to FIGS. 2 and 3.
  • the baseband processor 120 and middleware 130 shown in FIG. 2 may be included in the controller 209 shown in FIG. 3.
  • the TV 200 shown in FIG. 3 includes various components, but the scope of rights of the present invention is not limited thereto, and the scope of rights must be confirmed according to the matters stated in the patent claims.
  • the components inside the TV 200 shown in FIG. 3 may be controlled through the controller 209, and each component may be connected directly or indirectly. That is, although not shown in FIG. 3, all components inside the TV 200 of FIG. 3 are designed to transmit and receive control signals and/or data directly or indirectly.
  • the tuner 201 receives a broadcast signal through an antenna, etc., and the demux or demultiplexer 202 demultiplexes the audio data and video data included in the broadcast signal.
  • the audio decoder 203 decodes audio data (encoded state) included in the broadcast signal
  • the video decoder 204 decodes video data (encoded state) included in the broadcast signal.
  • the decoded audio data is output through the audio output unit 207.
  • the audio output unit 207 may be a speaker attached to the TV 200 or a speaker separated from the TV 200.
  • the decoded video data is directly output through the video output unit 208.
  • the mixer 205 mixes the menu data and video data generated by the OSD generator 206 and then transmits the mixture to the video output unit 208.
  • the memory 215 stores various control data and commands for controlling the TV 200, and the controller 209 can control all components within the TV by referring to the memory 215.
  • the TV 200 transmits and receives data through communication with various external devices around it.
  • video/audio data is received from STB 220 via wired interface 212, and these are processed in audio decoder 203 and video decoder 204, respectively.
  • the received video/audio data it is possible for the received video/audio data to be output directly through the audio output unit 207 and video output unit 208 without going through the decoders 203 and 204.
  • the wireless communication module 213 various data are transmitted and received with the mobile device 230 (e.g., mobile phone/wearable device, etc.), and the IR infrared signal of the remote control 240 is received through the infrared sensor 214. do.
  • the remote control 240 capable of Bluetooth communication such as BT transmits and receives various data to and from the TV via the wireless communication module 213.
  • FIG. 4 is a diagram briefly illustrating a circuit configuration including major components of a TV according to an embodiment of the present invention.
  • the embodiment shown in FIG. 4 can also be supplementally interpreted by those skilled in the art by referring to FIGS. 2 and 3 .
  • the tuner 410 is designed to receive broadcast signals.
  • the SoC (System on Chip) 420 controls to start auto-tuning based on the received broadcast signal.
  • the SoC 420 is illustrated, but it may also be called a controller (eg, number 209 shown in FIG. 3 ).
  • the EMMC 430 serves to store a list of scanned channels and parameter information for each channel.
  • the EMMC 430 is illustrated, but it can be replaced with a non-volatile memory (NVM) or a memory (No. 215) shown in FIG. 3.
  • NVM non-volatile memory
  • No. 215 memory
  • parameter information for each channel stored in memory will be described in more detail in FIG. 6 below.
  • the TV further includes a transceiver that receives a command for instructing to switch to a specific channel from the remote control.
  • the transceiver corresponds to, for example, the wireless communication module 213 or the infrared sensor 214 shown in FIG. 3.
  • the SoC 420 obtains parameter information of the specific channel from the EMMC 430 and controls to decode data included in the broadcast signal based on the obtained parameter information.
  • a TV capable of processing 4K/8K broadcasting which is the next-generation broadcasting standard, databases the parameter information of each channel and stores it in the EMMC 430 during auto tuning.
  • the TV when a signal for switching to an arbitrary channel is applied (for example, through a remote control or a button attached to the TV, etc.), the TV according to an embodiment of the present invention includes parameter information.
  • the technical effect of being able to immediately output video and audio using the parameter information of the corresponding channel stored in the EMMC 430 is expected, without the need to wait until packets are received.
  • the parameter information for each channel stored in the above-described EMMC 430 or memory includes, for example, a plurality of pieces of information related to the encoding method of data included in a broadcast signal.
  • information related to frame settings FRAME SETTINGS
  • information related to preamble settings PREAMBLE SETTINGS
  • information related to subframe 0 SETTINGS SUBFRAME 0 SETTINGS
  • PLP 0 SETTINGS PLP 0 settings
  • the tuner 410, EMMC 430, and SoC 420 are located on one main board 400. In addition, it is connected through a first communication path between the tuner 410 and the SoC 420, and is connected through a second communication path between the SoC 420 and the EMMC 430.
  • Figure 5 shows the internal process of processing a channel change command after the TV completes auto tuning according to an embodiment of the present invention.
  • one embodiment of the present invention was designed to solve the problems of steps S102, S104, and S105 that were problems in the prior art of FIG. 1.
  • the TV according to an embodiment of the present invention receives a command related to channel switching from a remote control, etc. (S503).
  • the TV stores the parameter information of the channel selected in step S503 in memory (e.g., EMMC etc.) (S504).
  • memory e.g., EMMC etc.
  • the TV tuner locks the SoC (S505).
  • lock can be interpreted to mean, for example, that two devices (e.g., the tuner and SoC described above) will communicate with each other in the future.
  • A/V data included in the broadcast signal received through the tuner is decoded based on the parameter information obtained in step S504 (S506).
  • Figure 6 shows parameter information for each channel stored in EMMC inside the TV according to an embodiment of the present invention.
  • Korea's SBS channel, MBC channel, and KBS channel are shown as examples of channels, but channel information from other countries such as the United States to which next-generation broadcasting standards such as ATSC 3.0 are applied may also be included.
  • FRAME a frame
  • BOOTSTRAP bootstrap
  • PREAMBLE preamble
  • SUBFRAME subframe
  • Parameter information for each channel shown in FIG. 6 includes, for example, a plurality of pieces of information related to the encoding method of data included in an ATSC 3.0 broadcast signal.
  • the most basic preamble information is contained in the bootstrap, and the bootstrap contains the parameters necessary to demodulate the preamble symbol.
  • the first preamble symbol includes L1-Basic signaling, and L1-Detail signaling appears after L1-Basic signaling, so it can appear in the first preamble or throughout subsequent preamble symbols.
  • L1-Basic signaling includes OFDM parameters of the first subframe
  • L1-Detail signaling includes OFDM parameters of the remaining subframes and parameters for all PLPs (Physical Layer Pipes).
  • the number of symbols per subframe is 49
  • the number of symbols per subframe is 50
  • the number of symbols per subframe is 50.
  • the broadcast signal processing speed can be improved when switching to the corresponding channel.
  • the TV that received the channel switching command had to wait until it received the packet containing the parameter information shown in FIG. 6, so there was a problem in that the channel switching speed was delayed.
  • Figure 7 (a) shows the change in communication waveform between EMMC and SoC inside a TV according to the prior art
  • Figure 7 (b) shows the change in communication waveform between EMMC and SoC inside the TV according to an embodiment of the present invention. It shows changes in communication waveforms.
  • an aperiodic signal waveform between the EMMC and SoC is additionally detected, as shown in (b) of FIG. 7.
  • a process occurs in which the SoC acquires parameter information stored in the EMMC.
  • Figure 8 (a) shows the time it takes for a TV according to the prior art to complete channel switching
  • Figure 8 (b) shows the time it takes for a TV according to an embodiment of the present invention to complete channel switching. It shows the time it takes.
  • Figure 9 shows a process for selecting auto tuning using a TV according to an embodiment of the present invention.
  • step S501 of FIG. 5 the explanation was made assuming that the TV starts auto-tuning.
  • the process of initially triggering auto-tuning will be described below with reference to FIG. 9.
  • the TV includes a first option 910 for performing auto tuning and a second option for performing manual tuning (910). 920).
  • the TV scans all available channels starting from the current channel and stores them in memory. At this time, channel information, service name, physical layer information, etc. may be additionally stored in the memory.
  • Figure 10 shows the internal process of processing a channel change command after the TV completes auto tuning according to another embodiment of the present invention.
  • implementing FIG. 10 also falls within another scope of the present invention.
  • a television that processes broadcast signals starts auto-tuning (S1001), and at this time, unlike the prior art, a list of scan channels and parameter information for each channel are provided. is stored in memory (S1002).
  • the TV When the TV according to one embodiment of the present invention receives a command for instructing to switch to a specific channel from the remote control (S1003), the TV obtains parameter information of the specific channel from the memory (S1004).
  • the TV according to one embodiment of the present invention is designed to decode data included in the broadcast signal based on the obtained parameter information (S1005).
  • the parameter information for each channel includes, for example, a plurality of pieces of information related to the encoding method of data included in the broadcast signal. More specifically, when a TV according to an embodiment of the present invention processes a broadcast signal based on the ATSC 3.0 standard, the plurality of pieces of information include, for example, information related to frame settings, preamble settings, etc. It is designed to include information related to (PREAMBLE SETTINGS), information related to subframe settings 0 (SUBFRAME 0 SETTINGS), and information related to PLP settings 0 (PLP 0 SETTINGS). In relation to this, as previously shown and explained in detail in FIG. 6, overlapping descriptions will be omitted.
  • Computer-readable media includes all types of recording devices that store data that can be read by a computer system. Examples of computer-readable media include HDD (Hard Disk Drive), SSD (Solid State Disk), SDD (Silicon Disk Drive), ROM, RAM, CD-ROM, magnetic tape, floppy disk, optical data storage device, etc. It also includes those implemented in the form of carrier waves (e.g., transmission via the Internet). Additionally, the computer may include a control unit. Accordingly, the above detailed description should not be construed as restrictive in all respects and should be considered illustrative. The scope of the present invention should be determined by reasonable interpretation of the appended claims, and all changes within the equivalent scope of the present invention are included in the scope of the present invention.
