CN110011824B - 一种蓝牙单线通讯的配对方法、存储介质及设备 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种蓝牙单线通讯的配对方法、存储介质及设备,其中,所述方法包括:检测到主控板的单线通讯端口与蓝牙设备的控制板相连接;主控板的单片机接收蓝牙设备发送的MAC地址并存储MAC地址存储器中;单片机电脑通过读取MAC地址来判断是否需要进行配对,并设置蓝牙配对模式的值;主控板的单片机判断是否需要将连接的蓝牙设备置为配对模式;若判需要,则主控板的单片机向蓝牙设备发送蓝牙配对指令;蓝牙设备进入配对模式,并在成功后将蓝牙配对模式的值重置为OFF。在本发明实施例中,通过设置主控板单片机的蓝牙配对模式的值,来设置蓝牙设备的配对状态,实现大规模部署匹配蓝牙设备的场景提供了极大的便利性和可操作性。

Description

一种蓝牙单线通讯的配对方法、存储介质及设备
技术领域
本发明涉及蓝牙通讯技术领域,尤其涉及一种蓝牙单线通讯的配对方法、存储介质及设备。
背景技术
绝大多数蓝牙设备和主机之间的配对是用户手动设置设备进入配对模式,主机进入搜寻模式,然后在主机搜索到的蓝牙设备列表里由人工确认需要连接的设备后,进行配对动作。
传统配对方式在周边只有很少蓝牙设备,并且用户很明确知道待配对的设备信息的时候并没有问题,但是当周边搜索到蓝牙设备很多的时候,特别是在诸如学校课堂,同时有几十个主机需要连接几十个蓝牙设备,用户需要逐个排查来确认自己需要配对的设备,这个方式就会很繁琐甚至不具备可操作性。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足,本发明提供了一种蓝牙单线通讯的配对方法、存储介质及设备,实现大规模部署匹配蓝牙设备的场景提供了极大的便利性和可操作性。
为了解决上述技术问题,本发明实施例提供了一种蓝牙单线通讯的配对方法,所述方法包括:
检测到主控板的单线通讯端口基于扩展坞与蓝牙设备的控制板相连接;
所述主控板的单片机接收所述蓝牙设备基于预设的单线连接通讯协议发送的MAC地址,并将所述MAC地址存储在所述主控板的单片机中的MAC地址存储器中;
单片机电脑通过读取所述主控板的单片机中的MAC地址存储器存储的MAC地址来判断是否需要与连接在所述主控板的蓝牙设备进行配对,并设置所述主控板的单片机对应的蓝牙配对模式的值;
所述主控板的单片机查询所述蓝牙配对模式的值,并基于所述蓝牙配对模式的值判断是否需要将连接的所述蓝牙设备置为配对模式;
若判需要将连接的所述蓝牙设备设置为配对模式,则所述主控板的单片机基于预设的单线连接通讯协议向所述蓝牙设备发送需要进行蓝牙配对的蓝牙配对指令;
所述蓝牙设备接收并响应所述蓝牙配对指令后进入配对模式,并在所述单片机电脑和所述蓝牙设备配对成功后将所述蓝牙配对模式的值重置为OFF。
可选的,所述检测到主控板的单线通讯端口基于扩展坞与蓝牙设备的控制板相连接包括:
检测所述主控板的单线通讯端口的当前电平信号为持续低电平信号还是持续高电平信号;
若检测为持续低电平信号时,则表示所述单线通讯端口中没有设备连接;
若检测为持续高电平信号时,则表示所述单线通讯端口基于扩展坞与蓝牙设备的控制板相连接,并且所述主控板中的单片机将扩展坞状态值修改为ON。
可选的,所述主控板的单片机接收所述蓝牙设备基于预设的单线连接通讯协议发送的MAC地址包括:
所述主控板的单片机向所述蓝牙设备发送单脉冲低电平信号;
所述蓝牙设备在接收并响应所述单脉冲低电平信号后,基于预设的单线连接通讯协议向所述控制板的单片机发送MAC地址;
所述控制板的单片机接收所述蓝牙设备基于预设的单线连接通讯协议发送MAC地址;
其中,所述单脉冲低电平信号为持续20毫秒的低电平信号。
可选的,所述单片机电脑通过读取所述主控板的单片机中的MAC地址存储器存储的MAC地址来判断是否需要与连接在所述主控板的蓝牙设备进行配对,并设置所述主控板的单片机对应的蓝牙配对模式的值包括:
单片机电脑使用I2C通讯协议基于排线连接与所述主控板进行通讯连接;
