CN105228074A - 识别扬声器的方法、装置、电路板与终端 - Google Patents
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Abstract
本公开是关于一种识别扬声器的方法、装置、电路板与终端,方法包括:判断电路板上的第一组焊盘和第二组焊盘是否有电流,第一组焊盘中两个焊盘之间的第一间距和第二组焊盘中两个焊盘之间的第二间距不同,第一组焊盘用于焊接第一类型扬声器,第二组焊盘用于焊接第二类型扬声器;根据判断结果确定电路板上当前焊接的扬声器的类型;根据扬声器的类型采用与扬声器的类型相匹配的驱动程序驱动电路板上当前焊接的扬声器。根据本公开,能够自动识别出扬声器的类型,无需人工参与,因此节省了大量的人力,而且可靠性高。
Description
技术领域
本公开涉及终端技术,尤其涉及识别扬声器的方法、装置、电路板与终端。
背景技术
相关技术中,各种终端层出不穷,例如台式电脑、笔记本电脑、手机、服务器等,由于很多终端可提供各种功能或者服务,包括语音通信、电视广播、视频点播、音频播放等,因此,扬声器成本必不可少的部件。随着人们生活水平的逐渐提高,扬声器的音质也成为终端用户关注的目标。
相关技术中,由于终端的市场需求,相关部件会大批量的进行生产,几乎每个终端都会配置有扬声器,由于价格、需求量、生产周期、生产工艺等问题,经常会出现同一类型的终端需装配不同的扬声器的情况。
发明内容
根据本公开实施例的第一方面,提供一种识别扬声器的方法,包括:
判断电路板上的第一组焊盘和第二组焊盘是否有电流,所述第一组焊盘中两个焊盘之间的第一间距和所述第二组焊盘中两个焊盘之间的第二间距不同,所述第一组焊盘用于焊接第一类型扬声器,所述第二组焊盘用于焊接第二类型扬声器;
根据判断结果确定所述电路板上当前焊接的扬声器的类型;
根据所述扬声器的类型采用与所述扬声器的类型相匹配的驱动程序驱动所述电路板上当前焊接的扬声器。
根据如上所述识别扬声器的方法,可选地,所述根据判断结果确定所述电路板上当前焊接的扬声器的类型包括:
若判断出所述第一组焊盘有电流且第二组焊盘无电流,则确定所述电路板上当前焊接的是第一类型扬声器;
若判断出所述第二组焊盘有电流且第一组焊盘无电流,则确定所述电路板上当前焊接的是第二类型扬声器。
根据如上所述识别扬声器的方法,可选地,所述判断电路板上的第一组焊盘和第二组焊盘是否有电流包括:
检测连接在第一组焊盘上的电阻是否有电流通过;和/或
检测连接在第二组焊盘上的电阻是否有电流通过。
根据如上所述识别扬声器的方法,可选地,所述第一组焊盘中的第一焊盘和所述第二组焊盘中的第二焊盘是同一个。
根据如上所述识别扬声器的方法,可选地,所述第一组焊盘中的第三焊盘和所述第二组焊盘中的第四焊盘位于所述第一焊盘的同一侧。
根据如上所述识别扬声器的方法,可选地,所述第一组焊盘和所述第二组焊盘位于同一个电路板上。
根据本公开实施例的第二方面,提供一种识别扬声器的装置,包括:
判断模块,被配置为判断电路板上的第一组焊盘和第二组焊盘是否有电流,所述第一组焊盘中两个焊盘之间的第一间距和所述第二组焊盘中两个焊盘之间的第二间距不同,所述第一组焊盘用于焊接第一类型扬声器,所述第二组焊盘用于焊接第二类型扬声器;
确定模块,被配置为根据判断结果确定所述电路板上当前焊接的扬声器的类型;
驱动模块,被配置为根据所述扬声器的类型采用与所述扬声器的类型相匹配的驱动程序驱动所述电路板上当前焊接的扬声器。
根据如上所述的识别扬声器的装置,可选地,所述确定模块被配置为:
若判断出所述第一组焊盘有电流且第二组焊盘无电流,则确定所述电路板上当前焊接的是第一类型扬声器;
若判断出所述第二组焊盘有电流且第一组焊盘无电流,则确定所述电路板上当前焊接的是第二类型扬声器。
根据如上所述的识别扬声器的装置,可选地,所述判断模块被配置为:
检测连接在第一组焊盘上的电阻是否有电流通过;和/或
检测连接在第二组焊盘上的电阻是否有电流通过。
根据如上所述的识别扬声器的装置,可选地,所述第一组焊盘中的第一焊盘和所述第二组焊盘中的第二焊盘是同一个。
根据如上所述的识别扬声器的装置,可选地,所述第一组焊盘中的第三焊盘和所述第二组焊盘中的第四焊盘位于所述第一焊盘的同一侧。