  • the present invention can be applied to any type of multimedia device that processes broadcast signals (e.g., television, mobile phone, tablet PC, laptop, or wearable device, etc.), its industrial applicability is recognized.
  • broadcast signals e.g., television, mobile phone, tablet PC, laptop, or wearable device, etc.

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Abstract

A method for controlling a television (TV) for processing a broadcast signal according to an embodiment of the present invention comprises the steps of: initiating auto-tuning; storing a scan channel list and parameter information for each channel in a memory; receiving, from a remote control, a command for instructing switching to a specific channel; obtaining parameter information of the specific channel from the memory; and decoding data included in the broadcast signal on the basis of the obtained parameter information.

Description

방송 신호를 처리하는 TV 및 그 제어 방법 TV that processes broadcast signals and its control method
본 발명의 기술 분야는 방송 신호를 처리하는 다양한 멀티미디어 디바이스(예를 들어, 텔레비전(television), 휴대폰, 태블릿(tablet) PC(personal computer), 랩탑(laptop) 또는 웨어러블 디바이스(wearable device) 등등)에 대한 것이다. 보다 구체적으로 예를 들면, ATSC(Advanced Television Systems Committee) 3.0 표준 또는 ISDB-S3(Integrated Services Digital Broadcasting for Satellite, 3rd generation) 표준에 기반하여 생성된 방송 신호를 처리하는 TV에 적용 가능하다.The technical field of the present invention is to use various multimedia devices (e.g., televisions, mobile phones, tablet personal computers, laptops, wearable devices, etc.) that process broadcast signals. It is about. More specifically, for example, it can be applied to TVs that process broadcast signals generated based on the ATSC (Advanced Television Systems Committee) 3.0 standard or the ISDB-S3 (Integrated Services Digital Broadcasting for Satellite, 3rd generation) standard.
최근에 있어서, 차세대 방송 표준으로서, ATSC 3.0 표준 또는 ISDB-S3 표준 등이 도입되고 있다. 특히, 미국 등에서는 FFC(Federal Communications Commission)에서 2017년 11월에 ATSC 3.0의 사용을 승인하였으며, 이에 따라 클리블랜드 등에서 2017년 11월부터 CTA(Consumer Technology Association)와 NAB(National Association of Broadcasters)가 공동 필드테스트를 시작하였다. 그리고, 2021년 기준으로 약 62개 DMA(Designated Market Area)에서 약 75%가 넘는 시청자들이 ATSC 3.0 방송을 수신할 수 있는 방송 인프라를 구축하고 있다.Recently, the ATSC 3.0 standard or the ISDB-S3 standard has been introduced as a next-generation broadcast standard. In particular, in the United States and elsewhere, the Federal Communications Commission (FFC) approved the use of ATSC 3.0 in November 2017, and accordingly, the Consumer Technology Association (CTA) and the National Association of Broadcasters (NAB) have been jointly operating in Cleveland and other countries since November 2017. Field testing has begun. And, as of 2021, we are building a broadcasting infrastructure that will allow more than 75% of viewers in about 62 DMAs (Designated Market Areas) to receive ATSC 3.0 broadcasts.
한편, 차세대 방송 표준(ex: ATSC 3.0, ISDB-S3 등)은, MPEG-2 TS 대신 IP 형태의 MMT(MPEG Media Transport)와 ROUTE(Real-time Object delivery over Unidirectional Transaport)와 같은 패킷 구조의 신호 처리 표준으로서, 파라미터 조합이 매우 다양한 특징을 가지고 있다.Meanwhile, the next-generation broadcasting standards (ex: ATSC 3.0, ISDB-S3, etc.) use packet-structured signals such as IP-type MMT (MPEG Media Transport) and ROUTE (Real-time Object delivery over Unidirectional Transaport) instead of MPEG-2 TS. As a processing standard, it features a wide variety of parameter combinations.
그러나, 종래 기술에 의한 TV는 4K/8K 방송 신호 등을 처리할 수는 있으나, 채널 변경시 마다 채널별 파라미터 정보를 방송 신호로부터 추출하는 방식으로 설계되어 있다.However, although conventional TVs can process 4K/8K broadcast signals, they are designed in a way that parameter information for each channel is extracted from the broadcast signal every time the channel is changed.
따라서, TV의 전원을 온(power on) 또는 채널 전환시, 4K/8K 등의 방송 프로그램의 비디오 또는 오디오의 출력이 매우 느려지는 문제점이 있었고, 이는 소비자가 ATSC 3.0 방송 서비스가 느리다는 인식을 초래할 수 있는 문제점이 있었다.Therefore, when turning on the TV or switching channels, there was a problem that the video or audio output of broadcast programs such as 4K/8K became very slow, which led to consumers' perception that the ATSC 3.0 broadcast service was slow. There was a possible problem.
참고로, 4K는 가로 3,840개, 세로 2,160개의 픽셀로 이루어진 비디오 데이터의 방송 서비스를 의미하고, 반면, 8K는 가로 7,680개, 세로 4,320개의 픽셀로 이루어진 비디오 데이터의 방송 서비스를 의미한다.For reference, 4K refers to a broadcasting service of video data consisting of 3,840 pixels horizontally and 2,160 pixels vertically, while 8K refers to a broadcasting service of video data consisting of 7,680 pixels horizontally and 4,320 pixels vertically.
본 발명의 일실시예는, 예컨대 차세대 방송 표준 등에 기반한 4K/8K 서비스가 제공되는 채널로의 전환시, 채널 전환 시간을 최대한 감축하기 위한 프로세스를 상세히 제안하고자 한다.One embodiment of the present invention seeks to propose in detail a process for reducing channel switching time as much as possible when switching to a channel that provides 4K/8K services based on, for example, next-generation broadcasting standards.
본 발명의 다른 일실시예는, 채널 전환 시간을 단축하기 위한 메인 보드내 EMMC와 SoC간 통신 파형의 변화를 실험적으로 제시하고자 한다.Another embodiment of the present invention seeks to experimentally present changes in the communication waveform between the EMMC and SoC within the main board to shorten the channel switching time.
본 발명의 일실시예에 의한 방송 신호를 처리하는 TV(television)의 제어 방법은, 오토 튜닝(auto-tuning)을 시작하는 단계와, 스캔 채널 목록 및 각 채널별 파라미터 정보를 메모리에 저장하는 단계와, 특정 채널로의 전환을 지시하기 위한 커맨드를 리모컨으로부터 수신하는 단계와, 상기 메모리로부터 상기 특정 채널의 파라미터 정보를 획득하는 단계와, 그리고 상기 획득된 파라미터 정보에 기초하여, 상기 방송 신호에 포함된 데이터를 디코딩 하는 단계를 포함한다.A method of controlling a TV (television) that processes broadcast signals according to an embodiment of the present invention includes the steps of starting auto-tuning and storing a scan channel list and parameter information for each channel in memory. and receiving a command for instructing switching to a specific channel from a remote control, obtaining parameter information of the specific channel from the memory, and based on the obtained parameter information, included in the broadcast signal. It includes the step of decoding the data.
상기 각 채널별 파라미터 정보는, 예를 들어, 상기 방송 신호에 포함된 데이터의 인코딩 방식과 관련된 복수개의 정보를 포함한다. 상기 복수개의 정보는, 예를 들어, 프레임 셋팅(FRAME SETTINGS)과 관련된 정보, 프리앰블 셋팅(PREAMBLE SETTINGS)과 관련된 정보, 0번 서브프레임 셋팅(SUBFRAME 0 SETTINGS)과 관련된 정보 및 0번 PLP 셋팅(PLP 0 SETTINGS)과 관련된 정보를 포함한다.The parameter information for each channel includes, for example, a plurality of pieces of information related to the encoding method of data included in the broadcast signal. The plurality of pieces of information include, for example, information related to frame settings (FRAME SETTINGS), information related to preamble settings (PREAMBLE SETTINGS), information related to subframe settings 0 (SUBFRAME 0 SETTINGS), and PLP settings 0 (PLP 0 SETTINGS).
나아가, 본 발명의 일실시예에 의하면, 상기 특정 채널로의 전환을 지시하기 위한 커맨드를 상기 리모컨으로부터 수신하기 전에는, 상기 EMMC와 SOC(System on chip)간 주기적인 신호의 송수신이 유지된다. 반면, 상기 특정 채널로의 전환을 지시하기 위한 커맨드를 상기 리모컨으로부터 수신한 이후에는, 상기 EMMC와 상기 SOC간 비주기적인 신호의 송수신이 발생되는 것을 특징으로 한다.Furthermore, according to one embodiment of the present invention, periodic signal transmission and reception between the EMMC and SOC (System on chip) is maintained until a command for instructing switching to the specific channel is received from the remote control. On the other hand, after receiving a command for instructing switching to the specific channel from the remote control, aperiodic signal transmission and reception occurs between the EMMC and the SOC.
본 발명의 일실시예에 의한 방송 신호를 처리하는 TV(television)는, 상기 방송 신호를 수신하는 튜너와, 상기 수신된 방송 신호에 기초하여 오토 튜닝(auto-tuing)을 시작하는 컨트롤러와, 스캔 채널 목록 및 각 채널별 파라미터 정보를 저장하는 메모리와, 그리고 특정 채널로의 전환을 지시하기 위한 커맨드를 리모컨으로부터 수신하는 트랜시버를 포함한다.A TV (television) that processes a broadcast signal according to an embodiment of the present invention includes a tuner that receives the broadcast signal, a controller that starts auto-tuning based on the received broadcast signal, and a scan It includes a memory that stores a channel list and parameter information for each channel, and a transceiver that receives a command from a remote control to instruct switching to a specific channel.
