CN107864432A - 蓝牙音箱连接管理方法、终端及计算机可读存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种蓝牙音箱连接管理方法及终端,属于通信技术领域。该方法包括:向蓝牙音箱发送扫频信号;接收所述蓝牙音箱根据所述扫频信号反馈的扫频音源;解析所述扫频音源以得到所述蓝牙音箱的性能参数;依据所述蓝牙音箱的数量以及所述性能参数处理待播放音频,并将所述处理后的所述待播放音频通过蓝牙连接发送至所述蓝牙音箱。从而,在与蓝牙音箱建立连接后,获取音箱的性能参数,可以根据连接数量以及音箱的性能参数对待播放音频进行处理后再发送到音箱,使连接方式更为灵活,同时可以更好地提升播放效果,在多音箱连接的时候可以多声道输出,实现立体音效。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及蓝牙音箱连接管理方法、终端及计算机可读存储介质。
背景技术
随着终端以及互联网产品接入口的便携性,越来越多的终端可以方便的连接便携性设设备,例如,现有的蓝牙传输数据就为近距离连接便携性设备提供便利,例如,对于终端而言,由于本身性能的限制,其在音频播放方面的效果有时候并不能满足用户需求,此时,可以方便的外接蓝牙音箱就为用户提供了很多的方便,但是,现有的蓝牙技术一般都是一对一连接,连接方式较为单一,而且,对于音频输出也并未进行处理,都是原样输出,存在太多的局限性,影响了蓝牙音箱音效的输出。因此,有必要提供一种蓝牙音箱连接管理方法、终端及计算机可读存储介质,能够提供更为智能化的连接方式,以避免上述情况的出现。
发明内容
本发明的主要目的在于提出一种蓝牙音箱连接管理方法、终端及计算机可读存储介质,旨在解决现有技术中终端与蓝牙音箱连接方式单一,音效单一的问题。
为实现上述目的,本发明提供一种蓝牙音箱连接管理方法,所述方法包括:
向蓝牙音箱发送扫频信号;
接收所述蓝牙音箱根据所述扫频信号反馈的扫频音源;
解析所述扫频音源以得到所述蓝牙音箱的性能参数;
依据所述蓝牙音箱的数量以及所述性能参数处理待播放音频,并将所述处理后的所述待播放音频通过蓝牙连接发送至所述蓝牙音箱。
可选地,所述依据所述蓝牙音箱的数量以及所述性能参数处理待播放音频,并将所述处理后的所述待播放音频通过蓝牙连接发送至所述蓝牙音箱的步骤具体包括:
确定所述蓝牙音箱的数量;
当所述蓝牙音箱的数量为多个时,依据所述蓝牙音箱的数量和所述性能参数确定音箱类型以及输出声道类型;
依据所述声道类型和所述音箱类型对所述待播放音频进行分离以得到各个所述蓝牙音箱对应的输出音频;
将分离的得到的输出音频通过蓝牙连接输出至对应的各个所述蓝牙音箱。
可选地,所述依据所述蓝牙音箱的数量以及所述性能参数处理待播放音频,并将所述处理后的所述待播放音频通过蓝牙连接发送至所述蓝牙音箱的步骤具体还包括:
当所述蓝牙音箱的数量为一个时,通过蓝牙连接输出所述待播放音频至所述蓝牙音箱进行单声道全频播放。
可选地,所述解析所述扫频音源以得到所述蓝牙音箱的性能参数的步骤具体包括:
将所述扫频音源从声信号转换为电信号;
解析所述电信号以获取各个所述蓝牙音箱的性能参数,其中,所述性能参数包括谐振频率。
可选地,所述向蓝牙音箱发送扫频信号的步骤之前,所述方法还包括:
当需要播放音频文件时,向外发送蓝牙信号以与所述蓝牙音箱连接,其中,所述蓝牙音箱的数量为一个或多个。
此外,为实现上述目的,本发明还提出一种终端,所述终端还包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的蓝牙音箱连接管理程序,所述处理器执行所述蓝牙音箱连接管理程序以实现如下步骤:。
向蓝牙音箱发送扫频信号;
接收所述蓝牙音箱根据所述扫频信号反馈的扫频音源;
解析所述扫频音源以得到所述蓝牙音箱的性能参数;
依据所述蓝牙音箱的数量以及所述性能参数处理待播放音频,并将所述处理后的所述待播放音频通过蓝牙连接发送至所述蓝牙音箱。
可选地,所述处理器执行所述蓝牙音箱连接管理程序以实现所述依据所述蓝牙音箱的数量以及所述性能参数处理待播放音频,并将所述处理后的所述待播放音频通过蓝牙连接发送至所述蓝牙音箱的步骤具体包括:
确定所述蓝牙音箱的数量;
当所述蓝牙音箱的数量为多个时,依据所述蓝牙音箱的数量和所述性能参数确定音箱类型以及输出声道类型;
依据所述声道类型和所述音箱类型对所述待播放音频进行分离以得到各个所述蓝牙音箱对应的输出音频;
将分离的得到的输出音频通过蓝牙连接输出至对应的各个所述蓝牙音箱。
可选地,所述处理器执行所述蓝牙音箱连接管理程序以实现所述依据所述蓝牙音箱的数量以及所述性能参数处理待播放音频,并将所述处理后的所述待播放音频通过蓝牙连接发送至所述蓝牙音箱的步骤具体还包括:
当所述蓝牙音箱的数量为一个时,通过蓝牙连接输出所述待播放音频至所述蓝牙音箱进行单声道全频播放。
可选地,所述处理器执行所述蓝牙音箱连接管理程序以实现所述解析所述扫频音源以得到所述蓝牙音箱的性能参数的步骤具体包括:
将所述扫频音源从声信号转换为电信号;
解析所述电信号以获取各个所述蓝牙音箱的性能参数,其中,所述性能参数包括谐振频率。
此外,为实现上述目的,本发明还提出一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有所述蓝牙音箱连接管理程序,所述蓝牙音箱连接管理程序可被至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器执行如上所述的蓝牙音箱连接管理方法的步骤。