根据如上所述的识别扬声器的装置,可选地,所述第一组焊盘和所述第二组焊盘位于同一个电路板上。
根据本公开实施例的第三方面,提供一种识别扬声器的装置,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
判断电路板上的第一组焊盘和第二组焊盘是否有电流,所述第一组焊盘中两个焊盘之间的第一间距和所述第二组焊盘中两个焊盘之间的第二间距不同,所述第一组焊盘用于焊接第一类型扬声器,所述第二组焊盘用于焊接第二类型扬声器,所述电路板上当前焊接有扬声器;
根据判断结果确定所述电路板上当前焊接的扬声器的类型;
根据所述扬声器的类型采用与所述扬声器的类型相匹配的驱动程序驱动所述电路板上当前焊接的扬声器。
根据本公开实施例的第四方面,提供一种电路板,包括第一组焊盘和第二组焊盘,所述第一组焊盘中两个焊盘之间的第一间距和所述第二组焊盘中两个焊盘之间的第二间距不同,所述第一组焊盘用于焊接第一类型扬声器,所述第二组焊盘用于焊接第二类型扬声器。
根据如上所述的电路板,可选地,所述第一组焊盘中的第一焊盘和所述第二组焊盘中的第二焊盘是同一个。
根据如上所述的电路板,可选地,所述第一组焊盘中的第三焊盘和所述第二组焊盘中的第四焊盘位于所述第一焊盘的同一侧。
根据如上所述的电路板,可选地,所述电路板还包括第一电阻和第二电阻,所述第一电阻连接在所述第一组焊盘中的两个焊盘之间,所述第二电阻连接在所述第二组焊盘中的两个焊盘之间。
根据如上所述的电路板,可选地,所述电路板还包括CPU,所述CPU用于检测所述第一电阻和/或所述第二电阻的两端是否有电压。
根据本公开实施例的第五方面,提供一种终端,包括上述任一项的识别扬声器的装置。
根据本公开实施例的第六方面,提供一种终端,包括上述任一项的电路板。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:
在一个实施例中,通过测量第一组焊盘和第二组焊盘是否有电流,能够确定出当前哪组焊盘焊接有扬声器,进而可以获知电路板上当前焊接的是哪一类型的扬声器,这样,终端能够在预先存储的驱动程序中选取与该类型的扬声器相匹配的驱动程序驱动该扬声器,使得扬声器能够发挥出最好的音质。此外,由于识别扬声器的装置可以自动识别出扬声器的类型,无需人工参与,因此节省了大量的人力,而且可靠性高。
在另一个实施例中,通过同时确定第一组焊盘和第二组焊盘是否有电流,进而能够更加精确的确定电路板上当前焊接的扬声器的类型,这样,终端能够在预先存储的驱动程序中选取与该类型的扬声器相匹配的驱动程序驱动该扬声器,使得扬声器能够发挥出最好的音质。此外,由于识别扬声器的装置可以自动识别出扬声器的类型,无需人工参与,因此节省了大量的人力,而且可靠性高。
在另一个实施例中,通过测量第一组焊盘和第二组焊盘是否有电流,能够确定出当前哪组焊盘焊接有扬声器,进而可以获知电路板上当前焊接的是哪一类型的扬声器,这样,终端能够在预先存储的驱动程序中选取与该类型的扬声器相匹配的驱动程序驱动该扬声器,使得扬声器能够发挥出最好的音质。此外,由于识别扬声器的装置可以自动识别出扬声器的类型,无需人工参与,因此节省了大量的人力,而且可靠性高。其中,所述第一组焊盘中的第一焊盘和所述第二组焊盘中的第二焊盘是同一个,能够节省两组焊盘占用电路板的面积,而且能够降低成本。
在另一个实施例中,通过测量第一组焊盘和第二组焊盘是否有电流,能够确定出当前哪组焊盘焊接有扬声器,进而可以获知电路板上当前焊接的是哪一类型的扬声器,这样,终端能够在预先存储的驱动程序中选取与该类型的扬声器相匹配的驱动程序驱动该扬声器,使得扬声器能够发挥出最好的音质。此外,由于识别扬声器的装置可以自动识别出扬声器的类型,无需人工参与,因此节省了大量的人力,而且可靠性高。其中,第一组焊盘和第二组焊盘位于同一个电路板上,能够节省成本,而且提高该电路板的通用性,即同样的电路板可以根据实际情况焊接不同类型的扬声器。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明的实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。
