蓝牙通信装置及其使用方法
技术领域
本发明涉及一种蓝牙通信装置,尤其涉及一种能自动实现蓝牙配对的蓝牙通信装置及其使用方法。
背景技术
目前,许多内置蓝牙天线的无线通信装置均具有蓝牙通信功能。使用时,用户需要启动蓝牙功能,并扫描周围具有蓝牙通信功能的无线通信装置。当用户选择其中之一的无线通信装置后,需要输入密码进行验证,从而完成蓝牙配对。显然,上述手工操作的方式较为繁琐,降低了无线通信装置的用户体验。
发明内容
鉴于以上内容,有必要提供一种能自动实现蓝牙配对的蓝牙通信装置。
另,还有必要提供一种上述蓝牙通信装置的使用方法。
一种蓝牙通信装置,其包括蓝牙天线、触发单元及处理器,该蓝牙天线及触发单元均与处理器电性连接,该触发单元用于在另一配置相同的蓝牙通信装置靠近所述蓝牙通信装置时触发控制信号,该蓝牙天线用于获取周围所有具有蓝牙通信功能的设备的蓝牙信号强度,该处理器用于依据该控制信号为蓝牙通信装置命名,藉此依据蓝牙信号强度和命名识别所述另一配置相同的蓝牙通信装置,该处理器依据该控制信号判断所述蓝牙通信装置为发送方或接收方,该处理器还用于依据控制信号生成蓝牙配对所需的密钥,蓝牙天线将密钥从所述蓝牙通信装置发送至所述另一配置相同的蓝牙通信装置或从所述另一配置相同的蓝牙通信装置接收密钥以完成配对。
一种蓝牙通信装置的使用方法,其包括如下步骤:将所述蓝牙通信装置与另一配置相同的蓝牙通信装置相互靠近,以输出控制信号;利用所述蓝牙通信装置识别所述另一配置相同的蓝牙通信装置;依据控制信号生成蓝牙配对所需的密钥;将密钥从所述蓝牙通信装置发送至所述另一配置相同的蓝牙通信装置以完成配对。
上述的蓝牙通信装置在与另一配置相同的蓝牙通信装置相互靠近时,通过触发单元输出控制信号,处理器依据该控制信号判断发送方与接收方,并分别为发送方与接收方命名以相互识别。同时处理器还依据控制信号生成密钥,以作配对验证之用。该蓝牙通信装置在使用蓝牙功能过程中,无需人工搜索、输入密码进行验证等过程,实现完全智能化,提高了蓝牙通信装置的用户体验。
附图说明
图1是本发明较佳实施例的蓝牙通信装置的功能模块图;
图2是图1所示蓝牙通信装置的触发单元的示意图;
图3是图1所示蓝牙通信装置与另一配置相同的蓝牙通信装置靠近时的示意图;
图4是图1所示蓝牙通信装置的使用方法的流程图。
主要元件符号说明
蓝牙通信装置 |
100、100’ |
触发单元 |
10 |
第一磁铁 |
M1, M1’ |
第二磁铁 |
M2 |
第一霍尔开关 |
H1, H1’ |
第二霍尔开关 |
H2 |
蓝牙天线 |
30 |
处理器 |
50 |
如下具体实施方式将结合上述附图进一步说明本发明。
具体实施方式
请参阅图1,本发明的较佳实施例提供一种蓝牙通信装置100,其可为手机、个人数字助理(PDA)、平板电脑等具有蓝牙通信功能的便携式设备。
该蓝牙通信装置100包括触发单元10、蓝牙天线30及处理器50,该触发单元10和蓝牙天线30均与处理器50电性连接。
该触发单元10用于在两个蓝牙通信装置100相互靠近时触发一控制信号,以用于控制处理器50。请结合参阅图2,在本实施例中,该触发单元10包括第一磁铁M1、第二磁铁M2、第一霍尔开关H1及第二霍尔开关H2。其中,该第一霍尔开关H1、第一磁铁M1、第二霍尔开关H2及第二磁铁M2依次设置在蓝牙通信装置100的四个角落。该第一霍尔开关H1和第一磁铁M1设置在蓝牙通信装置100的一侧,并呈上下设置。该第二霍尔开关H2和第二磁铁M2设置在蓝牙通信装置100的另一侧,并呈上下设置。依据霍尔开关的感应原理:当有磁铁靠近时,霍尔开关感应到磁铁所在磁场的磁通密度的变化而输出控制信号(如低电平)。
请参阅图3,例如,当该蓝牙通信装置100与另一配置相同的蓝牙通信装置100’相互靠近时,该蓝牙通信装置100的第二霍尔开关H2感应到蓝牙通信装置100’的第一磁铁M1’而输出控制信号;该另一蓝牙通信装置100’的第一霍尔开关H1’感应到蓝牙通信装置100的第二磁铁M2而输出控制信号。上述的“配置相同”可以指蓝牙通信装置100与蓝牙通信装置100’的硬件和软件完全相同,也可指蓝牙通信装置100’内的触发单元10输出控制信号的方式及处理器50对该控制信号的处理的方式与蓝牙通信装置100一致。