특히, 상기 컨트롤러는, 상기 메모리로부터 상기 특정 채널의 파라미터 정보를 획득하고, 상기 획득된 파라미터 정보에 기초하여, 상기 방송 신호에 포함된 데이터를 디코딩 하도록 제어한다.In particular, the controller obtains parameter information of the specific channel from the memory and controls to decode data included in the broadcast signal based on the obtained parameter information.
상기 메모리는, 예를 들어 EMMC(Embedded Multi-Media Controller)에 해당하고, 상기 컨트롤러는, 예를 들어 SoC(system on chip)에 해당한다.The memory corresponds to, for example, an Embedded Multi-Media Controller (EMMC), and the controller corresponds to, for example, a system on chip (SoC).
상기 튜너, 상기 EMMC 및 상기 SoC는 하나의 메인 보드(main board)에 위치하며, 상기 튜너와 상기 SoC간 제1통신 경로로 연결되어 있으며, 상기 SoC와 상기 EMMC간 제2통신 경로로 연결되어 있는 것을 특징으로 한다.The tuner, the EMMC, and the SoC are located on one main board, and are connected through a first communication path between the tuner and the SoC, and connected through a second communication path between the SoC and the EMMC. It is characterized by
본 발명의 일실시예는, 예컨대 차세대 방송 표준 등에 기반한 4K/8K 서비스가 제공되는 채널로의 전환시, 채널 전환 시간을 최대한 감축할 수 있는 기술적 효과가 있다.One embodiment of the present invention has the technical effect of reducing channel switching time as much as possible when switching to a channel that provides 4K/8K services based on next-generation broadcasting standards, for example.
예를 들어, 종래 기술에 의한 TV는 채널 전환 후 화면이 표시되기까지 약 5초 정도 딜레이가 발생한 반면, 본 발명의 일실시예에 의한 TV는 약 2초 이내로 딜레이 시간을 단축할 수 있는 장점이 있다.For example, while the TV according to the prior art had a delay of about 5 seconds until the screen was displayed after switching channels, the TV according to an embodiment of the present invention has the advantage of shortening the delay time to less than about 2 seconds. there is.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.The effects that can be obtained from the present invention are not limited to the effects mentioned above, and other effects not mentioned can be clearly understood by those skilled in the art from the description below. will be.
도 1은 종래 기술에 따른 TV가 오토 튜닝을 완료한 이후, 채널 전환 커맨드를 처리하는 내부 프로세스를 도시하고 있다.Figure 1 shows the internal process of processing a channel change command after a TV according to the prior art completes auto tuning.
도 2는 본 발명의 일실시예에 의한 TV 내부의 구성요소들을 도시하고 있다.Figure 2 shows components inside a TV according to an embodiment of the present invention.
도 3은 본 발명의 다른 일실시예에 의한 TV 내부의 구성요소들과 외부 장치를 함께 도시하고 있다.Figure 3 shows components inside a TV and external devices together according to another embodiment of the present invention.
도 4는 본 발명의 일실시예에 의한 TV의 주요 구성요소들을 포함한 회로 구성을 간략히 도시한 도면이다.Figure 4 is a diagram briefly illustrating a circuit configuration including major components of a TV according to an embodiment of the present invention.
도 5는 본 발명의 일실시예에 의한 TV가 오토 튜닝을 완료한 이후, 채널 전환 커맨드를 처리하는 내부 프로세스를 도시하고 있다.Figure 5 shows the internal process of processing a channel change command after the TV completes auto tuning according to an embodiment of the present invention.
도 6은 본 발명의 일실시예에 의한 TV 내부의 EMMC에 저장된 채널별 파라미터 정보를 도시하고 있다.Figure 6 shows parameter information for each channel stored in EMMC inside the TV according to an embodiment of the present invention.
도 7의 (a)는 종래 기술에 따른 TV 내부의 EMMC와 SoC간 통신 파형의 변화를 도시하고 있는 반면, 도 7의 (b)는 본 발명의 일실시예에 의한 TV 내부의 EMMC와 SoC간 통신 파형의 변화를 도시하고 있다.Figure 7 (a) shows the change in communication waveform between EMMC and SoC inside a TV according to the prior art, while Figure 7 (b) shows the change in communication waveform between EMMC and SoC inside the TV according to an embodiment of the present invention. It shows changes in communication waveforms.
도 8은 (a)는 종래 기술에 따른 TV 가 채널 전환을 완료하기까지 걸리는 시간을 도시하고 있는 반면, 도 8의 (b)는 본 발명의 일실시예에 의한 TV가 채널 전환을 완료하기까지 걸리는 시간을 도시하고 있다.Figure 8 (a) shows the time it takes for a TV according to the prior art to complete channel switching, while Figure 8 (b) shows the time it takes for a TV according to an embodiment of the present invention to complete channel switching. It shows the time it takes.
도 9는 본 발명의 일실시예에 의한 TV를 이용하여 오토 튜닝을 선택하는 프로세스를 도시하고 있다.Figure 9 shows a process for selecting auto tuning using a TV according to an embodiment of the present invention.
그리고, 도 10은 본 발명의 다른 일실시예에 의한 TV가 오토 튜닝을 완료한 이후, 채널 전환 커맨드를 처리하는 내부 프로세스를 도시하고 있다.And, Figure 10 shows the internal process of processing a channel change command after the TV completes auto tuning according to another embodiment of the present invention.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 명세서에 개시된 실시 예를 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 유사한 구성요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다. 이하의 설명에서 사용되는 구성요소에 대한 접미사 "모듈" 및 "부"는 명세서 작성의 용이함만이 고려되어 부여되거나 혼용되는 것으로서, 그 자체로 서로 구별되는 의미 또는 역할을 갖는 것은 아니다. 또한, 본 명세서에 개시된 실시 예를 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 명세서에 개시된 실시 예의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 첨부된 도면은 본 명세서에 개시된 실시 예를 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것일 뿐, 첨부된 도면에 의해 본 명세서에 개시된 기술적 사상이 제한되지 않으며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. Hereinafter, embodiments disclosed in the present specification will be described in detail with reference to the attached drawings. However, identical or similar components will be assigned the same reference numbers regardless of reference numerals, and duplicate descriptions thereof will be omitted. The suffixes “module” and “part” for components used in the following description are given or used interchangeably only for the ease of preparing the specification, and do not have distinct meanings or roles in themselves. Additionally, in describing the embodiments disclosed in this specification, if it is determined that detailed descriptions of related known technologies may obscure the gist of the embodiments disclosed in this specification, the detailed descriptions will be omitted. In addition, the attached drawings are only for easy understanding of the embodiments disclosed in this specification, and the technical idea disclosed in this specification is not limited by the attached drawings, and all changes included in the spirit and technical scope of the present invention are not limited. , should be understood to include equivalents or substitutes.
제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지는 않는다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다.Terms containing ordinal numbers, such as first, second, etc., may be used to describe various components, but the components are not limited by the terms. The above terms are used only for the purpose of distinguishing one component from another.
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.When a component is said to be "connected" or "connected" to another component, it is understood that it may be directly connected to or connected to the other component, but that other components may exist in between. It should be. On the other hand, when it is mentioned that a component is “directly connected” or “directly connected” to another component, it should be understood that there are no other components in between.
단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. Singular expressions include plural expressions unless the context clearly dictates otherwise.
본 출원에서, "포함한다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.In this application, terms such as “comprise” or “have” are intended to designate the presence of features, numbers, steps, operations, components, parts, or combinations thereof described in the specification, but are not intended to indicate the presence of one or more other features. It should be understood that this does not exclude in advance the possibility of the existence or addition of elements, numbers, steps, operations, components, parts, or combinations thereof.
도 1은 종래 기술에 따른 TV가 오토 튜닝을 완료한 이후, 채널 전환 커맨드를 처리하는 내부 프로세스를 도시하고 있다.Figure 1 shows the internal process of processing a channel change command after a TV according to the prior art completes auto tuning.
종래 기술에 의한 TV가 오토 튜닝(auto tuning)을 시작한 경우(S101), 스캔된 채널 목록(리스트)을 메모리에 저장한다(S102).When a conventional TV starts auto tuning (S101), the scanned channel list is stored in memory (S102).
나아가, 종래 기술에 의한 TV가, 리모컨 등으로부터 채널 전환 관련 커맨드가 수신된 경우로 가정한다(S103).Furthermore, it is assumed that a TV according to the prior art receives a command related to channel switching from a remote control, etc. (S103).
이 때, 종래 기술에 의한 TV 내부의 디모듈레이터(Demodulator) IC(Integrated Circuit)는 패킷을 수신한다(S104). 그리고, 종래 기술에 의한 TV는, 전술한 S104 단계에서 수신된 패킷으로부터, 상기 S103 단계에서 선택된 특정 채널의 파라미터 정보를 비로서 취득할 수 있게 된다(S105).At this time, the demodulator IC (Integrated Circuit) inside the TV according to the prior art receives the packet (S104). And, the TV according to the prior art can acquire the parameter information of the specific channel selected in step S103 from the packet received in step S104 (S105).
그리고, 종래 기술에 의한 TV의 튜너는 SoC에 록(lock)을 건다(S106). 여기서, 록(lock)은, 예를 들어, 2개 디바이스(예를 들어, 전술한 튜너 및 SoC 등)가 서로 앞으로 통신하겠다는 의미로 해석할 수 있다.Then, the tuner of the TV according to the prior art locks the SoC (S106). Here, lock can be interpreted to mean, for example, that two devices (e.g., the tuner and SoC described above) will communicate with each other in the future.