图1是根据一示例性实施例示出的一种识别扬声器的方法的流程图。
图2是根据另一示例性实施例示出的一种识别扬声器的方法的流程图。
图3和图4分别为根据另一示例性实施例示出的两种电路板的结构示意图。
图5是根据一示例性实施例示出的一种识别扬声器的装置框图。
图6是根据一示例性实施例示出的一种识别扬声器的装置的框图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本发明相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本发明的一些方面相一致的装置和方法的例子。
下面,对本公开涉及的相关名词进行解释。
焊盘:表面贴装装配的基本构成单元。本公开中所涉及到的焊盘用于焊接扬声器。扬声器一般有两个焊点,因此对应一个扬声器的一组焊盘包括两个焊盘,当然也可以根据实际需要包括多个焊盘。
图1是根据一示例性实施例示出的一种识别扬声器的方法的流程图,该方法的执行主体可以是终端中的识别扬声器的装置,该装置可以设置在终端中,例如设置在终端的CPU(CentralProcessingUnit,中央处理器CPU)中。如图1所示,该识别扬声器的方法用于终端中,包括以下步骤:
在步骤S11中,判断电路板上的第一组焊盘和第二组焊盘是否有电流,第一组焊盘中两个焊盘之间的第一间距和第二组焊盘中两个焊盘之间的第二间距不同,第一组焊盘用于焊接第一类型扬声器,第二组焊盘用于焊接第二类型扬声器。
电路板上当前焊接有扬声器,即第一组焊盘上焊接有扬声器或第二组焊盘上焊接有扬声器。
在步骤S12中,根据判断结果确定电路板上当前焊接的扬声器的类型。
在步骤S13中,根据扬声器的类型采用与扬声器的类型相匹配的驱动程序驱动电路板上当前焊接的扬声器。
本实施例中,通过测量第一组焊盘和第二组焊盘是否有电流,能够确定出当前哪组焊盘焊接有扬声器,进而可以获知电路板上当前焊接的是哪一类型的扬声器,这样,终端能够在预先存储的驱动程序中选取与该类型的扬声器相匹配的驱动程序驱动该扬声器,使得扬声器能够发挥出最好的音质。此外,由于识别扬声器的装置可以自动识别出扬声器的类型,无需人工参与,因此节省了大量的人力,而且可靠性高。
图2是根据另一示例性实施例示出的一种识别扬声器的方法的流程图,该方法的执行主体可以是终端中的识别扬声器的装置,该装置可以设置在终端中,例如设置在终端的CPU(CentralProcessingUnit,中央处理器)中。如图2所示,该识别扬声器的方法用于终端中,包括以下步骤:
在步骤S21中,检测连接在第一组焊盘上的电阻是否有电流通过;和/或,检测连接在第二组焊盘上的电阻是否有电流通过。
本实施例中,第一组焊盘中两个焊盘之间的第一间距和第二组焊盘中两个焊盘之间的第二间距不同,第一组焊盘用于焊接第一类型扬声器,第二组焊盘用于焊接第二类型扬声器,电路板上当前焊接有扬声器。
具体地,在终端启动之后,即电路板通电之后,识别扬声器的装置可以检测连接在第一组焊盘中的两个焊盘之间的电阻是否有电流通过;和/或,检测连接在第二组焊盘中的两个焊盘之间的电阻是否有电流通过。例如,若检测到第一组焊盘之间的电阻有电流通过,则可以确定第一组焊盘上焊接有扬声器,此时可以选择不再检测连接在第二组焊盘上的电阻的是否有电流通过,当然,也可以同时检测连接在第二组焊盘上的电阻的是否有电流,以进一步确定当前电路板上仅在第一组焊盘上焊接有扬声器,也可以进检测连接在第二组焊盘上的电阻是否有电流通过,若检测到第二组焊盘之间的电阻有电流通过,则可以确定第二组焊盘上焊接有扬声器,此时可以选择不再检测连接在第一组焊盘上的电阻的是否有电流通过。需指出的是,上述测量顺序可以颠倒,即可以先检测第二组焊盘上的电阻是否有电流通过,还可以同时检测第一组焊盘上的电阻和第二组焊盘上的电阻是否有电流通过,具体可以根据实际需要进行选择。
更为具体地,当电阻有电流通过时,该电阻的两端会有电压,识别扬声器的装置可以通过检测电阻两端是否有电压判断该电阻是否有电流通过。
在步骤S22中,根据判断结果确定电路板上当前焊接的扬声器的类型。