该处理器50用于接收触发单元10输出的控制信号,并依据该控制信号判断出对应的蓝牙通信装置100(100’)为发送方或接收方,并为发送方开启蓝牙发送模式,为接收方开启蓝牙接收模式。在本实施例中,定义当第一霍尔开关H1输出控制信号时,对应的蓝牙通信装置为接收方;当第二霍尔开关H2输出控制信号时,对应的蓝牙通信装置为发送方。例如在图3中,该蓝牙通信装置100的第二霍尔开关H2感应到蓝牙通信装置100’的第一磁铁M1’而输出控制信号,故该蓝牙通信装置100为发送方。对应的,该蓝牙通信装置100’的第一霍尔开关H1’感应到蓝牙通信装置100的第二磁铁M2而输出控制信号,故该蓝牙通信装置100’为接收方。
该处理器50还用于在收到控制信号后激活蓝牙天线30,使其处于工作状态。如此,该蓝牙天线30可获取周围所有具有蓝牙通信功能的设备的蓝牙信号强度,其中包括蓝牙通信装置100’的蓝牙信号强度。通常,由于蓝牙通信装置100与蓝牙通信装置100’靠近,因此,该蓝牙通信装置100’的蓝牙信号强度最高。
该处理器50还用于依据该控制信号为蓝牙通信装置100命名,由于本案结合了蓝牙天线(BT)和霍尔开关(Hall sensor),因此,处理器50为蓝牙通信装置100命名的前缀可为“H8B-”。需要说明的是,该命名可以长久使用,也可以一次性使用。如此,该处理器50即可依据蓝牙信号强度和命名的前缀识别蓝牙通信装置100’。相应的,蓝牙通信装置100’也可依据蓝牙信号强度和命名的前缀识别蓝牙通信装置100。
此外,该处理器50还用于获取控制信号产生的时间,并依据该时间生成蓝牙配对所需的密钥。当蓝牙通信装置100生成的密钥与蓝牙通信装置100’ 生成的密钥一致时,即可认为蓝牙配对成功。通常,为提高配对的精确性,该处理器50获取的时间为网络时间。
下面结合图4说明本发明的蓝牙通信装置100的工作原理,即该蓝牙通信装置100的使用方法至少包括如下步骤:
步骤S1:将蓝牙通信装置100与另一配置相同的蓝牙通信装置100’相互靠近,以利用触发单元10输出控制信号。在本实施例中,该蓝牙通信装置100的第二霍尔开关H2输出控制信号,该蓝牙通信装置100’ 的第一霍尔开关H1’输出控制信号。
步骤S2:处理器50接收到触发单元10输出的控制信号,藉此判断蓝牙通信装置100为发送方或接收方。在本实施例中,由于蓝牙通信装置100的第二霍尔开关H2输出控制信号,故,处理器50判断蓝牙通信装置100为发送方并开启蓝牙发送模式;相应的,蓝牙通信装置100’被视为接收方并开启蓝牙接收模式。
步骤S3:处理器50依据该控制信号为蓝牙通信装置100命名,例如H8B-1,其中,该“H8B-”为命名的前缀;对应的,蓝牙通信装置100’可以被命名为H8B-2,其中,该“H8B-”为命名的前缀。
步骤S4:处理器50激活蓝牙天线30,蓝牙天线30获取周围所有具有蓝牙通信功能的设备的蓝牙信号强度,其中包括蓝牙通信装置100’的蓝牙信号强度。
步骤S5:蓝牙通信装置100依据蓝牙信号强度和命名的前缀识别蓝牙通信装置100’,并选择该蓝牙通信装置100’作为配对目标。在此过程中,可以认为命名的前缀相同,且蓝牙信号强度最强的即为配对目标。
步骤S6:处理器50获取上述控制信号产生的时间,并依据该时间生成蓝牙配对所需的密钥。由于蓝牙通信装置100与蓝牙通信装置100’各自的控制信号产生的时间一致,故蓝牙通信装置100的密钥与蓝牙通信装置100’ 的密钥也一致。
步骤S7:蓝牙通信装置100通过蓝牙天线30向蓝牙通信装置100’发送蓝牙配对所需的密钥。
步骤S8:蓝牙通信装置100’比对蓝牙通信装置100发送的密钥与蓝牙通信装置100’ 生成的密钥是否一致,若不一致则认为配对失败;若一致则认为配对成功,蓝牙通信装置100可以向蓝牙通信装置100’传输文件。
可以理解,上述的蓝牙通信装置100和蓝牙通信装置100’由于配置相同,因此,当蓝牙通信装置100作为接收方,蓝牙通信装置100’作为发送方时,二者之间的蓝牙通信原理仍然与上述步骤中的原理一致。
本发明的蓝牙通信装置100在与另一配置相同的蓝牙通信装置100’相互靠近时,通过触发单元10输出控制信号,处理器50依据该控制信号判断发送方与接收方,并分别为发送方与接收方命名以相互识别。同时处理器50还依据控制信号的产生时间生成密钥,以作配对验证之用。该蓝牙通信装置100在使用蓝牙功能过程中,无需人工搜索、输入密码进行验证等过程,实现完全智能化,提高了蓝牙通信装置100的用户体验。