튜너를 통해 수신된 방송 신호에 포함된 A/V 데이터는, 상기 S105 단계에서 획득된 파라미터 정보에 기초하여 디코딩 된다(S107).A/V data included in the broadcast signal received through the tuner is decoded based on the parameter information obtained in step S105 (S107).
그리고, SoC가 디코딩된 신호를 처리한 다음(S108), 해당 채널의 영상 및 음성이 출력되도록 설계된다(S109).Then, after the SoC processes the decoded signal (S108), the video and audio of the corresponding channel are designed to be output (S109).
그러나, 전술한 종래 기술의 프로세스는, 예를 들어 S102 단계, S104 단계 및 S105 단계로 인하여, 채널 전환 속도가 매우 지연되는 문제가 있다. 특히, 차세대 방송 표준의 IP 패킷 형태의 신호를 처리하기 위하여, S104 및 S105 단계들에서 파라미터 정보를 포함하는 패킷을 반드시 수신해야만 채널 전환이 이루어 진다.However, the process of the prior art described above has a problem in that the channel switching speed is very delayed due to, for example, steps S102, S104, and S105. In particular, in order to process signals in the form of IP packets of the next-generation broadcast standard, channel switching is performed only when packets containing parameter information are received in steps S104 and S105.
그러나, 파라미터 정보를 포함하는 패킷이 약 10초 주기로 전송되기 때문에, 최악의 경우 채널 전환 후 약 10초까지 해당 채널의 방송이 표시되지 않을 수 있는 심각한 문제가 있었다.However, because packets containing parameter information are transmitted at intervals of about 10 seconds, there is a serious problem that in the worst case, the broadcast of the corresponding channel may not be displayed until about 10 seconds after the channel is switched.
본 발명의 일실시예들은 이와 같은 문제점을 해결하기 위하여 고안되었다. 특히, 도 1(종래 기술)과 대비되는 본 발명의 일실시예에 대해서는, 이하 도 5에서 보다 상세히 후술하겠다.Embodiments of the present invention were designed to solve this problem. In particular, an embodiment of the present invention in contrast to FIG. 1 (prior art) will be described in more detail with reference to FIG. 5 below.
도 2는 본 발명의 일실시예에 의한 TV 내부의 구성요소들을 도시하고 있다.Figure 2 shows components inside a TV according to an embodiment of the present invention.
본 발명은 다양한 TV 제품들에 적용 가능하며, 예를 들어 유럽 표준인 DVB (Digital Video Broadcasting) 표준 또는 북미/한국 표준인 ATSC (Advanced Television Systems Committee) 3.0 표준 등에도 적용 가능하다.The present invention is applicable to various TV products, for example, the European standard DVB (Digital Video Broadcasting) standard or the North American/Korean standard ATSC (Advanced Television Systems Committee) 3.0 standard.
다만, 도 2에서는 ATSC 3.0 표준에 따라, TV(100)가 최초 서비스 스캔 동작을 수행하는 과정을 예시적으로 설명하겠으나, 본 발명의 권리범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 따라 결정되어야 한다.However, in Figure 2, the process in which the TV 100 performs the first service scan operation according to the ATSC 3.0 standard will be described by way of example, but the scope of the present invention should be determined according to the matters stated in the patent claims.
튜너(110)는 기정의된 주파수 리스트를 이용하여 신호가 존재하는 지 여부를 판단한다. 주어진 주파수에서 신호가 디텍트 되면, 베이스밴드 프로세서(Baseband processor)(120)는 프리엠블의 L1 시그널링을 추출한다.The tuner 110 determines whether a signal exists using a predefined frequency list. When a signal is detected at a given frequency, the baseband processor 120 extracts the L1 signaling of the preamble.
나아가, 상기 베이스밴드 프로세서(120)는 링크 레이어 시그널링 및 LLS (Low Level Signaling)를 포함하는 PLP (Physical Layer Pipe) 데이터를 미들웨어(130)에 전송하고, 상기 미들웨어(130)는 상기 PLP 데이터로부터 상기 링크 레이어 시그널링 및 LLS 를 추출할 수 있다.Furthermore, the baseband processor 120 transmits PLP (Physical Layer Pipe) data including link layer signaling and LLS (Low Level Signaling) to the middleware 130, and the middleware 130 receives the PLP data from the PLP data. Link layer signaling and LLS can be extracted.
한편, 상기 미들웨어(130)는, 시그널링 매니저(140) 및 채널 매니저(150) 등을 포함하고 있다.Meanwhile, the middleware 130 includes a signaling manager 140 and a channel manager 150.
상기 미들웨어(130)는, 링크 레이어 시그널링 및 LLS 를 포함하는 PLP 데이터를 상기 베이스밴드 프로세서(120)로부터 수신한 후, 적절한 파서로 데이터를 패스한다. The middleware 130 receives PLP data including link layer signaling and LLS from the baseband processor 120 and then passes the data to an appropriate parser.
예를 들어, 상기 미들웨어(130)는, 상기 링크 레이어 시그널링으로부터 LMT (Link Mapping Table) 를 추출하고, 상기 LMT 를 LMT 파서(141)로 패스한다. 나아가, 상기 미들웨어(130)는, 상기 LLS 로부터 SLT (Service List Table)를 추출하고, 상기 SLT 를 SLT 파서(142)로 패스한다.For example, the middleware 130 extracts a Link Mapping Table (LMT) from the link layer signaling and passes the LMT to the LMT parser 141. Furthermore, the middleware 130 extracts a Service List Table (SLT) from the LLS and passes the SLT to the SLT parser 142.
상기 LMT 파서(141)는 상기 LMT를 파스(parse)하고, 채널 맵을 생성하기 위해 필요한 제1정보(예를 들어, PLPID, 세션 정보(IP 어드레스 및 포트 넘버) 등등)를 추출한다.The LMT parser 141 parses the LMT and extracts first information (eg, PLPID, session information (IP address and port number), etc.) needed to create a channel map.
상기 SLT 파서(142)는 상기 SLT 를 파스(parse)하고, 채널 맵을 생성하기 위해 필요한 제2정보(예를 들어, 서비스 id, 서비스 네임 등등)를 추출한다.The SLT parser 142 parses the SLT and extracts second information (eg, service id, service name, etc.) required to create a channel map.
상기 추출된 제1정보 및 제2정보는, 채널맵(151)에 저장된다.The extracted first information and second information are stored in the channel map 151.
도 3은 본 발명의 다른 일실시예에 의한 TV 내부의 구성요소들과 외부 장치를 함께 도시하고 있다. 당업자는 도 2 및 도 3을 참조하여, 일부 구성요소들을 결합하여 본 발명을 구현하는 것도 가능하다. 예를 들어, 도 2에 도시된 베이스밴드 프로세서(120) 및 미들웨어(130)는 도 3에 도시된 컨트롤러(209)에 포함될 수 있다.Figure 3 shows components inside a TV and external devices together according to another embodiment of the present invention. Those skilled in the art may implement the present invention by combining some components with reference to FIGS. 2 and 3. For example, the baseband processor 120 and middleware 130 shown in FIG. 2 may be included in the controller 209 shown in FIG. 3.
한편, 도 3에 도시된 TV(200)는 다양한 구성요소들을 포함하고 있으나, 본 발명의 권리범위가 이에 한정되는 것은 아니며, 특허청구범위에 기재된 사항에 따라 권리범위가 확정되어야 한다.Meanwhile, the TV 200 shown in FIG. 3 includes various components, but the scope of rights of the present invention is not limited thereto, and the scope of rights must be confirmed according to the matters stated in the patent claims.
나아가, 도 3에 도시된 TV(200) 내부의 구성요소들은 컨트롤러(209)를 통해 제어될 수 있고, 각 구성요소들은 직접 또는 간접적으로 연결될 수도 있다. 즉, 도 3에 도시하지는 않았으나, 도 3의 TV(200) 내부의 모든 구성요소들은 컨트롤 신호 및/또는 데이터를 직접 또는 간접적으로 송수신 할 수 있도록 설계된다. Furthermore, the components inside the TV 200 shown in FIG. 3 may be controlled through the controller 209, and each component may be connected directly or indirectly. That is, although not shown in FIG. 3, all components inside the TV 200 of FIG. 3 are designed to transmit and receive control signals and/or data directly or indirectly.
우선, 튜너(201)는 안테나 등을 통해 방송 신호를 수신하고, 디먹서(Demux 또는 Demultiplexer)(202)는 상기 방송 신호에 포함된 오디오 데이터 및 비디오 데이터를 역다중화 한다.First, the tuner 201 receives a broadcast signal through an antenna, etc., and the demux or demultiplexer 202 demultiplexes the audio data and video data included in the broadcast signal.
오디오 디코더(203)는, 방송 신호에 포함된 오디오 데이터(인코딩된 상태)를 디코딩 하고, 비디오 디코더(204)는, 방송 신호에 포함된 비디오 데이터(인코딩된 상태)를 디코딩 한다.The audio decoder 203 decodes audio data (encoded state) included in the broadcast signal, and the video decoder 204 decodes video data (encoded state) included in the broadcast signal.
디코딩된 오디오 데이터는 오디오 출력부(207)를 통해 출력된다. 상기 오디오 출력부(207)는 예를 들어, TV(200)에 부착된 스피커 또는 이격한 스피커가 될 수 있다.The decoded audio data is output through the audio output unit 207. For example, the audio output unit 207 may be a speaker attached to the TV 200 or a speaker separated from the TV 200.
한편, 디코딩된 비디오 데이터는 비디오 출력부(208)를 통해 바로 출력된다. 또는, 믹서(205)가 OSD 생성부(206)에 의해 생성된 메뉴 데이터 및 비디오 데이터를 믹싱한 후 비디오 출력부(208)로 전달한다.Meanwhile, the decoded video data is directly output through the video output unit 208. Alternatively, the mixer 205 mixes the menu data and video data generated by the OSD generator 206 and then transmits the mixture to the video output unit 208.