例如,若判断出第一组焊盘有电流且第二组焊盘无电流,则确定电路板上当前焊接的是第一类型扬声器,若判断出第二组焊盘有电流且第一组焊盘无电流,则确定电路板上当前焊接的是第二类型扬声器。同时确定第一组焊盘和第二组焊盘是否有电流,进而能够更加精确的确定电路板上当前焊接的扬声器的类型。
在步骤S23中,根据扬声器的类型采用与扬声器的类型相匹配的驱动程序驱动电路板上当前焊接的扬声器。
终端中预先可以设置有与各类型扬声器相匹配的驱动程序,当识别扬声器的装置判断出电路板上的扬声器的类型时,就可以采用与该扬声器相匹配的驱动程序驱动该扬声器。例如,若扬声器为第一类型扬声器,则采用与第一类型扬声器匹配的驱动程序驱动该第一类型扬声器;若扬声器为第二类型扬声器,则采用与第二类型扬声器匹配的驱动程序驱动该第二类型扬声器。
本实施例的第一组焊盘和第二组焊盘可以位于同一个电路板上,能够节省成本,而且提高该电路板的通用性,即同样的电路板可以根据实际情况焊接不同类型的扬声器。
本实施例中,通过测量第一组焊盘和第二组焊盘是否有电流,具体检测连接在各组焊盘上的电阻确定两端的电压确定是否有电流通过,能够确定出当前哪组焊盘焊接有扬声器,进而可以获知电路板上当前焊接的是哪一类型的扬声器,这样,终端能够在预先存储的驱动程序中选取与该类型的扬声器相匹配的驱动程序驱动该扬声器,使得扬声器能够发挥出最好的音质。此外,由于识别扬声器的装置可以自动识别出扬声器的类型,无需人工参与,因此节省了大量的人力,而且可靠性高。
下面结合电路板上焊盘的具体结构对上述识别扬声器的方法做进一步补充说明。
如图3和图4所示,分别为本实施例的两种电路板的结构示意图,电路板上的第一组焊盘300的第一组焊盘300中的两个焊盘301之间的间距小于第二组焊盘400中的两个焊盘302之间的间距,图3中,第一组焊盘300位于第二组焊盘400的内侧,即两个焊盘301位于两个焊盘302的内侧;图4中,第一组焊盘300中的第一焊盘与第二组焊盘400中的第二焊盘是同一个焊盘,即第一组焊盘300和第二组焊盘400共用一个焊盘401,第一组焊盘300中的即第三焊盘402和第二组焊盘400中的第四焊盘403位于第一焊盘401的同一侧,例如图4中的右侧,图4中的两组焊盘共用一个焊盘,能够节省两组焊盘占用电路板的面积,而且能够降低成本。
在图3和图4所示的电路板中,第一电阻310连接在第一组焊盘300中的两个焊盘之间,第二电阻320连接在第二组焊盘400中的两个焊盘之间,本实施例的识别扬声器的装置为中央处理器330,中央处理器330上连接有两组电压检测线,分别为第一组电压检测线410和第二组电压检测线420,第一组电压检测线410连接至第一电阻310的两端,第二组电压检测线420连接至第二电阻320的两端,第一组焊盘300和第二组焊盘400。第一组电压检测线410和第二组电压检测线420用于分别检测第一电阻310和第二电阻320两端是否有电压,进而判断是否有电流流经第一电阻310或第二电阻320。第一组焊盘300和第二组焊盘400均电连接至驱动芯片340,即两个焊盘301通过驱动芯片340实现电连接,两个焊盘302通过驱动芯片340实现电连接,驱动芯片340还与中央处理器330电连接。
假设,识别扬声器的装置通过第一组电压检测线410判断出第一电阻310的两端有电压,则可以确定该第一电阻310有电流通过,同时,识别扬声器的装置通过第二组电压检测线420判断出第一电阻310的两端没有电压,则可以确定该第一电阻310没有电流通过,进而可以确定该第一组焊盘300上连接有第一类型扬声器,中央处理器330可以选择驱动芯片340中与该第一类型扬声器相匹配的驱动程序,通过驱动芯片340驱动该第一类型扬声器。图3和图4中的第一组电压检测线410和第二组电压检测线420均用虚线表示。
假设,识别扬声器的装置通过第二组电压检测线420判断出第二电阻320的两端有电压,则可以确定该第二电阻320有电流通过,同时,识别扬声器的装置通过第一组电压检测线410判断出第二电阻320的两端没有电压,则可以确定该第二电阻320没有电流通过,进而可以确定该第二组焊盘400上连接有第二类型扬声器,中央处理器330可以选择驱动芯片340中与该第二类型扬声器相匹配的驱动程序,通过驱动芯片340驱动该第二类型扬声器。