本发明提出的蓝牙音箱连接管理方法、终端及计算机可读存储介质,向蓝牙音箱发送扫频信号;接收所述蓝牙音箱根据所述扫频信号反馈的扫频音源;解析所述扫频音源以得到所述蓝牙音箱的性能参数;依据所述蓝牙音箱的数量以及所述性能参数处理待播放音频,并将所述处理后的所述待播放音频通过蓝牙连接发送至所述蓝牙音箱。从而,在与蓝牙音箱建立连接后,获取音箱的性能参数,可以根据连接数量以及音箱的性能参数对待播放音频进行处理后再发送到音箱,使连接方式更为灵活,同时可以更好地提升播放效果,在多音箱连接的时候可以多声道输出,实现立体音效。
附图说明
图1为实现本发明各个实施例一个可选的终端的硬件结构示意图;
图2为如图1所示的终端的通信网络系统示意图;
图3为本发明第一实施例提供的蓝牙音箱连接管理方法的流程示意图;
图4为本发明图3中步骤S304的细化流程示意图;
图5为本发明图3中步骤S303的细化流程示意图
图6为本发明各实施例中在终端与蓝牙音箱连接的一个参考示意图;
图7为本发明各实施例中在终端与蓝牙音箱连接的另一个参考示意图;
图8为本发明各实施例中在终端与蓝牙音箱连接的又一个参考示意图;
图9为本发明第二实施例提供的蓝牙音箱连接管理程序的功能模块示意图。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
在后续的描述中,使用用于表示元件的诸如“模块”、“部件”或“单元”的后缀仅为了有利于本发明的说明,其本身没有特定的意义。因此,“模块”、“部件”或“单元”可以混合地使用。
本发明中的终端可以以各种形式来实施。例如,本发明中描述的终端可以包括诸如手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)、便捷式媒体播放器(Portable Media Player,PMP)、导航装置、可穿戴设备、智能手环、计步器等移动终端,以及诸如数字TV、台式计算机等固定终端。
后续描述中将以终端指代移动终端为例进行说明,本领域技术人员将理解的是,除了特别用于移动目的的元件之外,根据本发明的实施方式的构造也能够应用于固定类型的终端。
请参阅图1,其为实现本发明各个实施例的一种终端的硬件结构示意图,该终端100可以包括:RF(Radio Frequency,射频)单元101、WiFi模块102、音频输出单元103、A/V(音频/视频)输入单元104、传感器105、显示单元106、用户输入单元107、接口单元108、存储器109、处理器110、以及电源111等部件。本领域技术人员可以理解,图1中示出的终端结构并不构成对终端的限定,终端可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
下面结合图1对终端的各个部件进行具体的介绍:
射频单元101可用于收发信息或通话过程中,信号的接收和发送,具体的,将基站的下行信息接收后,给处理器110处理;另外,将上行的数据发送给基站。通常,射频单元101包括但不限于天线、至少一个放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器、双工器等。此外,射频单元101还可以通过无线通信与网络和其他设备通信。上述无线通信可以使用任一通信标准或协议,包括但不限于GSM(Global System of Mobile communication,全球移动通讯系统)、GPRS(General Packet Radio Service,通用分组无线服务)、CDMA2000(CodeDivision Multiple Access 2000,码分多址2000)、WCDMA(Wideband Code DivisionMultiple Access,宽带码分多址)、TD-SCDMA(Time Division-Synchronous CodeDivision Multiple Access,时分同步码分多址)、FDD-LTE(Frequency DivisionDuplexing-Long Term Evolution,频分双工长期演进)和TDD-LTE(Time DivisionDuplexing-Long Term Evolution,分时双工长期演进)等。
WiFi属于短距离无线传输技术,终端通过WiFi模块102可以帮助用户收发电子邮件、浏览网页和访问流式媒体等,它为用户提供了无线的宽带互联网访问。虽然图1示出了WiFi模块102,但是可以理解的是,其并不属于终端的必须构成,完全可以根据需要在不改变发明的本质的范围内而省略。
音频输出单元103可以在终端100处于呼叫信号接收模式、通话模式、记录模式、语音识别模式、广播接收模式等等模式下时,将射频单元101或WiFi模块102接收的或者在存储器109中存储的音频数据转换成音频信号并且输出为声音。而且,音频输出单元103还可以提供与终端100执行的特定功能相关的音频输出(例如,呼叫信号接收声音、消息接收声音等等)。音频输出单元103可以包括扬声器、蜂鸣器等等。
A/V输入单元104用于接收音频或视频信号。A/V输入单元104可以包括图形处理器(Graphics Processing Unit,GPU)1041和麦克风1042,图形处理器1041对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。处理后的图像帧可以显示在显示单元106上。经图形处理器1041处理后的图像帧可以存储在存储器109(或其它存储介质)中或者经由射频单元101或WiFi模块102进行发送。麦克风1042可以在电话通话模式、记录模式、语音识别模式等等运行模式中经由麦克风1042接收声音(音频数据),并且能够将这样的声音处理为音频数据。处理后的音频(语音)数据可以在电话通话模式的情况下转换为可经由射频单元101发送到移动通信基站的格式输出。麦克风1042可以实施各种类型的噪声消除(或抑制)算法以消除(或抑制)在接收和发送音频信号的过程中产生的噪声或者干扰。