所述单片机电脑读取所述主控板的单片机中的扩展坞状态值,并通过所述扩展坞状态值判断所述主控板是否有基于所述扩展坞与所述蓝牙设备相连接;
若判断为所述主控板有基于所述扩展坞与所述蓝牙设备相连接,所述单片机电脑读取所述主控板的单片机中的MAC地址存储器中的MAC地址;
所述单片机电脑利用读取到的MAC地址与所述单片机电脑内部存储的已配对设备MAC地址列表进行对比,获取对比结果;
所述单片机电脑根据所述对比结果判断是否需要与连接在所述主控板的蓝牙设备进行配对,获取判断结果;
所述单片机电脑根据所述判断结果设置所述主控板的单片机对应的蓝牙配对模式的值。
可选的,所述单片机电脑根据所述判断结果设置所述主控板的单片机对应的蓝牙配对模式的值包括:
若所述判断结果为不需要进行配对,则所述单片机电脑设置所述主控板的单片机对应的蓝牙配对模式的值为OFF;
若所述判断结果为需要进行配对,则所述单片机电脑设置所述主控板的单片机对应的蓝牙配对模式的值为ON。
可选的,所述主控板的单片机查询所述蓝牙配对模式的值,并基于所述蓝牙配对模式的值判断是否需要将连接的所述蓝牙设备置为配对模式包括:
所述主控板的单片机查询所述蓝牙配对模式的值为ON或者OFF;
所述主控板的单片机根据查询到的所述蓝牙配对模式的是为ON或者OFF来判断是否需要将连接的所述蓝牙设备置为配对模式。
可选的,所述若判断为需要将连接的所述蓝牙设备设置为配对模式,则所述主控板的单片机基于预设的单线连接通讯协议向所述蓝牙设备发送需要进行蓝牙配对的蓝牙配对指令包括:
所述主控板的单片机查询基于所述蓝牙配对模式的值为ON时,则判断为需要进行蓝牙配对,并生成需要进行蓝牙配对的蓝牙配对指令;
所述主控板的单机片基于预设的单线连接通讯协议向所述蓝牙设备发送需要进行蓝牙配对的蓝牙配对指令。
可选的,所述蓝牙配对指令为两个间隔200毫秒且各自持续20毫秒的脉冲低电平信号。
另外,本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现上述中任意一项所述的蓝牙单线通讯的配对方法。
另外,本发明实施例还提供了一种终端设备,其包括:
一个或多个处理器;
存储器;
一个或多个应用程序,其中所述一个或多个应用程序被存储在所述存储器中并被配置为由所述一个或多个处理器执行,所述一个或多个应用程序配置用于:执行上述中任意一项的蓝牙单线通讯的配对方法。
在本发明实施例中,通过单片机电脑利用读取到存储在控制板的单片机上的MAC地址与已配对的蓝牙设备列表的MAC地址进行比较来设置控制板的单片机的蓝牙配对模式的值,从而进一步通过主控板的单片机来设置蓝牙设备的配对状态,来实现大规模部署匹配蓝牙设备的场景提供了极大的便利性和可操作性。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见的,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1是本发明实施例中的实现蓝牙单线通讯的配对的硬件装置的组成结构示意图;
图2是本发明第一实施例中的蓝牙单线通讯的配对方法的流程示意图;
图3是本发明第二实施例中的蓝牙单线通讯的配对方法的流程示意图;
图4是本发明第三实施例中的蓝牙单线通讯的配对方法的流程示意图;
图5是本发明实施例中的终端设备的结构组成示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例
请参阅图1,图1是本发明实施例中的实现蓝牙单线通讯的配对的硬件装置的组成结构示意图。
如图1所示,实现蓝牙单线通讯的配对的硬件装置中包括:蓝牙设备控制板、主控板和单片机电脑;其中蓝牙设备控制板通过一组扩展坞接口利用扩展坞连接与主控板相连接,然后主控板通过排线的连接方式与单片机电脑上的I2C通讯接口相连接,实现控制板与单片机电脑之间的连接关系。
单片机电脑上面转载有单片机芯片,在运行的时候,单片机会转载操作系统运行,操作系统包含了蓝牙配对检测例程,蓝牙驱动用来控制系统和蓝牙通讯接口之间的通讯连接,USB驱动用来控制USB接口。