本实施例中,通过判断第一组焊盘300和第二组焊盘400是否有电流,能够确定出当前哪组焊盘焊接有扬声器,进而可以获知电路板上当前焊接的是哪一类型的扬声器,这样,终端能够在预先存储的驱动程序中选取与该类型的扬声器相匹配的驱动程序驱动该扬声器,使得扬声器能够发挥出最好的音质。此外,由于识别扬声器的装置可以自动识别出扬声器的类型,无需人工参与,因此节省了大量的人力,而且可靠性高。
图5是根据一示例性实施例示出的一种识别扬声器的装置框图。参照图5,该装置包括判断模块501,确定模块502和驱动模块503。
该判断模块501被配置为判断电路板上的第一组焊盘和第二组焊盘是否有电流,所述第一组焊盘中两个焊盘之间的第一间距和所述第二组焊盘中两个焊盘之间的第二间距不同,所述第一组焊盘用于焊接第一类型扬声器,所述第二组焊盘用于焊接第二类型扬声器。
该确定模块502被配置为根据判断结果确定所述电路板上当前焊接的扬声器的类型。
该驱动模块503被配置为根据所述扬声器的类型采用与所述扬声器的类型相匹配的驱动程序驱动所述电路板上当前焊接的扬声器。
关于本实施例中的装置,其中各个模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
本实施例中,通过测量第一组焊盘和第二组焊盘是否有电流,能够确定出当前哪组焊盘焊接有扬声器,进而可以获知电路板上当前焊接的是哪一类型的扬声器,这样,终端能够在预先存储的驱动程序中选取与该类型的扬声器相匹配的驱动程序驱动该扬声器,使得扬声器能够发挥出最好的音质。此外,由于识别扬声器的装置可以自动识别出扬声器的类型,无需人工参与,因此节省了大量的人力,而且可靠性高。
本实施例对图5所示的识别扬声器的装置做进一步补充说明。
本实施例中,确定模块被配置为:
若判断出所述第一组焊盘有电流且第二组焊盘无电流,则确定所述电路板上当前焊接的是第一类型扬声器;
若判断出所述第二组焊盘有电流且第一组焊盘无电流,则确定所述电路板上当前焊接的是第二类型扬声器。
可选地,判断模块被配置为:
检测连接在第一组焊盘上的电阻是否有电流通过;和/或
检测连接在第二组焊盘上的电阻是否有电流通过。
其中,第一组焊盘中的第一焊盘和所述第二组焊盘中的第二焊盘可以是同一个,相应地,所述第一组焊盘中的第三焊盘和所述第二组焊盘中的第四焊盘可以位于所述第一焊盘的同一侧。
可选地,本实施例的第一组焊盘和所述第二组焊盘位于同一个电路板上,能够节省成本,而且提高该电路板的通用性,即同样的电路板可以根据实际情况焊接不同类型的扬声器。
关于本实施例中的装置,其中各个模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
本实施例中,通过测量第一组焊盘和第二组焊盘是否有电流,具体检测连接在各组焊盘上的电阻确定两端的电压确定是否有电流通过,能够确定出当前哪组焊盘焊接有扬声器,进而可以获知电路板上当前焊接的是哪一类型的扬声器,这样,终端能够在预先存储的驱动程序中选取与该类型的扬声器相匹配的驱动程序驱动该扬声器,使得扬声器能够发挥出最好的音质。此外,由于识别扬声器的装置可以自动识别出扬声器的类型,无需人工参与,因此节省了大量的人力,而且可靠性高。
图6是根据一示例性实施例示出的一种用于识别扬声器的装置的框图。例如,装置600可以是移动电话,计算机,数字广播终端,消息收发设备,游戏控制台,平板设备,医疗设备,健身设备,个人数字助理等。
参照图6,装置600可以包括以下一个或多个组件:处理组件602,存储器604,电力组件606,多媒体组件608,音频组件610,输入/输出(I/O)的接口612,传感器组件614,以及通信组件616。
处理组件602通常控制装置600的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。处理组件602可以包括一个或多个处理器620来执行指令,以完成上述的方法的全部或部分步骤。此外,处理组件602可以包括一个或多个模块,便于处理组件602和其他组件之间的交互。例如,处理组件602可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件608和处理组件602之间的交互。