终端100还包括至少一种传感器105,比如光传感器、运动传感器以及其他传感器。具体地,光传感器包括环境光传感器及接近传感器,其中,环境光传感器可根据环境光线的明暗来调节显示面板1061的亮度,接近传感器可在终端100移动到耳边时,关闭显示面板1061和/或背光。作为运动传感器的一种,加速计传感器可检测各个方向上(一般为三轴)加速度的大小,静止时可检测出重力的大小及方向,可用于识别手机姿态的应用(比如横竖屏切换、相关游戏、磁力计姿态校准)、振动识别相关功能(比如计步器、敲击)等;至于手机还可配置的指纹传感器、压力传感器、虹膜传感器、分子传感器、陀螺仪、气压计、湿度计、温度计、红外线传感器等其他传感器,在此不再赘述。
显示单元106用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息。显示单元106可包括显示面板1061,可以采用液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)、有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)等形式来配置显示面板1061。
用户输入单元107可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与终端的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。具体地,用户输入单元107可包括触控面板1071以及其他输入设备1072。触控面板1071,也称为触摸屏,可收集用户在其上或附近的触摸操作(比如用户使用手指、触笔等任何适合的物体或附件在触控面板1071上或在触控面板1071附近的操作),并根据预先设定的程式驱动相应的连接装置。触控面板1071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其中,触摸检测装置检测用户的触摸方位,并检测触摸操作带来的信号,将信号传送给触摸控制器;触摸控制器从触摸检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给处理器110,并能接收处理器110发来的命令并加以执行。此外,可以采用电阻式、电容式、红外线以及表面声波等多种类型实现触控面板1071。除了触控面板1071,用户输入单元107还可以包括其他输入设备1072。具体地,其他输入设备1072可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆等中的一种或多种,具体此处不做限定。
进一步的,触控面板1071可覆盖显示面板1061,当触控面板1071检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器110以确定触摸事件的类型,随后处理器110根据触摸事件的类型在显示面板1061上提供相应的视觉输出。虽然在图1中,触控面板1071与显示面板1061是作为两个独立的部件来实现终端的输入和输出功能,但是在某些实施例中,可以将触控面板1071与显示面板1061集成而实现终端的输入和输出功能,具体此处不做限定。
接口单元108用作至少一个外部装置与终端100连接可以通过的接口。例如,外部装置可以包括有线或无线头戴式耳机端口、外部电源(或电池充电器)端口、有线或无线数据端口、存储卡端口、用于连接具有识别模块的装置的端口、音频输入/输出(I/O)端口、视频I/O端口、耳机端口等等。接口单元108可以用于接收来自外部装置的输入(例如,数据信息、电力等等)并且将接收到的输入传输到终端100内的一个或多个元件或者可以用于在终端100和外部装置之间传输数据。
存储器109可用于存储软件程序以及各种数据。存储器109可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序(比如声音播放功能、图像播放功能等)等;存储数据区可存储根据手机的使用所创建的数据(比如音频数据、电话本等)等。此外,存储器109可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。
处理器110是终端的控制中心,利用各种接口和线路连接整个终端的各个部分,通过运行或执行存储在存储器109内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器109内的数据,执行终端的各种功能和处理数据,从而对终端进行整体监控。处理器110可包括一个或多个处理单元;优选的,处理器110可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作系统、用户界面和应用程序等,调制解调处理器主要处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器110中。
终端100还可以包括给各个部件供电的电源111(比如电池),优选的,电源111可以通过电源管理系统与处理器110逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。
尽管图1未示出,终端100还可以包括蓝牙模块等,在此不再赘述。
为了便于理解本发明实施例,下面对本发明的终端所基于的通信网络系统进行描述。