主控板上装载有MCU单片机和单线通讯端口,在MCU单片机运行时,内置的单片机程序会动态修改寄存器的值,其中,寄存器包括蓝牙配对模式、扩展坞状态和MAC地址存储;寄存器变量值代表的含义如表1所示:
表1
Figure BDA0001951268810000051
蓝牙设备控制板上包含了蓝牙控制模块,USB输入输出控制芯片以及蓝牙通讯接口和USB通讯接口,蓝牙控制模块中包含用于与主控板MCU单片机进行通讯控制连接的内部单片机MCU以及负责控制蓝牙通讯接口的蓝牙射频/串口驱动;其中蓝牙芯片内部单片机与控制板的单片机是通过单线连接通讯协议进行连接的。
进一步的,在本发明实施例中,蓝牙设备控制板可以为一个键盘,所以还包括有一个USB通讯接口,该USB通讯接口和单片机电脑通过USB连接线连接。
实施例
请参阅图2,图2是本发明第一实施例中的蓝牙单线通讯的配对方法的流程示意图。
如图2所示,一种蓝牙单线通讯的配对方法,所述方法包括:
S11:检测到主控板的单线通讯端口基于扩展坞与蓝牙设备的控制板相连接;
在本发明具体实施过程中,所述检测到主控板的单线通讯端口基于扩展坞与蓝牙设备的控制板相连接包括:检测所述主控板的单线通讯端口的当前电平信号为持续低电平信号还是持续高电平信号;若检测为持续低电平信号时,则表示所述单线通讯端口中没有设备连接;若检测为持续高电平信号时,则表示所述单线通讯端口基于扩展坞与蓝牙设备的控制板相连接,并且所述主控板中的单片机将扩展坞状态值修改为ON。
具体的,主控板上的单线通讯端口是基于扩展坞的方式与蓝牙设备的控制板,然后单线通讯端口会持续保持一个电平信号;在主控板上的单线通讯端口没有设备连接的时候,单线通讯端口会保持持续的低电平信号,即代表没有设备连接;当蓝牙设备的控制板通过扩展坞与主控板的单线通讯端口连接之后,单线通讯端口会产生一个持续的高电平信号,即代表当前有设备连接;因此只需要通过检测主控板上的单线通讯端口上的电平信号即可监测到主控板上的单线通讯端口上是否与蓝牙设备的控制板相连接。
具体的,通过在至少一条信号线上施加脉冲信号的方式,和连接在主控板扩展坞上的蓝牙外设备通讯,该脉冲信号为高电平信号或者低电平信号,比如5V(高电平信号)或者0V(低电平信号)。
具体的,通过检测到单线通讯端口上的持续电平信号由低电平信号变为高电平信号之后,即确认单线通讯端口上有蓝牙设备的控制板基于扩展坞进行连接了,因此主控板上的单片机中的单片机程序将将扩展坞的状态值修改为ON。
S12:所述主控板的单片机接收所述蓝牙设备基于预设的单线连接通讯协议发送的MAC地址,并将所述MAC地址存储在所述主控板的单片机中的MAC地址存储器中;
在本发明具体实施过程中,所述主控板的单片机接收所述蓝牙设备基于预设的单线连接通讯协议发送的MAC地址包括:所述主控板的单片机向所述蓝牙设备发送单脉冲低电平信号;所述蓝牙设备在接收并响应所述单脉冲低电平信号后,基于预设的单线连接通讯协议向所述控制板的单片机发送MAC地址;所述控制板的单片机接收所述蓝牙设备基于预设的单线连接通讯协议发送MAC地址;其中,所述单脉冲低电平信号为单脉冲20毫秒的低电平信号。
具体的,在蓝牙设备的控制板基于扩展坞与主控板的单线通讯端口相连接,且扩展坞状态值被修改为ON之后,需要通知蓝牙芯片内部单片机开始安装预先设定的单线连接通讯协议发送MAC地址。
具体的,控制板的单片机通过向蓝牙设备发送单脉冲低电平信号的方式通知蓝牙芯片内部单片机开始安装预先设定的单线连接通讯协议发送MAC地址,其中单脉冲低电平信号为持续20毫秒的低电平信号,在本发明实施例中,单脉冲低电平信号的宽度可以尽量短,在本发明中为持续20毫秒的低电平信号,这样可以增加设备的响应速度。
具体的,在蓝牙设备接收到单脉冲低电平信号之后,响应该单脉冲低电平信号,并基于预先设定好的单线通讯协议向主控板的单片机发送MAC地址以及其他数据,其他数据包括电池电量数据等;主控板的单片机在接收到发送过来的MAC地址之后,将该MAC地址存储在MAC地址存储器中;进一步的,使用通用的串口通信协议发送MAC地址及其他数据。