存储器604被配置为存储各种类型的数据以支持在设备600的操作。这些数据的示例包括用于在装置600上操作的任何应用程序或方法的指令,联系人数据,电话簿数据,消息,图片,视频等。存储器604可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
电力组件606为装置600的各种组件提供电力。电力组件606可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为装置600生成、管理和分配电力相关联的组件。
多媒体组件608包括在所述装置600和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(LCD)和触摸面板(TP)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。所述触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与所述触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件608包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当设备600处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜系统或具有焦距和光学变焦能力。
音频组件610被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件610包括一个麦克风(MIC),当装置600处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器604或经由通信组件616发送。在一些实施例中,音频组件610还包括一个扬声器,用于输出音频信号。
I/O接口612为处理组件602和外围接口模块之间提供接口,上述外围接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。
传感器组件614包括一个或多个传感器,用于为装置600提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件614可以检测到设备600的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如所述组件为装置600的显示器和小键盘,传感器组件614还可以检测装置600或装置600一个组件的位置改变,用户与装置600接触的存在或不存在,装置600方位或加速/减速和装置600的温度变化。传感器组件614可以包括接近传感器,被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件614还可以包括光传感器,如CMOS或CCD图像传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件614还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器。
通信组件616被配置为便于装置600和其他设备之间有线或无线方式的通信。装置600可以接入基于通信标准的无线网络,如WiFi,2G或3G,或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信组件616经由广播信道接收来自外部广播管理系统的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,所述通信组件616还包括近场通信(NFC)模块,以促进短程通信。例如,在NFC模块可基于射频识别(RFID)技术,红外数据协会(IrDA)技术,超宽带(UWB)技术,蓝牙(BT)技术和其他技术来实现。
在示例性实施例中,装置600可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述方法。