메모리(215)는 TV(200)를 제어하기 위한 다양한 컨트롤 데이터 및 커맨드 등을 저장하고 있으며, 컨트롤러(209)는 메모리(215)를 참조하여, TV내 모든 구성요소들을 제어하는 것이 가능하다.The memory 215 stores various control data and commands for controlling the TV 200, and the controller 209 can control all components within the TV by referring to the memory 215.
나아가, TV(200)는 주변의 다양한 외부 디바이스들과 통신을 통해 데이터를 송수신 한다. 예를 들어, 유선 인터페이스(212)를 경유하여, STB(220)로부터 비디오/오디오 데이터를 수신하고, 이들은 오디오 디코더(203) 및 비디오 디코더(204)에서 각각 처리된다. 또는, 수신된 비디오/오디오 데이터가 디코더들(203, 204)를 경유하지 않고, 오디오 출력부(207) 및 비디오 출력부(208)를 통해 바로 출력되는 것도 가능하다.Furthermore, the TV 200 transmits and receives data through communication with various external devices around it. For example, video/audio data is received from STB 220 via wired interface 212, and these are processed in audio decoder 203 and video decoder 204, respectively. Alternatively, it is possible for the received video/audio data to be output directly through the audio output unit 207 and video output unit 208 without going through the decoders 203 and 204.
무선 통신 모듈(213)을 경유하여, 모바일 디바이스(230)(예를 들어, 휴대폰/웨어러블 디바이스 등)와 다양한 데이터를 송수신하고, 리모컨(240)의 IR 적외선 신호는 적외선 센서(214)를 통해 수신한다. 또는, BT 등 블루투스 통신이 가능한 리모컨(240)은, 상기 무선 통신 모듈(213)을 경유하여, TV와 다양한 데이터를 송수신한다.Via the wireless communication module 213, various data are transmitted and received with the mobile device 230 (e.g., mobile phone/wearable device, etc.), and the IR infrared signal of the remote control 240 is received through the infrared sensor 214. do. Alternatively, the remote control 240 capable of Bluetooth communication such as BT transmits and receives various data to and from the TV via the wireless communication module 213.
도 4는 본 발명의 일실시예에 의한 TV의 주요 구성요소들을 포함한 회로 구성을 간략히 도시한 도면이다. 도 4에 도시된 실시예 역시, 당업자는 이전 도 2 및 도 3을 참조하여 보충 해석 가능하다.Figure 4 is a diagram briefly illustrating a circuit configuration including major components of a TV according to an embodiment of the present invention. The embodiment shown in FIG. 4 can also be supplementally interpreted by those skilled in the art by referring to FIGS. 2 and 3 .
도 4에 도시된 구성 요소들은 TV에 포함되어 있다. 다만, 권리범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 따라 결정되어야 한다.The components shown in Figure 4 are included in the TV. However, the scope of rights must be determined according to the matters stated in the patent claims.
튜너(410)는 방송 신호를 수신하도록 설계된다.The tuner 410 is designed to receive broadcast signals.
SoC(System on Chip)(420)는 수신된 방송 신호에 기초하여 오토 튜닝을 시작하도록 컨트롤 하는 역할을 수행한다. 도 4에서, SoC(420)라고 예시하였으나, 이를 컨트롤러(예를 들어, 도 3에 도시된 209번)로 명명할 수도 있다. The SoC (System on Chip) 420 controls to start auto-tuning based on the received broadcast signal. In FIG. 4 , the SoC 420 is illustrated, but it may also be called a controller (eg, number 209 shown in FIG. 3 ).
EMMC(430)는 스캔된 채널의 리스트 및 각 채널별 파라미터 정보를 저장하는 역할을 수행한다. 도 4에서, EMMC(430)라고 예시하였으나, 이를 비휘발성 메모리 (NVM, non-volatile memory) 또는 도 3에서 도시된 메모리(215번)로 대체할 수도 있다. 특히, 메모리에 저장되는 각 채널별 파라미터 정보에 대해서는, 이하 도 6에서 보다 상세히 후술하도록 하겠다.The EMMC 430 serves to store a list of scanned channels and parameter information for each channel. In FIG. 4, the EMMC 430 is illustrated, but it can be replaced with a non-volatile memory (NVM) or a memory (No. 215) shown in FIG. 3. In particular, parameter information for each channel stored in memory will be described in more detail in FIG. 6 below.
그리고, 도 4에 도시하지는 않았으나, 본 발명의 일실시예에 의한 TV는, 특정 채널로의 전환을 지시하기 위한 커맨드를 리모컨으로부터 수신하는 트랜시버를 더 포함하고 있다. 여기서, 트랜시버는 예를 들어, 도 3에 도시된 무선 통신 모듈(213) 또는 적외선 센서(214) 등에 해당한다.Although not shown in FIG. 4, the TV according to an embodiment of the present invention further includes a transceiver that receives a command for instructing to switch to a specific channel from the remote control. Here, the transceiver corresponds to, for example, the wireless communication module 213 or the infrared sensor 214 shown in FIG. 3.
나아가, SoC(420)는, EMMC(430)로부터 상기 특정 채널의 파라미터 정보를 획득하고, 상기 획득된 파라미터 정보에 기초하여, 상기 방송 신호에 포함된 데이터를 디코딩 하도록 제어한다.Furthermore, the SoC 420 obtains parameter information of the specific channel from the EMMC 430 and controls to decode data included in the broadcast signal based on the obtained parameter information.
즉, 본 발명의 일실시예에 따라 차세대 방송표준인 4K/8K 방송을 처리할 수 있는 TV는, 오토 튜닝(Auto Tuning)시 각 채널의 파라미터 정보를 데이터베이스화하여 EMMC(430)에 저장한다.That is, according to one embodiment of the present invention, a TV capable of processing 4K/8K broadcasting, which is the next-generation broadcasting standard, databases the parameter information of each channel and stores it in the EMMC 430 during auto tuning.
그리고, 임의의 채널로의 전환을 위한 신호가 인가된 경우(예를 들어, 리모컨을 통해 또는 TV에 부착된 버튼을 통해 등등), 본 발명의 일실시예에 의한 TV는, 파라미터 정보를 포함하는 패킷을 수신하기 전까지 대기할 필요가 없이, EMMC(430)에 저장된 해당 채널의 파라미터 정보를 이용하여, 영상 및 음성을 바로 출력할 수 있는 기술적 효과가 기대된다.And, when a signal for switching to an arbitrary channel is applied (for example, through a remote control or a button attached to the TV, etc.), the TV according to an embodiment of the present invention includes parameter information. The technical effect of being able to immediately output video and audio using the parameter information of the corresponding channel stored in the EMMC 430 is expected, without the need to wait until packets are received.
한편, 전술한 EMMC(430) 또는 메모리에 저장되는 각 채널별 파라미터 정보는, 예를 들어 방송 신호에 포함된 데이터의 인코딩 방식과 관련된 복수개의 정보를 포함하고 있다.Meanwhile, the parameter information for each channel stored in the above-described EMMC 430 or memory includes, for example, a plurality of pieces of information related to the encoding method of data included in a broadcast signal.
상기 복수개의 정보에 대하여 보다 구체적으로 설명하면, 예를 들어, 프레임 셋팅(FRAME SETTINGS)과 관련된 정보, 프리앰블 셋팅(PREAMBLE SETTINGS)과 관련된 정보, 0번 서브프레임 셋팅(SUBFRAME 0 SETTINGS)과 관련된 정보 및 0번 PLP 셋팅(PLP 0 SETTINGS)과 관련된 정보 등을 포함하고 있다. 이와 관련된 실시예는, 이하 도 6에서 보다 상세히 후술하도록 하겠다.To describe the plurality of pieces of information in more detail, for example, information related to frame settings (FRAME SETTINGS), information related to preamble settings (PREAMBLE SETTINGS), information related to subframe 0 SETTINGS (SUBFRAME 0 SETTINGS), and It contains information related to PLP 0 settings (PLP 0 SETTINGS). Embodiments related to this will be described in more detail with reference to FIG. 6 below.
나아가, 본 발명의 다른 특징으로서, 튜너(410), EMMC(430) 및 SoC(420)는 하나의 메인 보드(main board)(400)에 위치하고 있다. 그리고, 튜너(410)와 SoC(420)간 제1통신 경로로 연결되어 있으며, SoC(420)와 EMMC(430)간 제2통신 경로로 연결되어 있는 것을 특징으로 한다.Furthermore, as another feature of the present invention, the tuner 410, EMMC 430, and SoC 420 are located on one main board 400. In addition, it is connected through a first communication path between the tuner 410 and the SoC 420, and is connected through a second communication path between the SoC 420 and the EMMC 430.
그리고, 본 발명의 또 다른 특징으로서, 특정 채널로의 전환을 지시하기 위한 커맨드를 TV가 리모컨으로부터 수신하기 전에는, EMMC(430)와 SoC(420)(또는 컨트롤러)간 주기적인 신호의 송수신이 유지되는 반면, 특정 채널로의 전환을 지시하기 위한 커맨드를 TV가 리모컨으로부터 수신한 이후에는, EMMC(430)와 SoC(420)(또는 컨트롤러)간 비주기적인 신호의 송수신이 발생된다. 이와 관련된 실시예는 이하 도 7에서 보다 상세히 후술하도록 하겠다.And, as another feature of the present invention, before the TV receives a command for instructing to switch to a specific channel from the remote control, periodic signal transmission and reception is maintained between the EMMC 430 and the SoC 420 (or controller). On the other hand, after the TV receives a command for instructing to switch to a specific channel from the remote control, aperiodic signal transmission and reception occurs between the EMMC 430 and the SoC 420 (or controller). Embodiments related to this will be described in more detail with reference to FIG. 7 below.