具体的,在主控板的单片机上的存储器中存储着从蓝牙设备上接收到的数据,包括:MAC地址、电池电量等;主控板从蓝牙设备上接收到的数据也可以存储在主控板上的其他能够存储较大信息的存储器上。
S13:单片机电脑通过读取所述主控板的单片机中的MAC地址存储器存储的MAC地址来判断是否需要与连接在所述主控板的蓝牙设备进行配对,并设置所述主控板的单片机对应的蓝牙配对模式的值;
在本发明具体实施过程中,所述单片机电脑通过读取所述主控板的单片机中的MAC地址存储器存储的MAC地址来判断是否需要与连接在所述主控板的蓝牙设备进行配对,并设置所述主控板的单片机对应的蓝牙配对模式的值包括:单片机电脑使用I2C通讯协议基于排线连接与所述主控板进行通讯连接;所述单片机电脑读取所述主控板的单片机中的扩展坞状态值,并通过所述扩展坞状态值判断所述主控板是否有基于所述扩展坞与所述蓝牙设备相连接;若判断为所述主控板有基于所述扩展坞与所述蓝牙设备相连接,所述单片机电脑读取所述主控板的单片机中的MAC地址存储器中的MAC地址;所述单片机电脑利用读取到的MAC地址与所述单片机电脑内部存储的已配对设备MAC地址列表进行对比,获取对比结果;所述单片机电脑根据所述对比结果判断是否需要与连接在所述主控板的蓝牙设备进行配对,获取判断结果;所述单片机电脑根据所述判断结果设置所述主控板的单片机对应的蓝牙配对模式的值。
进一步的,所述单片机电脑根据所述判断结果设置所述主控板的单片机对应的蓝牙配对模式的值包括:若所述判断结果为不需要进行配对,则所述单片机电脑设置所述主控板的单片机对应的蓝牙配对模式的值为OFF;若所述判断结果为需要进行配对,则所述单片机电脑设置所述主控板的单片机对应的蓝牙配对模式的值为ON。
具体的,在单片机电脑上启动蓝牙配对检测例程之后,单片机电脑使用I2C通讯协议基于排线连接与主控板的单片机进行通讯,在通讯过程中,单片机电脑首先读取主控板的单片机内的扩展坞的状态值,并通过检测该扩展坞的状态值确定是否有设备基于扩展坞连接在主控板上,如果单片机电脑检测到有设备连接在主控板上,则读取主控板的单片机上的MAC地址存储器中存储的连接在主控板上的蓝牙设备的MAC地址,并利用读取到的MAC地址与单片机电脑内部存储的已配对设备列表进行对比,通过对比获得对比结果,并且利用对比结果来判断是否需要与连接在主控板上的蓝牙设备进行配对,获取判断结果,并根据判断结果来设置主控板的单片机对应的蓝牙配对模式的值。
具体的,对比结果分为读取到的MAC地址在已配对设备MAC地址列表中或读取到的MAC地址不在已配对设备MAC地址列表中;单片机电脑利用对比结果来判断是否需要与连接在主控板上的蓝牙设备进行配对是根据读取到的MAC地址是否在已配对设备MAC地址列表中进行判断的,若是在,则不需要配对,若不在,则需要配对;然后单片机电脑根据需不需要配对来设置主控板的单片机对应的蓝牙配对模式的值;其中,若不需要进行配对,则单片机电脑设置主控板的单片机对应的蓝牙配对模式的值为OFF;若需要配对,单片机电脑设置主控板的单片机对应的蓝牙配对模式的值为ON。
S14:所述主控板的单片机查询所述蓝牙配对模式的值;
在本发明具体实施过程中,主控板的单片机是每隔一段时间就通过主控板的单片机中的单片机程序查询蓝牙配对模式的值;其中蓝牙配对模式的值为为ON或者OFF。
S15:基于所述蓝牙配对模式的值判断是否需要将连接的所述蓝牙设备置为配对模式;
在本发明具体实施过程中,所述主控板的单片机查询所述蓝牙配对模式的值,并基于所述蓝牙配对模式的值判断是否需要将连接的所述蓝牙设备设置为配对模式包括:所述主控板的单片机查询所述蓝牙配对模式的值为ON或者OFF;所述主控板的单片机根据查询到的所述蓝牙配对模式的是为ON或者OFF来判断是否需要将连接的所述蓝牙设备置为配对模式
具体的,主控板的单片机查询到蓝牙配对模式的值为ON或者OFF,根据预先的定义,来确定是否需要和主控板连接的蓝牙设备设置为配对模式。