在示例性实施例中,还提供了一种包括指令的非临时性计算机可读存储介质,例如包括指令的存储器604,上述指令可由装置600的处理器620执行以完成上述方法。例如,所述非临时性计算机可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。
一种非临时性计算机可读存储介质,当所述存储介质中的指令由移动终端的处理器执行时,使得移动终端能够执行一种识别扬声器的装置方法,所述方法包括:
判断电路板上的第一组焊盘和第二组焊盘是否有电流,所述第一组焊盘中两个焊盘之间的第一间距和所述第二组焊盘中两个焊盘之间的第二间距不同,所述第一组焊盘用于焊接第一类型扬声器,所述第二组焊盘用于焊接第二类型扬声器;
根据判断结果确定所述电路板上当前焊接的扬声器的类型;
根据所述扬声器的类型采用与所述扬声器的类型相匹配的驱动程序驱动所述电路板上当前焊接的扬声器。
本发明提供一种终端,包括上述任一实施例的识别扬声器的装置。该终端可以是移动终端,例如手机。
本实例提供一种电路板,该电路板包括第一组焊盘和第二组焊盘,所述第一组焊盘中两个焊盘之间的第一间距和所述第二组焊盘中两个焊盘之间的第二间距不同,所述第一组焊盘用于焊接第一类型扬声器,所述第二组焊盘用于焊接第二类型扬声器。
可选地,第一组焊盘中的第一焊盘和所述第二组焊盘中的第二焊盘是同一个,此外,所述第一组焊盘中的第三焊盘和所述第二组焊盘中的第四焊盘位于所述第一焊盘的同一侧。
可选地,所述电路板还包括第一电阻和第二电阻,所述第一电阻连接在所述第一组焊盘中的两个焊盘之间,所述第二电阻连接在所述第二组焊盘中的两个焊盘之间。
如图3所示,为本实施例的电路板的一种实现方式。电路板上的第一组焊盘300的第一组焊盘300中的两个焊盘301之间的间距小于第二组焊盘400中的两个焊盘302之间的间距,图3中,第一组焊盘300位于第二组焊盘400的内侧,即两个焊盘301位于两个焊盘302的内侧;图4中,第一组焊盘300中的第一焊盘与第二组焊盘400中的第二焊盘是同一个焊盘,即第一组焊盘300和第二组焊盘400共用一个焊盘401,第一组焊盘300中的即第三焊盘402和第二组焊盘400中的第四焊盘403位于第一焊盘401的同一侧,例如图4中的右侧,图4中的两组焊盘共用一个焊盘,能够节省两组焊盘占用电路板的面积,而且能够降低成本。
本实施例的电路板的使用方法如上述实施例所示。
本实施例的电路板,能够用于通过判断第一组焊盘300和第二组焊盘400是否有电流,进而确定出当前哪组焊盘焊接有扬声器,进而可以获知电路板上当前焊接的是哪一类型的扬声器,这样,终端能够在预先存储的驱动程序中选取与该类型的扬声器相匹配的驱动程序驱动该扬声器,使得扬声器能够发挥出最好的音质。
本实施例还提供一种终端,包括上述实施例的电路板。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本发明的其它实施方案。本申请旨在涵盖本发明的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本发明的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本发明的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本发明并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本发明的范围仅由所附的权利要求来限制。
Claims (20)
1.一种识别扬声器的方法,其特征在于,包括:
判断电路板上的第一组焊盘和第二组焊盘是否有电流,所述第一组焊盘中两个焊盘之间的第一间距和所述第二组焊盘中两个焊盘之间的第二间距不同,所述第一组焊盘用于焊接第一类型扬声器,所述第二组焊盘用于焊接第二类型扬声器;
根据判断结果确定所述电路板上当前焊接的扬声器的类型;
根据所述扬声器的类型采用与所述扬声器的类型相匹配的驱动程序驱动所述电路板上当前焊接的扬声器。
2.根据权利要求1所述识别扬声器的方法,其特征在于,所述根据判断结果确定所述电路板上当前焊接的扬声器的类型包括:
若判断出所述第一组焊盘有电流且第二组焊盘无电流,则确定所述电路板上当前焊接的是第一类型扬声器;