도 5는 본 발명의 일실시예에 의한 TV가 오토 튜닝을 완료한 이후, 채널 전환 커맨드를 처리하는 내부 프로세스를 도시하고 있다. 특히, 본 발명의 일실시예는, 이전 도 1의 종래기술에서 문제되었던 S102 단계, S104 단계, 그리고 S105 단계의 문제점 등을 해결하기 위해 고안되었다.Figure 5 shows the internal process of processing a channel change command after the TV completes auto tuning according to an embodiment of the present invention. In particular, one embodiment of the present invention was designed to solve the problems of steps S102, S104, and S105 that were problems in the prior art of FIG. 1.
본 발명의 일실시예에 의한 TV가 오토 튜닝(auto tuning)을 시작한 경우(S501), 스캔된 채널들의 목록(리스트) 뿐만 아니라, 스캔된 각 채널별 파라미터 정보를 메모리에 추가적으로 저장하도록 설계된다(S502). 이 점이, 도 1에 도시된 종래 기술과 명확히 구별되는 특징이다.When the TV according to an embodiment of the present invention starts auto tuning (S501), it is designed to additionally store parameter information for each scanned channel in the memory as well as a list of scanned channels (S501). S502). This point is a clearly distinguishable feature from the prior art shown in FIG. 1.
나아가, 본 발명의 일실시예에 의한 TV가, 리모컨 등으로부터 채널 전환 관련 커맨드가 수신된 경우로 가정한다(S503).Furthermore, it is assumed that the TV according to an embodiment of the present invention receives a command related to channel switching from a remote control, etc. (S503).
이 때, 본 발명의 일실시예에 의한 TV는, 종래 기술과 달리, 파라미터 정보를 포함하는 패킷의 수신을 대기할 필요가 없이, S503 단계에서 선택된 채널의 파라미터 정보를 메모리(예를 들어, EMMC 등)에서 획득한다(S504).At this time, unlike the prior art, the TV according to an embodiment of the present invention stores the parameter information of the channel selected in step S503 in memory (e.g., EMMC etc.) (S504).
그리고, 본 발명의 일실시예에 의한 TV의 튜너는 SoC에 록(lock)을 건다(S505). 여기서, 록(lock)은, 예를 들어, 2개 디바이스(예를 들어, 전술한 튜너 및 SoC 등)가 서로 앞으로 통신하겠다는 의미로 해석할 수 있다.Then, the TV tuner according to an embodiment of the present invention locks the SoC (S505). Here, lock can be interpreted to mean, for example, that two devices (e.g., the tuner and SoC described above) will communicate with each other in the future.
튜너를 통해 수신된 방송 신호에 포함된 A/V 데이터는, 상기 S504 단계에서 획득된 파라미터 정보에 기초하여 디코딩 된다(S506).A/V data included in the broadcast signal received through the tuner is decoded based on the parameter information obtained in step S504 (S506).
그리고, SoC가 디코딩된 신호를 처리한 다음(S507), 해당 채널의 영상 및 음성이 출력되도록 설계된다(S508).Then, after the SoC processes the decoded signal (S507), the video and audio of the corresponding channel are designed to be output (S508).
이와 같이 설계할 경우, 채널 전환 명령 수신 이후 약 2초 이내에 해당 채널의 방송 화면 및 오디오가 출력될 수 있는 기술적 효과가 있다(전술한 바와 같이, 종래 기술에 위한 TV는, 최악의 경우 채널 전환 후 약 10초까지 해당 채널의 방송이 표시되지 않을 수 있는 심각한 문제가 있음).When designed in this way, there is a technical effect that the broadcast screen and audio of the corresponding channel can be output within about 2 seconds after receiving the channel change command (as mentioned above, the TV for the prior art, in the worst case, can be output after the channel change) There is a serious issue where broadcasts on that channel may not be displayed until about 10 seconds).
도 6은 본 발명의 일실시예에 의한 TV 내부의 EMMC에 저장된 채널별 파라미터 정보를 도시하고 있다. 도 6에서는, 채널의 일예로 대한민국의 SBS 채널, MBC 채널 및 KBS 채널을 예시하였으나, ATSC 3.0 등 차세대 방송 표준이 적용되는 미국 등 다른 국가의 채널 정보를 포함할 수도 있다.Figure 6 shows parameter information for each channel stored in EMMC inside the TV according to an embodiment of the present invention. In Figure 6, Korea's SBS channel, MBC channel, and KBS channel are shown as examples of channels, but channel information from other countries such as the United States to which next-generation broadcasting standards such as ATSC 3.0 are applied may also be included.
예컨대, ATSC 3.0 표준에 의하면, 프레임(FRAME)은, 부트스트랩(BOOTSTRAP), 프리앰블(PREAMBLE), 서브프레임(SUBFRAME) 등으로 구성된다.For example, according to the ATSC 3.0 standard, a frame (FRAME) consists of a bootstrap (BOOTSTRAP), a preamble (PREAMBLE), a subframe (SUBFRAME), etc.
도 6에 도시된 각 채널별 파라미터 정보는, 예컨대 ATSC 3.0 방송 신호에 포함된 데이터의 인코딩 방식과 관련된 복수개의 정보를 포함한다.Parameter information for each channel shown in FIG. 6 includes, for example, a plurality of pieces of information related to the encoding method of data included in an ATSC 3.0 broadcast signal.
가장 기본적인 프리앰블의 정보는 부트스트랩에 들어 있으며, 부트스트랩은 프리앰블 심볼을 복조하는데 필요한 파라미터를 포함하고 있다.The most basic preamble information is contained in the bootstrap, and the bootstrap contains the parameters necessary to demodulate the preamble symbol.
첫번째 프리앰블 심볼은 L1-Basic 시그널링을 포함하고 있으며, L1-Detail 시그널링은 L1-Basic 시그널링 이후에 나타나므로, 첫번째 프리앰블 또는 그 이후 프리앰블 심볼에 걸쳐서 나타날 수 있다.The first preamble symbol includes L1-Basic signaling, and L1-Detail signaling appears after L1-Basic signaling, so it can appear in the first preamble or throughout subsequent preamble symbols.
L1-Basic 시그널링은 첫번째 서브프레임의 OFDM 파라미터를 포함하고, L1-Detail 시그널링은 나머지 서브프레임의 OFDM 파라미터 및 모든 PLP(Physical Layer Pipe)에 대한 파라미터를 포함한다.L1-Basic signaling includes OFDM parameters of the first subframe, and L1-Detail signaling includes OFDM parameters of the remaining subframes and parameters for all PLPs (Physical Layer Pipes).
다만, 도 6에 도시된 바와 같이, ATSC 3.0 표준에서 채널별로 파라미터 정보가 다름을 확인할 수 있다.However, as shown in FIG. 6, it can be seen that parameter information is different for each channel in the ATSC 3.0 standard.
예를 들어, SBS 채널의 경우, 서브프레임 당 심볼의 개수가 49개 이며, MBC 채널의 경우, 서브프레임 당 심볼의 개수가 50개 이며, 그리고, KBS 채널의 경우, 서브프레임 당 심볼의 개수가 56개로 다르게 파라미터값이 설정되어 있다.For example, for the SBS channel, the number of symbols per subframe is 49, for the MBC channel, the number of symbols per subframe is 50, and for the KBS channel, the number of symbols per subframe is 50. There are 56 different parameter values set.
이와 같은 파라미터 정보를 메모리에 미리 저장해 둠으로써, 해당 채널로의 전환시 방송 신호 처리 속도를 개선할 수가 있다. 전술한 바와 같이, 종래 기술에 의하면, 채널 전환 명령을 수신한 TV가, 도 6에 도시된 파라미터 정보를 포함하는 패킷을 수신할 때까지 대기해야 하므로, 채널 전환 속도가 딜레이 되는 문제점이 있었다.By storing such parameter information in advance in memory, the broadcast signal processing speed can be improved when switching to the corresponding channel. As described above, according to the prior art, the TV that received the channel switching command had to wait until it received the packet containing the parameter information shown in FIG. 6, so there was a problem in that the channel switching speed was delayed.
도 7의 (a)는 종래 기술에 따른 TV 내부의 EMMC와 SoC간 통신 파형의 변화를 도시하고 있는 반면, 도 7의 (b)는 본 발명의 일실시예에 의한 TV 내부의 EMMC와 SoC간 통신 파형의 변화를 도시하고 있다.Figure 7 (a) shows the change in communication waveform between EMMC and SoC inside a TV according to the prior art, while Figure 7 (b) shows the change in communication waveform between EMMC and SoC inside the TV according to an embodiment of the present invention. It shows changes in communication waveforms.
도 7의 (a)에 도시된 바와 같이, 종래 기술에 따른 TV 내부의 EMMC와 SoC간 데이터 통신은 주기적인 통신 이외에 다른 파형 변화가 없다. 주기적인 통신을 통해, SoC는 EMMC가 정상적인 상태인지 여부 정도만을 체크한다.As shown in (a) of FIG. 7, data communication between EMMC and SoC inside a TV according to the prior art has no waveform changes other than periodic communication. Through periodic communication, the SoC only checks whether EMMC is in a normal state.