其中,ON表示单片机电脑的操作系统要求把连接在扩展坞的蓝牙设备置为配对模式;OFF表示单片机电脑的操作系统要求把连接在扩展坞的蓝牙设备取消配对模式;当蓝牙配对模式的值为ON时确认需要将连接的所述蓝牙设备置为配对模式,当蓝牙配对模式的值为OFF时确认不需要将连接的所述蓝牙设备置为配对模式。
S16:若判断为需要将连接的所述蓝牙设备设置为配对模式,则所述主控板的单片机基于预设的单线连接通讯协议向所述蓝牙设备发送需要进行蓝牙配对的蓝牙配对指令;
在本发明具体实施过程中,所述若判断为需要将连接的所述蓝牙设备设置为配对模式,则所述主控板的单片机基于预设的单线连接通讯协议向所述蓝牙设备发送需要进行蓝牙配对的蓝牙配对指令包括:所述主控板的单片机查询基于所述蓝牙配对模式的值为ON时,则判断为需要进行蓝牙配对,并生成需要进行蓝牙配对的蓝牙配对指令;所述主控板的单机片基于预设的单线连接通讯协议向所述蓝牙设备发送需要进行蓝牙配对的蓝牙配对指令。
进一步的,所述蓝牙配对指令为两个间隔200毫秒且各自持续20毫秒的双脉冲低电平信号。
具体的,在主控板的单片机查询到蓝牙配对模式的值为ON时,确定是需要进行蓝牙配对的,在这时候,主控板的单片机将生成需要进行蓝牙配对的蓝牙配对指令;并且该单片机将该蓝牙配对指令基于预设的单线连接通讯协议向蓝牙设备发送;具体的,该蓝牙配对指令是由主控板的单片机产生的双脉冲低电平信号,并且该双脉冲低电平信号为两个间隔200毫秒的且持续20毫秒的双脉冲低电平信号。
具体的,在单片机电脑确认需要进行蓝牙配对之后,控制主控板上的单片机产生蓝牙配对指令。
S17:所述蓝牙设备接收并响应所述蓝牙配对指令后进入配对模式,并在所述单片机电脑和所述蓝牙设备配对成功后将所述蓝牙配对模式的值重置为OFF;
在本发明具体实施过程中,蓝牙设备接收到蓝牙配对指令之后,响应该蓝牙配对指令与单片机电脑进行蓝牙配对,并且在配对成功之后,将该蓝牙配对模式的值重置为OFF。
S18:启动蓝牙设备连接程序,进行蓝牙连接。
在本发明具体实施过程中,若在蓝牙设备基于扩展坞连接在主控板上的单线通讯端口之后,且蓝牙配对模式的值为OFF之后,则单片机电脑启动蓝牙设备的连接程序,进行蓝牙连接。
在本发明实施例中,通过单片机电脑利用读取到存储在控制板的单片机上的MAC地址与已配对的蓝牙设备列表的MAC地址进行比较来设置控制板的单片机的蓝牙配对模式的值,从而进一步通过主控板的单片机来设置蓝牙设备的配对状态,来实现大规模部署匹配蓝牙设备的场景提供了极大的便利性和可操作性;通过在至少一条信号线上施加脉冲信号的方式,和连接在主机扩展坞上的蓝牙外设备通讯,该脉冲信号可以为电平信号,包括低电平信号(0V)和高电平信号(5V),采用20毫秒的低电平信号可以增加设备的响应速度等。
实施例
请参阅图3,图3是本发明第二实施例中的蓝牙单线通讯的配对方法的流程示意图。
如图3所示,一种蓝牙单线通讯的配对方法,所述方法包括:
S21:检查扩展坞的状态;
在本发明具体实施过程中,通过主控板的单片机中的单片机程序来检查扩展坞的状态,其中扩展坞的状态为ON或者OFF,扩展坞的状态为ON时,表示有设备基于扩展坞连接在主控板的单线通讯端口上;扩展坞的状态为OFF时,表示没有设备基于扩展坞连接在主控板的单线通讯端口上。
S22:判断蓝牙设备是否接入主控板;
在本发明具体实施过程中,通过主控板上的单片机中的单片机程序读取扩展坞的状态来确定是否有蓝牙设备接入主控板;若读取扩展坞的状态为ON时,表示有设备基于扩展坞连接在主控板的单线通讯端口上;若读取的扩展坞的状态为OFF时,表示没有设备基于扩展坞连接在主控板的单线通讯端口上;若读取到的状态为OFF时,返回S21步骤;若读取到的状态为ON时,进入S23步骤。
S23:读取接入的蓝牙设备的MAC地址;
在本发明具体实施过程中,主控制板单片机通过向蓝牙设备发送单脉冲低电平信号的方式通知蓝牙芯片内部单片机开始安装预先设定的单线连接通讯协议发送MAC地址,其中单脉冲低电平信号为单脉冲20毫秒的低电平信号,在本发明实施例中,单脉冲低电平信号的宽度可以尽量短,在本发明中为20毫秒,这样可以增加设备的响应速度。