若判断出所述第二组焊盘有电流且第一组焊盘无电流,则确定所述电路板上当前焊接的是第二类型扬声器。
3.根据权利要求1或2所述的识别扬声器的方法,其特征在于,所述判断电路板上的第一组焊盘和第二组焊盘是否有电流包括:
检测连接在第一组焊盘上的电阻是否有电流通过;和/或
检测连接在第二组焊盘上的电阻是否有电流通过。
4.根据权利要求1所述识别扬声器的方法,其特征在于,所述第一组焊盘中的第一焊盘和所述第二组焊盘中的第二焊盘是同一个。
5.根据权利要求4所述的识别扬声器的方法,其特征在于,所述第一组焊盘中的第三焊盘和所述第二组焊盘中的第四焊盘位于所述第一焊盘的同一侧。
6.根据权利要求1所述的识别扬声器的方法,其特征在于,所述第一组焊盘和所述第二组焊盘位于同一个电路板上。
7.一种识别扬声器的装置,其特征在于,包括:
判断模块,被配置为判断电路板上的第一组焊盘和第二组焊盘是否有电流,所述第一组焊盘中两个焊盘之间的第一间距和所述第二组焊盘中两个焊盘之间的第二间距不同,所述第一组焊盘用于焊接第一类型扬声器,所述第二组焊盘用于焊接第二类型扬声器;
确定模块,被配置为根据判断结果确定所述电路板上当前焊接的扬声器的类型;
驱动模块,被配置为根据所述扬声器的类型采用与所述扬声器的类型相匹配的驱动程序驱动所述电路板上当前焊接的扬声器。
8.根据权利要求7所述的识别扬声器的装置,其特征在于,所述确定模块被配置为:
若判断出所述第一组焊盘有电流且第二组焊盘无电流,则确定所述电路板上当前焊接的是第一类型扬声器;
若判断出所述第二组焊盘有电流且第一组焊盘无电流,则确定所述电路板上当前焊接的是第二类型扬声器。
9.根据权利要求7或8所述的识别扬声器的装置,其特征在于,所述判断模块被配置为:
检测连接在第一组焊盘上的电阻是否有电流通过;和/或
检测连接在第二组焊盘上的电阻是否有电流通过。
10.根据权利要求7所述识别扬声器的装置,其特征在于,所述第一组焊盘中的第一焊盘和所述第二组焊盘中的第二焊盘是同一个。
11.根据权利要求10所述识别扬声器的装置,其特征在于,所述第一组焊盘中的第三焊盘和所述第二组焊盘中的第四焊盘位于所述第一焊盘的同一侧。
12.根据权利要求7所述识别扬声器的装置,其特征在于,所述第一组焊盘和所述第二组焊盘位于同一个电路板上。
13.一种识别扬声器的装置,其特征在于,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
判断电路板上的第一组焊盘和第二组焊盘是否有电流,所述第一组焊盘中两个焊盘之间的第一间距和所述第二组焊盘中两个焊盘之间的第二间距不同,所述第一组焊盘用于焊接第一类型扬声器,所述第二组焊盘用于焊接第二类型扬声器,所述电路板上当前焊接有扬声器;
根据判断结果确定所述电路板上当前焊接的扬声器的类型;
根据所述扬声器的类型采用与所述扬声器的类型相匹配的驱动程序驱动所述电路板上当前焊接的扬声器。
14.一种电路板,其特征在于,包括第一组焊盘和第二组焊盘,所述第一组焊盘中两个焊盘之间的第一间距和所述第二组焊盘中两个焊盘之间的第二间距不同,所述第一组焊盘用于焊接第一类型扬声器,所述第二组焊盘用于焊接第二类型扬声器。
15.根据权利要求14所述的电路板,其特征在于,所述第一组焊盘中的第一焊盘和所述第二组焊盘中的第二焊盘是同一个。
16.根据权利要求15所述的电路板,其特征在于,所述第一组焊盘中的第三焊盘和所述第二组焊盘中的第四焊盘位于所述第一焊盘的同一侧。
17.根据权利要求14-16中任一项所述的电路板,其特征在于,所述电路板还包括第一电阻和第二电阻,所述第一电阻连接在所述第一组焊盘中的两个焊盘之间,所述第二电阻连接在所述第二组焊盘中的两个焊盘之间。
18.根据权利要求17所述的电路板,其特征在于,所述电路板还包括CPU,所述CPU用于检测所述第一电阻和/或所述第二电阻的两端是否有电压。
19.一种终端,其特征在于,包括权利要求7-13中任一项所述的识别扬声器的装置。
20.一种终端,其特征在于,包括权利要求14-18中任一项所述的电路板。
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