请参阅图2,图2为本发明实施例提供的一种通信网络系统架构图,该通信网络系统为通用移动通信技术的LTE系统,该LTE系统包括依次通讯连接的UE(User Equipment,用户设备)201,E-UTRAN(Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network,演进式UMTS陆地无线接入网)202,EPC(Evolved Packet Core,演进式分组核心网)203和运营商的IP业务204。
具体地,UE201可以是上述终端100,此处不再赘述。
E-UTRAN202包括eNodeB2021和其它eNodeB2022等。其中,eNodeB2021可以通过回程(backhaul)(例如X2接口)与其它eNodeB2022连接,eNodeB2021连接到EPC203,eNodeB2021可以提供UE201到EPC203的接入。
EPC203可以包括MME(Mobility Management Entity,移动性管理实体)2031,HSS(Home Subscriber Server,归属用户服务器)2032,其它MME2033,SGW(Serving Gate Way,服务网关)2034,PGW(PDN Gate Way,分组数据网络网关)2035和PCRF(Policy andCharging Rules Function,政策和资费功能实体)2036等。其中,MME2031是处理UE201和EPC203之间信令的控制节点,提供承载和连接管理。HSS2032用于提供一些寄存器来管理诸如归属位置寄存器(图中未示)之类的功能,并且保存有一些有关服务特征、数据速率等用户专用的信息。所有用户数据都可以通过SGW2034进行发送,PGW2035可以提供UE 201的IP地址分配以及其它功能,PCRF2036是业务数据流和IP承载资源的策略与计费控制策略决策点,它为策略与计费执行功能单元(图中未示)选择及提供可用的策略和计费控制决策。
IP业务204可以包括因特网、内联网、IMS(IP Multimedia Subsystem,IP多媒体子系统)或其它IP业务等。
虽然上述以LTE系统为例进行了介绍,但本领域技术人员应当知晓,本发明不仅仅适用于LTE系统,也可以适用于其他无线通信系统,例如GSM、CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA以及未来新的网络系统等,此处不做限定。
基于上述终端硬件结构以及通信网络系统,提出本发明方法各个实施例。
实施例一:
请参照图3,所示是本发明第一实施例提供的蓝牙音箱连接管理方法的流程示意图,主要用于上述终端中,在本实施例中,根据不同的需求,图3所示的流程图中的步骤的执行顺序可以改变,某些步骤可以省略。所述交通安全预警方法包括步骤:
步骤S301,向蓝牙音箱发送扫频信号;
步骤S302,接收所述蓝牙音箱根据所述扫频信号反馈的扫频音源;
具体的,终端开始执行音频播放命令时,通过已经建立的蓝牙连接向蓝牙音箱发送扫频信号以便获取蓝牙音箱的相关性能参数。此处,蓝牙音箱的数量可以是一个,也可以是一个,实际数量取决于终端需要播放音频文件时,与周边蓝牙音箱成功建立蓝牙连接的连接数。每一个蓝牙音箱接收到终端发送的扫频信号后,都会发出一个扫频音源,终端可以通过自带的麦克风接收到扫频音源,可以理解是,扫频音源携带有每个蓝牙音箱的性能参数,同时,扫频音源中还携带有蓝牙音箱的标识参数,用以区分不同蓝牙音箱发出的扫频音源,例如,音箱1发出的扫频音源中携带有音箱1的设备标识作为标识参数,音箱2发出的扫频音源中携带有音箱2的设备标识作为标识参数。
进一步的,在本实施例中,步骤S301之前,所述方法还包括以下步骤:
当需要播放音频文件时,向外发送蓝牙信号以与所述蓝牙音箱连接,其中,所述蓝牙音箱的数量为一个或多个。
具体的,当用户开启音频播放软件时,终端判定此时需要播放音频文件,此时,可以检测终端当前是否连接有外放设备(例如蓝牙音箱等),如果没有,则终端向外以广播形式发送蓝牙信号以扫描周边可连接的蓝牙音箱,此时,终端周围的蓝牙音箱可以接收到该蓝牙信号并反馈信号,终端接收反馈信号可以确定可以连接的蓝牙音箱列表,对于首次连接的蓝牙音箱,则一般需要进行匹配后连接,首次连接后将记录该连接过的蓝牙音箱。对于已经连接过的蓝牙音箱,再次扫描到后,终端可以直接连接。可以理解的是,此处,终端可以连接一个蓝牙音箱,也可以连接多个蓝牙音箱,连接的数量取决于周围可连接蓝牙音箱的数量以及用户的设置。在周围可连接蓝牙音箱只有一个时,则终端仅连接一个蓝牙音箱。在周围可连接蓝牙音箱有多个时,如果终端开启了多连接模式,则终端将同时连接多个蓝牙音箱,如果终端未开启多连接模式,则仍将连接一个蓝牙音箱。多连接模式下,终端将执行本发明的蓝牙音箱连接管理方法。
步骤S303,解析所述扫频音源以得到所述蓝牙音箱的性能参数;
具体的,终端通过自身的麦克风接收到各个蓝牙音箱的扫频音源后,可以解析扫频音源得到性能参数和标识参数,根据标识参数可以确定每一个蓝牙音箱对应的性能参数,此处,性能参数包括但不限于蓝牙音箱的频度响应、谐振频率等。
进一步的,请参考图4,在本实施例中,步骤S303具体包括以下步骤:
步骤S401,将所述扫频音源从声信号转换为电信号;
步骤S402,解析所述电信号以获取所述蓝牙音箱的性能参数。
具体的,终端通过麦克风接收到的扫频音源是声信号,终端并无法直接从中得到蓝牙音箱的性能参数,此时,需要对扫频音源进行一个转换,从声信号转换为电信号,然后,终端再从得到的电信号中进行解析,就可以得到发出该扫频音源的蓝牙音箱的性能参数,特别是谐振频率。