具体的,在蓝牙设备接收到单脉冲低电平信号之后,响应该单脉冲低电平信号,并基于预先设定好的单线通讯协议向主控板的单片机发送MAC地址以及其他数据,其他数据包括电池电量数据等;主控板的单片机在接收到发送过来的MAC地址之后,将该MAC地址存储在MAC地址存储器中;进一步的,使用通用的串口通信协议发送MAC地址及其他数据。
具体的,在主控板的单片机上的存储器中存储着从蓝牙设备上接收到的数据,包括:MAC地址、电池电量等;蓝牙设备上接收到的其他的数据也可以存储在主控板上的其他能够存储较大信息的存储器上。
S24:将扩展坞的状态设置为ON;
在本发明具体实施过程中,在确认存在蓝牙设备基于扩展坞连接到主控板的单线通讯端口上之后,将扩展坞的状态设置为ON。
S25:查询蓝牙配对模式的值;
在本发明具体实施过程中,通过主控板的单片机中的单片机程序查询蓝牙配对模式中的蓝牙配对模式的值。
S26:判断是否需要进行配对;
在本方具体实施过程中,通过主控板的单片机中的单片机程序查询到的蓝牙配对模式的值来确定是否需要进行配对,若确定需要进行配对,则进入S27步骤;若确定不需要进入配对则返回S21。
S27:配置接入的蓝牙设备进入配对模式;
在本发明具体实施过程中,主控板的单片机生产蓝牙配对指令,并基于单线连接通选协议向蓝牙设备发送,蓝牙设备在接收到该蓝牙配对指令之后进入配对模式进行配对;该蓝牙配对指令是由主控板的单片机产生的双脉冲低电平信号,并且该双脉冲低电平信号为两个间隔200毫秒的且持续20毫秒的双脉冲低电平信号。
S28:重置蓝牙配对模式的值为OFF
在本发明具体实施过程中,蓝牙设备接收到蓝牙配对指令之后,响应该蓝牙配对指令与单片机电脑进行蓝牙配对,并且在配对成功之后,将该蓝牙配对模式的值重置为OFF。
在本发明实施例中,通过单片机电脑利用读取到存储在控制板的单片机上的MAC地址与已配对的蓝牙设备列表的MAC地址进行比较来设置控制板的单片机的蓝牙配对模式的值,从而进一步通过主控板的单片机来设置蓝牙设备的配对状态,来实现大规模部署匹配蓝牙设备的场景提供了极大的便利性和可操作性;通过在至少一条信号线上施加脉冲信号的方式,和连接在主机扩展坞上的蓝牙外设备通讯,该脉冲信号可以为电平信号,包括低电平信号(0V)和高电平信号(5V),采用20毫秒的低电平信号可以增加设备的响应速度等。
实施例
请参阅图4,图4是本发明第三实施例中的蓝牙单线通讯的配对方法的流程示意图。
如图4所示,一种蓝牙单线通讯的配对方法,所述方法包括:
S31:读取主控板的单机片标志位的蓝牙配对模式、扩展坞状态和MAC地址存储;
在本发明具体实施过程中,单片机电脑通过I2通讯接口利用排序与主控板连接,读取主控板的单机片标志位的蓝牙配对模式、扩展坞状态和MAC地址存储。
S32:判断是否有蓝牙设备接入;
在本发明具体实施,通过对读取到的扩展坞状态来确定是否有蓝牙设备接入;若确定没有蓝牙设备接入时,返回S31;若有,则进入S33。
S33:和已配对的蓝牙设备列表进行比较;
在本发明具体实施过程中,单片机电脑内部存储有已配对的设备列表,通过读取主控板的单片机上的MAC地址存储器上存储的MAC地址与单片机电脑内部存储有已配对的设备列表进行比较。
S34:是否已配对过;
在本发明具体实施过程中,通过读取主控板上MAC地址存储器上存储的MAC地址与单片机电脑内部存储有已配对的设备列表进行比较,获得是否已配对过;若已配对过,则进入S39步骤,若没有配对过进入S35步骤。
S35:设置主控板的单片机蓝牙配对模式标志的值为ON;
在本发明具体实施过程中,主控板的单片机中的单片机程序将蓝牙配对模式标志的值设置为ON。
S36:驱动蓝牙设备配对例程;
在本发明具体实施过程中,通过单片机电脑驱动蓝牙设备例程,控制蓝牙设备进行配对。
S37:判断是否配对成功;
在本发明具体实施过程中,若配对成功,则进入S39步骤,若配对不成功,则进入S38步骤。
S38:延迟;
在本发明具体实施过程中,在配对不成功的时候,延迟2S,然后返回S31。
S39:启动蓝牙连接。
在本发明具体实施过程中,单片机电脑启动蓝牙连接。