반면, 본 발명의 일실시예에 의하면, 특정 채널로의 전환을 지시하기 위한 커맨드를 리모컨으로부터 수신하기 전에는, 도 7의 (a)에 도시된 바와 같이, EMMC와 SoC간 주기적인 신호의 송수신만 검출된다.On the other hand, according to one embodiment of the present invention, before receiving a command for instructing to switch to a specific channel from the remote control, as shown in (a) of FIG. 7, only periodic signals are transmitted and received between EMMC and SoC. It is detected.
그러나, 특정 채널로의 전환을 지시하기 위한 커맨드를 리모컨으로부터 수신한 이후에는, 도 7의 (b)에 도시된 바와 같이, EMMC와 SoC간 비주기적인 신호 파형이 추가적으로 검출된다. 이전 도 4 및 도 5에서 전술한 바와 같이, 본 발명의 일실시예에 의하면, 채널 전환 커맨드 수신시, SoC가 EMMC에 저장된 파라미터 정보를 획득하는 프로세스가 발생하기 때문이다.However, after receiving a command to instruct switching to a specific channel from the remote control, an aperiodic signal waveform between the EMMC and SoC is additionally detected, as shown in (b) of FIG. 7. As previously described in FIGS. 4 and 5, according to one embodiment of the present invention, when receiving a channel change command, a process occurs in which the SoC acquires parameter information stored in the EMMC.
도 8은 (a)는 종래 기술에 따른 TV 가 채널 전환을 완료하기까지 걸리는 시간을 도시하고 있는 반면, 도 8의 (b)는 본 발명의 일실시예에 의한 TV가 채널 전환을 완료하기까지 걸리는 시간을 도시하고 있다. 도 8을 통해 본 발명의 구체적인 기술적 효과에 대해 설명하도록 하겠다.Figure 8 (a) shows the time it takes for a TV according to the prior art to complete channel switching, while Figure 8 (b) shows the time it takes for a TV according to an embodiment of the present invention to complete channel switching. It shows the time it takes. The specific technical effects of the present invention will be explained through Figure 8.
도 8의 (a)에 도시된 바와 같이, 종래 기술에 의한 TV가 특정 채널 선택 커맨드를 수신하면, 해당 채널의 파라미터 정보를 포함하는 패킷을 수신할 때까지 대기를 하도록 설계된다. 종래 기술에 의한 TV가 상기 패킷을 수신하면, 상기 특정 채널의 방송에 포함된 비디오/오디오 데이터를 표시하는 것이 가능하다. 그러나, 채널의 파라미터 정보를 포함하는 패킷이 전송 주기가 약 10초 이기 때문에, 평균적으로 딜레이 현상이 약 5초 정도 발생하는 문제점이 있다.As shown in (a) of FIG. 8, when a conventional TV TV receives a specific channel selection command, it is designed to wait until it receives a packet containing parameter information for the corresponding channel. When a conventional TV receives the packet, it is possible to display video/audio data included in the broadcast of the specific channel. However, because the transmission cycle of a packet containing channel parameter information is about 10 seconds, there is a problem in that a delay phenomenon occurs on average about 5 seconds.
반면, 도 8의 (b)에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일실시예에 의한 TV가 특정 채널 선택 커맨드를 수신하면, 해당 채널의 파라미터 정보를 포함하는 패킷을 수신할 때까지 대기할 필요가 없는 장점이 있다. On the other hand, as shown in (b) of FIG. 8, when the TV according to an embodiment of the present invention receives a specific channel selection command, there is a need to wait until it receives a packet containing parameter information for the corresponding channel. There are advantages that are not there.
전술한 바와 같이, 메모리에 기저장된 특정 채널의 파라미터 정보를 이용하여, 상기 특정 채널의 방송에 포함된 비디오/오디오 데이터를 표시하는 것이 가능하다. 이와 같이 설계할 경우, 차세대 표준이 적용된 TV의 채널 전환과 관련된 딜레이 시간을 약 2초 이내로 단축시킬 수 있는 기술적 효과가 있다.As described above, it is possible to display video/audio data included in the broadcast of a specific channel using parameter information of a specific channel previously stored in the memory. When designed in this way, there is a technical effect of shortening the delay time related to channel switching of a TV to which next-generation standards are applied to less than about 2 seconds.
도 9는 본 발명의 일실시예에 의한 TV를 이용하여 오토 튜닝을 선택하는 프로세스를 도시하고 있다. 이전 도 5의 S501 단계에서, TV가 오토 튜닝을 시작하는 것을 가정하고 설명한 바 있다. 오토 튜닝을 최초 트리거링 하는 프로세스에 대하여, 이하 도 9를 참조하여 설명하도록 하겠다.Figure 9 shows a process for selecting auto tuning using a TV according to an embodiment of the present invention. Previously, in step S501 of FIG. 5, the explanation was made assuming that the TV starts auto-tuning. The process of initially triggering auto-tuning will be described below with reference to FIG. 9.
도 9의 도시된 바와 같이, 본 발명의 일실시예에 의한 TV는, 오토 튜닝(Auto Tuning)을 실행하기 위한 제1옵션(910) 및 수동 튜닝(Manual Tuning)을 실행하기 위한 제2옵션(920)을 제공하도록 설계된다.As shown in Figure 9, the TV according to an embodiment of the present invention includes a first option 910 for performing auto tuning and a second option for performing manual tuning (910). 920).
만약, 전술한 제1옵션(910)이 선택된 경우, 본 발명의 일실시예에 의한 TV는, 현재 채널로부터 시작하여 이용 가능한 모든 채널을 스캔하고 메모리에 저장한다. 이 때, 채널 정보, 서비스 네임, 피지컬 레이어(physical layer) 정보 등이 추가적으로 메모리에 저장될 수도 있다.If the above-described first option 910 is selected, the TV according to an embodiment of the present invention scans all available channels starting from the current channel and stores them in memory. At this time, channel information, service name, physical layer information, etc. may be additionally stored in the memory.
그리고, 도 10은 본 발명의 다른 일실시예에 의한 TV가 오토 튜닝을 완료한 이후, 채널 전환 커맨드를 처리하는 내부 프로세스를 도시하고 있다. 도 5 및 이전 도면들에서 설명된 실시예들을 참조하여, 도 10을 구현하는 것도 본 발명의 또 다른 권리범위에 속한다.And, Figure 10 shows the internal process of processing a channel change command after the TV completes auto tuning according to another embodiment of the present invention. With reference to the embodiments described in FIG. 5 and previous drawings, implementing FIG. 10 also falls within another scope of the present invention.
본 발명의 일실시예에 따라, 방송 신호를 처리하는 TV(television)는, 오토 튜닝(auto-tuning)을 시작하고(S1001), 이 때 종래 기술과 달리, 스캔 채널 목록 및 각 채널별 파라미터 정보가 메모리에 저장된다(S1002).According to an embodiment of the present invention, a television that processes broadcast signals starts auto-tuning (S1001), and at this time, unlike the prior art, a list of scan channels and parameter information for each channel are provided. is stored in memory (S1002).
본 발명의 일실시예에 의한 TV가, 특정 채널로의 전환을 지시하기 위한 커맨드를 리모컨으로부터 수신한 경우(S1003), TV는 상기 메모리로부터 상기 특정 채널의 파라미터 정보를 획득한다(S1004).When the TV according to one embodiment of the present invention receives a command for instructing to switch to a specific channel from the remote control (S1003), the TV obtains parameter information of the specific channel from the memory (S1004).
그리고, 본 발명의 일실시예에 의한 TV는, 상기 획득된 파라미터 정보에 기초하여, 상기 방송 신호에 포함된 데이터를 디코딩 하도록 설계된다(S1005).And, the TV according to one embodiment of the present invention is designed to decode data included in the broadcast signal based on the obtained parameter information (S1005).
상기 각 채널별 파라미터 정보는, 예를 들어 상기 방송 신호에 포함된 데이터의 인코딩 방식과 관련된 복수개의 정보를 포함한다. 보다 구체적으로 설명하면, 본 발명의 일실시예에 의한 TV가 ATSC 3.0 표준에 기반한 방송 신호를 처리하는 경우, 상기 복수개의 정보는, 예를 들어, 프레임 셋팅(FRAME SETTINGS)과 관련된 정보, 프리앰블 셋팅(PREAMBLE SETTINGS)과 관련된 정보, 0번 서브프레임 셋팅(SUBFRAME 0 SETTINGS)과 관련된 정보 및 0번 PLP 셋팅(PLP 0 SETTINGS)과 관련된 정보를 포함하도록 설계된다. 이와 관련해서는, 이전 도 6에서 상세히 도시 및 설명한 바 중복되는 설명은 생략하도록 하겠다.The parameter information for each channel includes, for example, a plurality of pieces of information related to the encoding method of data included in the broadcast signal. More specifically, when a TV according to an embodiment of the present invention processes a broadcast signal based on the ATSC 3.0 standard, the plurality of pieces of information include, for example, information related to frame settings, preamble settings, etc. It is designed to include information related to (PREAMBLE SETTINGS), information related to subframe settings 0 (SUBFRAME 0 SETTINGS), and information related to PLP settings 0 (PLP 0 SETTINGS). In relation to this, as previously shown and explained in detail in FIG. 6, overlapping descriptions will be omitted.