步骤S304,依据所述蓝牙音箱的数量以及所述性能参数处理待播放音频,并将所述处理后的所述待播放音频通过蓝牙连接发送至所述蓝牙音箱;
具体的,根据连接的蓝牙音箱的数量不同以及不同的性能参数,对于待播放音频可以有不同的处理方式。如果当前终端只连接了一个蓝牙音箱,则待播放音频无需进行其他处理,终端只需直接将待播放音频通过蓝牙连接发送到连接的蓝牙音箱,此时终端为单声道输出,连接的蓝牙音箱将进行全频出。如果当前终端连接了多个蓝牙音箱,且不同音箱的性能参数不完全参数,则终端可以对待播放音频进行分离,根据每个蓝牙音箱的谐振频率的不同,将待播放音频分离成不同的部分,例如,高频部分、低频部分、或是中频部分等等,然后根据每个蓝牙音箱的性能参数,将分离后的不同部分通过蓝牙连接分别发送给匹配的蓝牙音箱。
进一步的,在本实施例中,步骤S304具体包括以下步骤:
步骤S501,确定所述蓝牙音箱的数量;若数量为一个,则进入步骤S505,若数量为多个,则进入步骤S502;
步骤S502,依据所述蓝牙音箱的数量和所述性能参数确定音箱类型以及输出声道类型;
具体的,根据连接的蓝牙音箱的数量不同以及不同的性能参数,对于待播放音频可以有不同的处理方式,同时,终端也有不同的输出声道类型,蓝牙音箱的性能参数也决定了该音箱的类型。例如,如果当前终端连接了两个蓝牙音箱,其中一个谐振频率为F1,另一个谐振频率为F2,并且F1比F2低,则可以认为在当前连接的蓝牙音箱中,谐振频率为F1的蓝牙音箱为低频音箱,谐振频率为F2的蓝牙音箱为中高频音箱,同时,也可以确定此时的输出声道类型为双声道输出,低频音箱将作为低频输出,中高频音箱将作为中高频输出。如果当前终端连接了三个蓝牙音箱,谐振频率分别为F1、F2以及F3,并且,F1<F2<F3,则可以认为在当前连接的蓝牙音箱中,谐振频率为F1的蓝牙音箱为低频音箱,谐振频率为F2的蓝牙音箱为中频音箱,谐振频率为F3的蓝牙音箱为高频音箱,同时,也可以确定此时的输出声道类型为2.1声道输出,谐振频率为F1的蓝牙音箱作为低频输出,谐振频率为F3的蓝牙音箱作为高频输出,谐振频率为F2的蓝牙音箱为中频音箱补充中频输出。可以理解的是,以上仅理解一两个例子对于声道类型和音箱类型进行说明,对于其他不同的数量和性能参数,可以根据实际连接蓝牙音箱的数量和性能参数,确定不同的音箱类型和声道类型,例如,可以是其他多声道如5.1声道等等。
步骤S503,依据所述声道类型和所述音箱类型对所述待播放音频进行分离以得到各个所述蓝牙音箱对应的输出音频;
步骤S504,将分离的得到的输出音频通过蓝牙连接输出至对应的各个所述蓝牙音箱。
具体的,根据声道类型和音箱类型,可以确定如何分离待播放音频。一般而言,几个声道输出,就需要将待播放音频分离成多个部分。例如,如上所述,如果当前终端连接了两个蓝牙音箱,其中一个谐振频率为F1,另一个谐振频率为F2,并且F1比F2低,则谐振频率为F1的蓝牙音箱为低频音箱,谐振频率为F2的蓝牙音箱为中高频音箱,输出声道类型为双声道输出,此时,需要将待播放音频分离为两个部分,一个部分为低频部分,一个部分中高频部分,低频部分通过蓝牙连接输出至低频音箱作为低频音箱的输出音频,中高频部分通过蓝牙连接输出至中高频频音箱作为中高频音箱的输出音频。同样的,如果当前终端连接了三个蓝牙音箱,谐振频率分别为F1、F2以及F3,并且,F1<F2<F3,则此时输出声道类型为2.1声道输出,此时,需要将带播放音频分离为三部分,第一部分为低频部分,第二部分为智中频部分,第三部分为高频部分,其中,低频部分通过蓝牙连接输出至低频音箱作为谐振频率为F1的低频音箱的输出音频,高频部分通过蓝牙连接输出至高频音箱作为谐振频率为F3的高频音箱的输出音频,中频部分通过蓝牙连接输出至中频音箱作为谐振频率为F2的中频音箱的输出音频,以对高频输出和低频输出进行补充。但是,可以理解的是,如果存在多个音箱的性能参数相同,则对于某一个声道输出,可以复制该部分的音频数据。例如,当前终端连接了四个蓝牙音箱,其中,两个蓝牙音箱的谐振频率为F4,两个蓝牙音箱的谐振频率为F5,F4小于F5,此时,显然为双声道输出,只需要将待播放音频分离为两个部分,低频部分和中高频部分,然后对于每个部分进行复制,就可以得到四个蓝牙音箱各自对应的音频输出,然后将低频部分通过蓝牙连接分别发送给两个低频音箱,将高频部分蓝牙连接分别发送给两个中高频音箱即可。
步骤S505,通过蓝牙连接输出所述待播放音频至所述蓝牙音箱进行单声道全频播放。
具体的,如果当前终端只连接了一个蓝牙音箱,则不管蓝牙音箱为何种类型,都无须对待播放音频进行其他处理,因为此时终端智能进行单声道输出,终端只需直接将待播放音频通过蓝牙连接发送到连接的蓝牙音箱,此时连接的蓝牙音箱将进行全频出。可以理解是,如果当前终端只连接了一个蓝牙音箱,则在建立连接后,可以不必发送扫频信号,也无须获取蓝牙音箱的性能参数,直接将播放音频发送给蓝牙音箱进行播放就可以。也即,在建立连接后,可以省略上述步骤使301-303,直接进入步骤501,确认后进入本步骤。
以下针对不同场景本发明的终端与蓝牙音箱连接时本发明蓝牙音箱连接管理方法进行举例说明,默认在存在多个可连接蓝牙音箱时终端开启多连接模式:
请参考图6-8,所示是终端与蓝牙音箱连接的不同参考示意图。在图6中,终端周围仅存在一个可连接的蓝牙音箱,即音箱1,终端与音箱1建立蓝牙连接后,当待播放音频要开始播放时,直接将待播放音频通过建立的蓝牙连接发送给音箱1进行全频播放。在图7中,终端周围有两个可连接的蓝牙音箱,分别为谐振频率为F1和F2的音箱1和音箱2,并且F1小于F2,终端与音箱1和2分别建立蓝牙连接后,当待播放音频要开始播放时,分别向音箱1和2发送扫频信号,根据返回的扫频音源得到F1和F2,确定了音箱1和2的音箱类型,以及此次输出的声道类型为双声道输出,然后,终端对待播放音频进行分离得到低频部分和中高频部分,分别发送给音箱1和2。与图7类似,在图8中,终端周围有三个可连接的蓝牙音箱,分别为谐振频率为F1、F2以及F3的音箱1、音箱2以及音箱3,并且F1<F2<F3,终端与音箱1、音箱2以及音箱3分别建立蓝牙连接后,当待播放音频要开始播放时,同样向音箱1、音箱2以及音箱3发送扫频信号,根据返回的扫频音源得到F1、F2以及F3,确定了音箱1、音箱2以及音箱3的音箱类型,以及此次输出的声道类型为2.1声道输出,然后,终端对待播放音频进行分离得到低频部分、中频部分以及高频部分,分别发送给音箱1、音箱2以及音箱3。
本实施例的蓝牙音箱连接管理方法,向蓝牙音箱发送扫频信号;接收所述蓝牙音箱根据所述扫频信号反馈的扫频音源;解析所述扫频音源以得到所述蓝牙音箱的性能参数;依据所述蓝牙音箱的数量以及所述性能参数处理待播放音频,并将所述处理后的所述待播放音频通过蓝牙连接发送至所述蓝牙音箱。从而,在与蓝牙音箱建立连接后,获取音箱的性能参数,可以根据连接数量以及音箱的性能参数对待播放音频进行处理后再发送到音箱,使连接方式更为灵活,同时可以更好地提升播放效果,在多音箱连接的时候可以多声道输出,实现立体音效。
实施例二:
此外,本发明提供一种蓝牙音箱连接管理程序。
如图9所示,是本发明第二实施例提供的蓝牙音箱连接管理程序09的功能模块示意图。本实施例中,所述的蓝牙音箱连接管理程序09可以被分割成一个或多个模块,所述一个或多个模块被存储于所述终端100的存储器109中,并由一个或多个处理器(本实施例中为所述处理器110)所执行,以完成本发明。例如,在图9中,所述的蓝牙音箱连接管理程序09可以被划分为扫频发送模块91、信号接收模块92、信号解析模块93以及音频处理模块94。本发明所称的模块是指一种能够完成特定功能的一系列可读计算机程序指令段,比计算机程序更适合于描述软件在所述终端100中的执行过程。以下将就上述各功能模块91-94的具体功能进行详细描述。其中:
扫频发送模块91,用于向蓝牙音箱发送扫频信号;
信号接收模块92,用于接收所述蓝牙音箱根据所述扫频信号反馈的扫频音源;
具体的,终端开始执行音频播放命令时,扫频发送模块91通过已经建立的蓝牙连接向蓝牙音箱发送扫频信号以便获取蓝牙音箱的相关性能参数。此处,蓝牙音箱的数量可以是一个,也可以是一个,实际数量取决于终端需要播放音频文件时,与周边蓝牙音箱成功建立蓝牙连接的连接数。每一个蓝牙音箱接收到终端发送的扫频信号后,都会发出一个扫频音源,信号接收模块92可以通过终端自带的麦克风接收到扫频音源,可以理解是,扫频音源携带有每个蓝牙音箱的性能参数,同时,扫频音源中还携带有蓝牙音箱的标识参数,用以区分不同蓝牙音箱发出的扫频音源,例如,音箱1发出的扫频音源中携带有音箱1的设备标识作为标识参数,音箱2发出的扫频音源中携带有音箱2的设备标识作为标识参数。
进一步的,在本实施例中,所述蓝牙音箱连接管理程序09还包括:
连接建立模块,用于当需要播放音频文件时,向外发送蓝牙信号以与所述蓝牙音箱连接,其中,所述蓝牙音箱的数量为一个或多个。
具体的,当用户开启音频播放软件时,终端判定此时需要播放音频文件,此时,连接建立模块可以检测终端当前是否连接有外放设备(例如蓝牙音箱等),如果没有,连接建立模块向外以广播形式发送蓝牙信号以扫描周边可连接的蓝牙音箱,此时,终端周围的蓝牙音箱可以接收到该蓝牙信号并反馈信号,连接建立模块接收反馈信号可以确定可以连接的蓝牙音箱列表,对于首次连接的蓝牙音箱,则一般需要进行匹配后连接,首次连接后将记录该连接过的蓝牙音箱。对于已经连接过的蓝牙音箱,再次扫描到后,连接建立模块可以直接连接。可以理解的是,此处,终端可以连接一个蓝牙音箱,也可以连接多个蓝牙音箱,连接的数量取决于周围可连接蓝牙音箱的数量以及用户的设置。在周围可连接蓝牙音箱只有一个时,则终端仅连接一个蓝牙音箱。在周围可连接蓝牙音箱有多个时,如果终端开启了多连接模式,则终端将同时连接多个蓝牙音箱,如果终端未开启多连接模式,则仍将连接一个蓝牙音箱。多连接模式下,终端将执行本发明的蓝牙音箱连接管理方法。
信号解析模块93,用于解析所述扫频音源以得到所述蓝牙音箱的性能参数;
具体的,信号解析模块93通过终端自身的麦克风接收到各个蓝牙音箱的扫频音源后,可以解析扫频音源得到性能参数和标识参数,根据标识参数可以确定每一个蓝牙音箱对应的性能参数,此处,性能参数包括但不限于蓝牙音箱的频度响应、谐振频率等。
进一步的,请参考图4,在本实施例中,信号解析模块93具体包括:
转换单元,用于将所述扫频音源从声信号转换为电信号;
获取单元,用于解析所述电信号以获取所述蓝牙音箱的性能参数。
具体的,信号接收模块92通过麦克风接收到的扫频音源是声信号,获取单元并无法直接从中得到蓝牙音箱的性能参数,此时,需要转换单元对扫频音源进行一个转换,从声信号转换为电信号,然后,获取单元再从得到的电信号中进行解析,就可以得到发出该扫频音源的蓝牙音箱的性能参数,特别是谐振频率。
音频处理模块94,用于依据所述蓝牙音箱的数量以及所述性能参数处理待播放音频,并将所述处理后的所述待播放音频通过蓝牙连接发送至所述蓝牙音箱;