在本发明实施例中,通过单片机电脑利用读取到存储在控制板的单片机上的MAC地址与已配对的蓝牙设备列表的MAC地址进行比较来设置控制板的单片机的蓝牙配对模式的值,从而进一步通过主控板的单片机来设置蓝牙设备的配对状态,来实现大规模部署匹配蓝牙设备的场景提供了极大的便利性和可操作性;通过在至少一条信号线上施加脉冲信号的方式,和连接在主机扩展坞上的蓝牙外设备通讯,该脉冲信号可以为电平信号,包括低电平信号(0V)和高电平信号(5V),采用20毫秒的低电平信号可以增加设备的响应速度等。
实施例
请参阅图5,图5是本发明实施例中的终端设备的结构组成示意图。
如图5所示,一种终端设备,其包括:处理器502;存储器503。图5所示的结构并不构成对所有的终端设备的限定,可以比图5更多或者更少部件,或者组合某些部件。
在一个实施例中,一种终端设备,其包括:
一个或多个处理器502;
存储器503;
一个或多个应用程序501,其中所述一个或多个应用程序501被存储在所述存储器503中并被配置为由所述一个或多个处理器502执行,所述一个或多个应用程序501配置用于:执行上述中任意一项的蓝牙单线通讯的配对方法。
在本发明实施例中,提供的终端设备可实现上述提供的蓝牙单线通讯的配对方法的实施例,具体的功能实现请参详上述实施例中的说明,在此不再赘述。
本发明实施例提供的一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储有可执行机程序,该程序被处理器执行时实现任一项技术方案所述的蓝牙单线通讯的配对方法。其中,所述可读存储介质包括但不限于任何类型的盘(包括软盘、硬盘、光盘、CD-ROM、和磁光盘)、ROM(Read-Only Memory,只读存储器)、RAM(Random AcceSS Memory,随即存储器)、EPROM(EraSable Programmable Read-Only Memory,可擦写可编程只读存储器)、EEPROM(Electrically EraSable ProgrammableRead-Only Memory,电可擦可编程只读存储器)、闪存、磁性卡片或光线卡片。也就是,存储设备包括由设备(例如,计算机、手机)以能够读的形式存储或传输信息的任何介质,可以是只读存储器,磁盘或光盘等。
在本发明实施例中,通过单片机电脑利用读取到存储在控制板的单片机上的MAC地址与已配对的蓝牙设备列表的MAC地址进行比较来设置控制板的单片机的蓝牙配对模式的值,从而进一步通过主控板的单片机来设置蓝牙设备的配对状态,来实现大规模部署匹配蓝牙设备的场景提供了极大的便利性和可操作性;通过在至少一条信号线上施加脉冲信号的方式,和连接在主机扩展坞上的蓝牙外设备通讯,该脉冲信号可以为电平信号,包括低电平信号(0V)和高电平信号(5V),采用20毫秒的低电平信号可以增加设备的响应速度等。
另外,以上对本发明实施例所提供的一种蓝牙单线通讯的配对方法、存储介质及设备进行了详细介绍,本文中应采用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (10)

1.一种蓝牙单线通讯的配对方法,其特征在于,所述方法包括:
检测到主控板的单线通讯端口基于扩展坞与蓝牙设备的控制板相连接;
所述主控板的单片机接收所述蓝牙设备基于预设的单线连接通讯协议发送的MAC地址,并将所述MAC地址存储在所述主控板的单片机中的MAC地址存储器中;
单片机电脑通过读取所述主控板的单片机中的MAC地址存储器存储的MAC地址来判断是否需要与连接在所述主控板的蓝牙设备进行配对,并设置所述主控板的单片机对应的蓝牙配对模式的值;
所述主控板的单片机查询所述蓝牙配对模式的值,并基于所述蓝牙配对模式的值判断是否需要将连接的所述蓝牙设备设置为配对模式;
若判断为需要将连接的所述蓝牙设备设置为配对模式,则所述主控板的单片机基于预设的单线连接通讯协议向所述蓝牙设备发送需要进行蓝牙配对的蓝牙配对指令;
所述蓝牙设备接收并响应所述蓝牙配对指令后进入配对模式,并在所述单片机电脑和所述蓝牙设备配对成功后将所述蓝牙配对模式的值重置为OFF。