전술한 본 발명은, 프로그램이 기록된 매체에 컴퓨터가 읽을 수 있는 코드로서 구현하는 것이 가능하다. 컴퓨터가 읽을 수 있는 매체는, 컴퓨터 시스템에 의하여 읽혀질 수 있는 데이터가 저장되는 모든 종류의 기록장치를 포함한다. 컴퓨터가 읽을 수 있는 매체의 예로는, HDD(Hard Disk Drive), SSD(Solid State Disk), SDD(Silicon Disk Drive), ROM, RAM, CD-ROM, 자기 테이프, 플로피 디스크, 광 데이터 저장 장치 등이 있으며, 또한 캐리어 웨이브(예를 들어, 인터넷을 통한 전송)의 형태로 구현되는 것도 포함한다. 또한, 상기 컴퓨터는 제어부를 포함할 수도 있다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.The above-described present invention can be implemented as computer-readable code on a program-recorded medium. Computer-readable media includes all types of recording devices that store data that can be read by a computer system. Examples of computer-readable media include HDD (Hard Disk Drive), SSD (Solid State Disk), SDD (Silicon Disk Drive), ROM, RAM, CD-ROM, magnetic tape, floppy disk, optical data storage device, etc. It also includes those implemented in the form of carrier waves (e.g., transmission via the Internet). Additionally, the computer may include a control unit. Accordingly, the above detailed description should not be construed as restrictive in all respects and should be considered illustrative. The scope of the present invention should be determined by reasonable interpretation of the appended claims, and all changes within the equivalent scope of the present invention are included in the scope of the present invention.
이전 목차인 “발명의 실시를 위한 최선의 형태”에서 본 발명의 다양한 실시예들을 설명하였고, 당업자가 필요에 따라 둘 이상의 도면들에 기재된 실시예들을 결합하는 것도 본 발명의 권리범위에 속함은 당연하다.Various embodiments of the present invention have been described in the previous table of contents, “Best Mode for Carrying out the Invention,” and it is natural that a person skilled in the art can combine the embodiments described in two or more drawings as necessary within the scope of the present invention. do.
본 발명은 방송 신호를 처리하는 어떤 형태의 멀티미디어 디바이스(예를 들어, 텔레비전, 휴대폰, 태블릿 PC, 랩탑 또는 웨어러블 디바이스 등)에도 적용 가능하므로, 산업상 이용가능성이 인정된다.Since the present invention can be applied to any type of multimedia device that processes broadcast signals (e.g., television, mobile phone, tablet PC, laptop, or wearable device, etc.), its industrial applicability is recognized.

Claims (12)

  1. 방송 신호를 처리하는 TV(television)의 제어 방법에 있어서,In a method of controlling a TV (television) that processes broadcast signals,
    오토 튜닝(auto-tuning)을 시작하는 단계;Starting auto-tuning;
    스캔 채널 목록 및 각 채널별 파라미터 정보를 메모리에 저장하는 단계;Storing a list of scan channels and parameter information for each channel in memory;
    특정 채널로의 전환을 지시하기 위한 커맨드를 리모컨으로부터 수신하는 단계;Receiving a command from a remote control to instruct switching to a specific channel;
    상기 메모리로부터 상기 특정 채널의 파라미터 정보를 획득하는 단계; 그리고Obtaining parameter information of the specific channel from the memory; and
    상기 획득된 파라미터 정보에 기초하여, 상기 방송 신호에 포함된 데이터를 디코딩 하는 단계Decoding data included in the broadcast signal based on the obtained parameter information.
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 방송 신호를 처리하는 TV의 제어 방법.A control method for a TV that processes broadcast signals, comprising:
  2. 제1항에 있어서,According to paragraph 1,
    상기 각 채널별 파라미터 정보는,The parameter information for each channel is,
    상기 방송 신호에 포함된 데이터의 인코딩 방식과 관련된 복수개의 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방송 신호를 처리하는 TV의 제어 방법.A TV control method for processing a broadcast signal, comprising a plurality of pieces of information related to an encoding method of data included in the broadcast signal.
  3. 제2항에 있어서,According to paragraph 2,
    상기 복수개의 정보는,The plurality of pieces of information are:
    프레임 셋팅(FRAME SETTINGS)과 관련된 정보, 프리앰블 셋팅(PREAMBLE SETTINGS)과 관련된 정보, 0번 서브프레임 셋팅(SUBFRAME 0 SETTINGS)과 관련된 정보 및 0번 PLP 셋팅(PLP 0 SETTINGS)과 관련된 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방송 신호를 처리하는 TV의 제어 방법.Contains information related to frame settings, information related to preamble settings, information related to subframe settings 0, and information related to PLP 0 SETTINGS. A TV control method that processes broadcast signals.
  4. 제1항에 있어서,According to paragraph 1,
    상기 메모리는, EMMC(Embedded Multi-Media Controller)로 구현되는 것을 특징으로 하는 방송 신호를 처리하는 TV의 제어 방법.A TV control method for processing broadcast signals, wherein the memory is implemented with an Embedded Multi-Media Controller (EMMC).
  5. 제4항에 있어서,According to paragraph 4,
    상기 특정 채널로의 전환을 지시하기 위한 커맨드를 상기 리모컨으로부터 수신하기 전에는, 상기 EMMC와 SOC(System on chip)간 주기적인 신호의 송수신이 유지되는 반면,Before receiving a command to instruct switching to the specific channel from the remote control, periodic signal transmission and reception is maintained between the EMMC and SOC (System on chip).
    상기 특정 채널로의 전환을 지시하기 위한 커맨드를 상기 리모컨으로부터 수신한 이후에는, 상기 EMMC와 상기 SOC간 비주기적인 신호의 송수신이 발생되는 것을 특징으로 하는 방송 신호를 처리하는 TV의 제어 방법.A TV control method for processing a broadcast signal, characterized in that aperiodic signal transmission and reception occurs between the EMMC and the SOC after receiving a command for instructing switching to the specific channel from the remote control.
  6. 방송 신호를 처리하는 TV(television)에 있어서,In TV (television) that processes broadcast signals,
    상기 방송 신호를 수신하는 튜너;a tuner that receives the broadcast signal;
    상기 수신된 방송 신호에 기초하여 오토 튜닝(auto-tuing)을 시작하는 컨트롤러;a controller that starts auto-tuning based on the received broadcast signal;
    스캔 채널 목록 및 각 채널별 파라미터 정보를 저장하는 메모리; 그리고A memory that stores a list of scan channels and parameter information for each channel; and
    특정 채널로의 전환을 지시하기 위한 커맨드를 리모컨으로부터 수신하는 트랜시버A transceiver that receives commands from a remote control to instruct switching to a specific channel.
    를 포함하며,Includes,
    상기 컨트롤러는,The controller is,
    상기 메모리로부터 상기 특정 채널의 파라미터 정보를 획득하고,Obtain parameter information of the specific channel from the memory,
    상기 획득된 파라미터 정보에 기초하여, 상기 방송 신호에 포함된 데이터를 디코딩 하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 방송 신호를 처리하는 TV.A TV that processes a broadcast signal, characterized in that control to decode data included in the broadcast signal based on the obtained parameter information.
  7. 제6항에 있어서,According to clause 6,
    상기 각 채널별 파라미터 정보는,The parameter information for each channel is,
    상기 방송 신호에 포함된 데이터의 인코딩 방식과 관련된 복수개의 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방송 신호를 처리하는 TV.A TV that processes a broadcast signal, comprising a plurality of pieces of information related to an encoding method of data included in the broadcast signal.
  8. 제7항에 있어서,In clause 7,
    상기 복수개의 정보는,The plurality of pieces of information are:
    프레임 셋팅(FRAME SETTINGS)과 관련된 정보, 프리앰블 셋팅(PREAMBLE SETTINGS)과 관련된 정보, 0번 서브프레임 셋팅(SUBFRAME 0 SETTINGS)과 관련된 정보 및 0번 PLP 셋팅(PLP 0 SETTINGS)과 관련된 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방송 신호를 처리하는 TV.Contains information related to frame settings, information related to preamble settings, information related to subframe settings 0, and information related to PLP 0 SETTINGS. A TV that processes broadcast signals.
  9. 제6항에 있어서,According to clause 6,
    상기 메모리는, EMMC(Embedded Multi-Media Controller)에 해당하는 것을 특징으로 하는 방송 신호를 처리하는 TV.A TV that processes broadcast signals, wherein the memory corresponds to an Embedded Multi-Media Controller (EMMC).
  10. 제9항에 있어서,According to clause 9,
    상기 특정 채널로의 전환을 지시하기 위한 커맨드를 상기 리모컨으로부터 수신하기 전에는, 상기 EMMC와 상기 컨트롤러간 주기적인 신호의 송수신이 유지되는 반면,Before receiving a command to instruct switching to the specific channel from the remote control, periodic signal transmission and reception between the EMMC and the controller is maintained.
    상기 특정 채널로의 전환을 지시하기 위한 커맨드를 상기 리모컨으로부터 수신한 이후에는, 상기 EMMC와 상기 컨트롤러간 비주기적인 신호의 송수신이 발생되는 것을 특징으로 하는 방송 신호를 처리하는 TV.A TV that processes broadcast signals, wherein aperiodic signal transmission and reception occurs between the EMMC and the controller after receiving a command for instructing switching to the specific channel from the remote control.
  11. 제9항에 있어서,According to clause 9,
    상기 컨트롤러는, SoC(system on chip)에 해당하는 것을 특징으로 하는 방송 신호를 처리하는 TV.The controller is a TV that processes broadcast signals, characterized in that it corresponds to a system on chip (SoC).
  12. 제11항에 있어서,According to clause 11,
    상기 튜너, 상기 EMMC 및 상기 SoC는 하나의 메인 보드(main board)에 위치하며,The tuner, the EMMC, and the SoC are located on one main board,
    상기 튜너와 상기 SoC간 제1통신 경로로 연결되어 있으며, 상기 SoC와 상기 EMMC간 제2통신 경로로 연결되어 있는 것을 특징으로 하는 방송 신호를 처리하는 TV.A TV that processes broadcast signals, characterized in that it is connected through a first communication path between the tuner and the SoC, and is connected through a second communication path between the SoC and the EMMC.
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