具体的,根据连接的蓝牙音箱的数量不同以及不同的性能参数,对于待播放音频可以有不同的处理方式。如果当前终端只连接了一个蓝牙音箱,则待播放音频无需进行其他处理,音频处理模块94只需直接将待播放音频通过蓝牙连接发送到连接的蓝牙音箱,此时终端为单声道输出,连接的蓝牙音箱将进行全频出。如果当前终端连接了多个蓝牙音箱,且不同音箱的性能参数不完全参数,则音频处理模块94可以对待播放音频进行分离,根据每个蓝牙音箱的谐振频率的不同,将待播放音频分离成不同的部分,例如,高频部分、低频部分、或是中频部分等等,然后根据每个蓝牙音箱的性能参数,将分离后的不同部分通过蓝牙连接分别发送给匹配的蓝牙音箱。
进一步的,在本实施例中,音频处理模块94具体包括:
数量确定单元,用于确定所述蓝牙音箱的数量;
类型确定单元,用于当所述蓝牙音箱的数量为多个时,依据所述蓝牙音箱的数量和所述性能参数确定音箱类型以及输出声道类型;
具体的,根据连接的蓝牙音箱的数量不同以及不同的性能参数,对于待播放音频可以有不同的处理方式,同时,终端也有不同的输出声道类型,蓝牙音箱的性能参数也决定了该音箱的类型。例如,如果当前终端连接了两个蓝牙音箱,其中一个谐振频率为F1,另一个谐振频率为F2,并且F1比F2低,则可以认为在当前连接的蓝牙音箱中,谐振频率为F1的蓝牙音箱为低频音箱,谐振频率为F2的蓝牙音箱为中高频音箱,同时,也可以确定此时的输出声道类型为双声道输出,低频音箱将作为低频输出,中高频音箱将作为中高频输出。如果当前终端连接了三个蓝牙音箱,谐振频率分别为F1、F2以及F3,并且,F1<F2<F3,则可以认为在当前连接的蓝牙音箱中,谐振频率为F1的蓝牙音箱为低频音箱,谐振频率为F2的蓝牙音箱为中频音箱,谐振频率为F3的蓝牙音箱为高频音箱,同时,也可以确定此时的输出声道类型为2.1声道输出,谐振频率为F1的蓝牙音箱作为低频输出,谐振频率为F3的蓝牙音箱作为高频输出,谐振频率为F2的蓝牙音箱为中频音箱补充中频输出。可以理解的是,以上仅理解一两个例子对于声道类型和音箱类型进行说明,对于其他不同的数量和性能参数,可以根据实际连接蓝牙音箱的数量和性能参数,确定不同的音箱类型和声道类型,例如,可以是其他多声道如5.1声道等等。
音频分离单元,用于依据所述声道类型和所述音箱类型对所述待播放音频进行分离以得到各个所述蓝牙音箱对应的输出音频;
音频输出单元,用于将分离的得到的输出音频通过蓝牙连接输出至对应的各个所述蓝牙音箱。
具体的,根据声道类型和音箱类型,可以确定如何分离待播放音频。一般而言,几个声道输出,就需要将待播放音频分离成多个部分。例如,如上所述,如果当前终端连接了两个蓝牙音箱,其中一个谐振频率为F1,另一个谐振频率为F2,并且F1比F2低,则谐振频率为F1的蓝牙音箱为低频音箱,谐振频率为F2的蓝牙音箱为中高频音箱,输出声道类型为双声道输出,此时,需要将待播放音频分离为两个部分,一个部分为低频部分,一个部分中高频部分,低频部分通过蓝牙连接输出至低频音箱作为低频音箱的输出音频,中高频部分通过蓝牙连接输出至中高频频音箱作为中高频音箱的输出音频。同样的,如果当前终端连接了三个蓝牙音箱,谐振频率分别为F1、F2以及F3,并且,F1<F2<F3,则此时输出声道类型为2.1声道输出,此时,需要将带播放音频分离为三部分,第一部分为低频部分,第二部分为智中频部分,第三部分为高频部分,其中,低频部分通过蓝牙连接输出至低频音箱作为谐振频率为F1的低频音箱的输出音频,高频部分通过蓝牙连接输出至高频音箱作为谐振频率为F3的高频音箱的输出音频,中频部分通过蓝牙连接输出至中频音箱作为谐振频率为F2的中频音箱的输出音频,以对高频输出和低频输出进行补充。但是,可以理解的是,如果存在多个音箱的性能参数相同,则对于某一个声道输出,可以复制该部分的音频数据。例如,当前终端连接了四个蓝牙音箱,其中,两个蓝牙音箱的谐振频率为F4,两个蓝牙音箱的谐振频率为F5,F4小于F5,此时,显然为双声道输出,只需要将待播放音频分离为两个部分,低频部分和中高频部分,然后对于每个部分进行复制,就可以得到四个蓝牙音箱各自对应的音频输出,然后将低频部分通过蓝牙连接分别发送给两个低频音箱,将高频部分蓝牙连接分别发送给两个中高频音箱即可。
单声道输出单元,用于当所述蓝牙音箱数量为一个时,通过蓝牙连接输出所述待播放音频至所述蓝牙音箱进行单声道全频播放。
具体的,如果当前终端只连接了一个蓝牙音箱,则不管蓝牙音箱为何种类型,都无须对待播放音频进行其他处理,因为此时终端智能进行单声道输出,终端只需直接将待播放音频通过蓝牙连接发送到连接的蓝牙音箱,此时连接的蓝牙音箱将进行全频出。可以理解是,如果当前终端只连接了一个蓝牙音箱,则在建立连接后,可以不必发送扫频信号,也无须获取蓝牙音箱的性能参数,直接将播放音频发送给蓝牙音箱进行播放就可以。也即,在建立连接后,可以省略上述步骤使301-303,直接进入步骤501,确认后进入本步骤。
以下针对不同场景本发明的终端与蓝牙音箱连接时本发明蓝牙音箱连接管理方法进行举例说明,默认在存在多个可连接蓝牙音箱时终端开启多连接模式:
请参考图6-8,所示是终端与蓝牙音箱连接的不同参考示意图。在图6中,终端周围仅存在一个可连接的蓝牙音箱,即音箱1,终端与音箱1建立蓝牙连接后,当待播放音频要开始播放时,直接将待播放音频通过建立的蓝牙连接发送给音箱1进行全频播放。在图7中,终端周围有两个可连接的蓝牙音箱,分别为谐振频率为F1和F2的音箱1和音箱2,并且F1小于F2,终端与音箱1和2分别建立蓝牙连接后,当待播放音频要开始播放时,分别向音箱1和2发送扫频信号,根据返回的扫频音源得到F1和F2,确定了音箱1和2的音箱类型,以及此次输出的声道类型为双声道输出,然后,终端对待播放音频进行分离得到低频部分和中高频部分,分别发送给音箱1和2。与图7类似,在图8中,终端周围有三个可连接的蓝牙音箱,分别为谐振频率为F1、F2以及F3的音箱1、音箱2以及音箱3,并且F1<F2<F3,终端与音箱1、音箱2以及音箱3分别建立蓝牙连接后,当待播放音频要开始播放时,同样向音箱1、音箱2以及音箱3发送扫频信号,根据返回的扫频音源得到F1、F2以及F3,确定了音箱1、音箱2以及音箱3的音箱类型,以及此次输出的声道类型为2.1声道输出,然后,终端对待播放音频进行分离得到低频部分、中频部分以及高频部分,分别发送给音箱1、音箱2以及音箱3。