2.根据权利要求1所述的配对方法,其特征在于,所述检测到主控板的单线通讯端口基于扩展坞与蓝牙设备的控制板相连接包括:
检测所述主控板的单线通讯端口的当前电平信号为持续低电平信号还是持续高电平信号;
若检测为持续低电平信号时,则表示所述单线通讯端口中没有设备连接;
若检测为持续高电平信号时,则表示所述单线通讯端口基于扩展坞与蓝牙设备的控制板相连接,并且所述主控板中的单片机将扩展坞状态值修改为ON。
3.根据权利要求1所述的配对方法,其特征在于,所述主控板的单片机接收所述蓝牙设备基于预设的单线连接通讯协议发送MAC地址包括:
所述主控板的单片机向所述蓝牙设备发送单脉冲低电平信号;
所述蓝牙设备在接收并响应所述单脉冲低电平信号后,基于预设的单线连接通讯协议向所述控制板的单片机发送MAC地址;
所述控制板的单片机接收所述蓝牙设备基于预设的单线连接通讯协议发送MAC地址;
其中,所述单脉冲低电平信号为持续20毫秒的低电平信号。
4.根据权利要求1所述的配对方法,其特征在于,所述单片机电脑通过读取所述主控板的单片机中的MAC地址存储器存储的MAC地址来判断是否需要与连接在所述主控板的蓝牙设备进行配对,并设置所述主控板的单片机对应的蓝牙配对模式的值包括:
单片机电脑使用I2C通讯协议基于排线连接与所述主控板进行通讯连接;
所述单片机电脑读取所述主控板的单片机中的扩展坞状态值,并通过所述扩展坞状态值判断所述主控板是否有基于所述扩展坞与所述蓝牙设备相连接;
若判断为所述主控板有基于所述扩展坞与所述蓝牙设备相连接,所述单片机电脑读取所述主控板的单片机中的MAC地址存储器中的MAC地址;
所述单片机电脑利用读取到的MAC地址与所述单片机电脑内部存储的已配对设备MAC地址列表进行对比,获取对比结果;
所述单片机电脑根据所述对比结果判断是否需要与连接在所述主控板的蓝牙设备进行配对,获取判断结果;
所述单片机电脑根据所述判断结果设置所述主控板的单片机对应的蓝牙配对模式的值。
5.根据权利要求4所述的配对方法,其特征在于,所述单片机电脑根据所述判断结果设置所述主控板的单片机对应的蓝牙配对模式的值包括:
若所述判断结果为不需要进行配对,则所述单片机电脑设置所述主控板的单片机对应的蓝牙配对模式的值为OFF;
若所述判断结果为需要进行配对,则所述单片机电脑设置所述主控板的单片机对应的蓝牙配对模式的值为ON。
6.根据权利要求5所述的配对方法,其特征在于,所述主控板的单片机查询所述蓝牙配对模式的值,并基于所述蓝牙配对模式的值判断是否需要将连接的所述蓝牙设备设置为配对模式包括:
所述主控板的单片机查询所述蓝牙配对模式的值为ON或者OFF;
所述主控板的单片机根据查询到的所述蓝牙配对模式的值 为ON或者OFF来判断是否需要将连接的所述蓝牙设备置为配对模式。
7.根据权利要求6所述的配对方法,其特征在于,若判断为需要将连接的所述蓝牙设备设置为配对模式,则所述主控板的单片机基于预设的单线连接通讯协议向所述蓝牙设备发送需要进行蓝牙配对的蓝牙配对指令包括:
所述主控板的单片机查询基于所述蓝牙配对模式的值为ON时,则判断为需要进行蓝牙配对,并生成需要进行蓝牙配对的蓝牙配对指令;
所述主控板的单机片基于预设的单线连接通讯协议向所述蓝牙设备发送需要进行蓝牙配对的蓝牙配对指令。
8.根据权利要求7所述的配对方法,其特征在于,所述蓝牙配对指令为两个间隔200毫秒且各自持续20毫秒的脉冲低电平信号。
9.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现如权利要求1至8中任意一项所述的蓝牙单线通讯的配对方法。
10.一种终端设备,其特征在于,其包括:
一个或多个处理器;
存储器;
一个或多个应用程序,其中所述一个或多个应用程序被存储在所述存储器中并被配置为由所述一个或多个处理器执行,所述一个或多个应用程序配置用于:执行根据权利要求1至8中任意一项的蓝牙单线通讯的配对方法。
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