通过执行本实施例的蓝牙音箱连接管理程序,终端向蓝牙音箱发送扫频信号;接收各个所述蓝牙音箱根据所述扫频信号反馈的扫频音源;解析所述扫频音源以得到各个所述蓝牙音箱的性能参数;依据所述蓝牙音箱的数量以及所述性能参数处理待播放音频,并通过蓝牙连接发送至所述蓝牙音箱。从而,在与蓝牙音箱建立连接后,获取音箱的性能参数,可以根据连接数量以及音箱的性能参数对待播放音频进行处理后再发送到音箱,使连接方式更为灵活,同时可以更好地提升播放效果,在多音箱连接的时候可以多声道输出,实现立体音效。
本发明进一步提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有上述蓝牙音箱连接管理程序,所述蓝牙音箱连接管理程序被处理器执行时实现如上所述的蓝牙音箱连接管理方法。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本发明的实施例进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,这些均属于本发明的保护之内。
Claims (10)
1.一种蓝牙音箱连接管理方法,其特征在于,所述方法包括:
向蓝牙音箱发送扫频信号;
接收所述蓝牙音箱根据所述扫频信号反馈的扫频音源;
解析所述扫频音源以得到所述蓝牙音箱的性能参数;
依据所述蓝牙音箱的数量以及所述性能参数处理待播放音频,并将所述处理后的所述待播放音频通过蓝牙连接发送至所述蓝牙音箱。
2.根据权利要求1所述的蓝牙音箱连接管理方法,其特征在于,所述依据所述蓝牙音箱的数量以及所述性能参数处理待播放音频,并将所述处理后的所述待播放音频通过蓝牙连接发送至所述蓝牙音箱的步骤具体包括:
确定所述蓝牙音箱的数量;
当所述蓝牙音箱的数量为多个时,依据所述蓝牙音箱的数量和所述性能参数确定音箱类型以及输出声道类型;
依据所述声道类型和所述音箱类型对所述待播放音频进行分离以得到各个所述蓝牙音箱对应的输出音频;
将分离的得到的输出音频通过蓝牙连接输出至对应的各个所述蓝牙音箱。
3.根据权利要求2所述的蓝牙音箱连接管理方法,其特征在于,所述依据所述蓝牙音箱的数量以及所述性能参数处理待播放音频,并将所述处理后的所述待播放音频通过蓝牙连接发送至所述蓝牙音箱的步骤具体还包括:
当所述蓝牙音箱的数量为一个时,通过蓝牙连接输出所述待播放音频至所述蓝牙音箱进行单声道全频播放。
4.根据权利要求1所述的蓝牙音箱连接管理方法,其特征在于,所述解析所述扫频音源以得到所述蓝牙音箱的性能参数的步骤具体包括:
将所述扫频音源从声信号转换为电信号;
解析所述电信号以获取所述蓝牙音箱的性能参数,其中,所述性能参数包括谐振频率。
5.根据权利要求1-4任一项所述的蓝牙音箱连接管理方法,其特征在于,所述向蓝牙音箱发送扫频信号的步骤之前,所述方法还包括:
当需要播放音频文件时,向外发送蓝牙信号以与所述蓝牙音箱连接,其中,所述蓝牙音箱的数量为一个或多个。
6.一种终端,其特征在于,所述终端还包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的蓝牙音箱连接管理程序,所述处理器执行所述蓝牙音箱连接管理程序以实现如下步骤:。
向蓝牙音箱发送扫频信号;
接收所述蓝牙音箱根据所述扫频信号反馈的扫频音源;
解析所述扫频音源以得到所述蓝牙音箱的性能参数;
依据所述蓝牙音箱的数量以及所述性能参数处理待播放音频,并将所述处理后的所述待播放音频通过蓝牙连接发送至所述蓝牙音箱。
7.根据权利要求6所述的终端,其特征在于,所述处理器执行所述蓝牙音箱连接管理程序以实现所述依据所述蓝牙音箱的数量以及所述性能参数处理待播放音频,并将所述处理后的所述待播放音频通过蓝牙连接发送至所述蓝牙音箱的步骤具体包括:
确定所述蓝牙音箱的数量;
当所述蓝牙音箱的数量为多个时,依据所述蓝牙音箱的数量和所述性能参数确定音箱类型以及输出声道类型;
依据所述声道类型和所述音箱类型对所述待播放音频进行分离以得到各个所述蓝牙音箱对应的输出音频;
将分离的得到的输出音频通过蓝牙连接输出至对应的各个所述蓝牙音箱。
8.根据权利要求7所述的终端,其特征在于,所述处理器执行所述蓝牙音箱连接管理程序以实现所述依据所述蓝牙音箱的数量以及所述性能参数处理待播放音频,并将所述处理后的所述待播放音频通过蓝牙连接发送至所述蓝牙音箱的步骤具体还包括:
当所述蓝牙音箱的数量为一个时,通过蓝牙连接输出所述待播放音频至所述蓝牙音箱进行单声道全频播放。
9.根据权利要求6所述的终端,其特征在于,所述处理器执行所述蓝牙音箱连接管理程序以实现所述解析所述扫频音源以得到所述蓝牙音箱的性能参数的步骤具体包括:
将所述扫频音源从声信号转换为电信号;
解析所述电信号以获取所述蓝牙音箱的性能参数,其中,所述性能参数包括谐振频率。
10.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有所述蓝牙音箱连接管理程序,所述蓝牙音箱连接管理程序可被至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器执行如权利要求1-5中任一项所述的蓝牙音箱连接管理方法的步骤。
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