CN110995324B - 蓝牙通信方法、装置、存储介质及终端设备 - Google Patents

蓝牙通信方法、装置、存储介质及终端设备 Download PDF

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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/80Services using short range communication, e.g. near-field communication [NFC], radio-frequency identification [RFID] or low energy communication

Abstract

本申请公开了一种蓝牙通信方法、装置、存储介质及终端设备,该终端设备包括至少两个蓝牙接收器和转换器,该转换器包括输出脚和至少两个输入脚,该蓝牙接收器与该输入脚一一对应连接,通过获取蓝牙控制指令,并根据该蓝牙控制指令获取该输出脚输出的转换数值,之后根据该转换数值从该至少两个蓝牙接收器中确定目标蓝牙接收器,并控制该目标蓝牙接收器进入工作模式,以利用该目标蓝牙接收器进行蓝牙通信,从而能无需设置多个蓝牙唤醒监测单元即可实现对终端内多个蓝牙接收器的控制,极大的节省了终端内存资源,降低了系统监控负担,蓝牙控制效果好,实用性强。

Description

蓝牙通信方法、装置、存储介质及终端设备
技术领域
本申请涉及终端技术领域,尤其涉及一种蓝牙通信方法、装置、存储介质及终端设备。
背景技术
蓝牙是一种标准的无线通信技术,可以实现固定设备、移动设备及楼宇个人域网之间的短距离数据交换,其使用2.4GHz至2.485GHz的ISM(Industrial ScientificMedical,国际通信联盟无线电通信局)波段的UHF(Ultra High Frequency,特高频)无线电波。
目前,蓝牙已经在移动终端上成标配技术,是移动终端最常用的功能之一,每个移动终端都可以通过蓝牙其他移动终端进行数据交换,甚至有的移动终端配置了两个甚至以上的蓝牙接收器,以同时和至少两个移动终端进行蓝牙通信。现有技术中,上述两个甚至以上的蓝牙接收器需要分别独立的通知移动终端,从而移动终端需要为每个蓝牙接收器设置一个唤醒监测单元,使蓝牙接收器在工作状态下处于正常功耗模式,在其余情况下处于低功耗模式,以提升移动终端电池的续航能力。但是当蓝牙接收器个数较多时,上述唤醒监测单元也需要同步增加,从而使移动终端的蓝牙控制监测单元过多,增加了系统的监控负担,且由于每个蓝牙检测单元需要占用一定的内存资源,从而也使移动终端的内存资源过多消耗。
发明内容
本申请实施例提供一种蓝牙通信方法、装置、存储介质及终端设备,能无需设置多个唤醒监测单元即可实现对终端内多个蓝牙接收器的控制,降低了系统监控负担和内存消耗。
本申请实施例提供了一种蓝牙通信方法,应用于终端设备,所述终端设备包括至少两个蓝牙接收器和转换器,所述转换器包括输出脚和至少两个输入脚,所述蓝牙接收器与所述输入脚一一对应连接,所述蓝牙通信方法包括:
获取蓝牙控制指令;
根据所述蓝牙控制指令获取所述输出脚输出的转换数值;
根据所述转换数值从所述至少两个蓝牙接收器中确定目标蓝牙接收器;
控制所述目标蓝牙接收器进入工作模式,以利用所述目标蓝牙接收器进行蓝牙通信。
本申请实施例还提供了一种蓝牙通信装置,应用于终端设备,所述终端设备包括至少两个蓝牙接收器和转换器,所述转换器包括输出脚和至少两个输入脚,所述蓝牙接收器与所述输入脚一一对应连接,所述蓝牙通信装置包括:
第一获取模块,用于获取蓝牙控制指令;
第二获取模块,用于根据所述蓝牙控制指令获取所述输出脚输出的转换数值;
确定模块,用于根据所述转换数值从所述至少两个蓝牙接收器中确定目标蓝牙接收器;
第一控制模块,用于控制所述目标蓝牙接收器进入工作模式,以利用所述目标蓝牙接收器进行蓝牙通信。
其中,所述确定模块具体用于:
确定所述转换数值对应的输入脚;
将确定的所述输入脚连接的蓝牙接收器,作为目标蓝牙接收器。
其中,所述蓝牙控制模块还包括计算模块,用于:
在根据所述蓝牙控制指令获取所述输出脚输出的转换数值之前,获取所述至少两个输入脚中每个输入脚输入的电平状态;
确定每个所述输入脚输入的电平状态对应的预设电平转换值;
将确定的所述预设电平转换值输入预设算法中,以得到所述输出脚输出的转换数值。
其中,所述终端设备还包括蓝牙连接器,所述蓝牙连接器包括总输出端口和至少两个输入端口,所述蓝牙接收器与所述输入端口一一对应连接,所述蓝牙控制模块还包括第二控制模块,用于:
在获取蓝牙控制指令之前,获取所述总输出端口的电平状态;
当所述总输出端口的电平状态为高电平状态时,生成蓝牙控制指令。
其中,所述第二控制模块还用于:
在获取所述总输出端口的电平状态之前,检测所述至少两个输入端口中每个输入端口的电平状态;
当存在电平状态为高电平状态的所述输入端口时,控制所述总输出端口的电平值不低于预设电平值,以使所述总输出端口的电平状态为高电平状态;
当每个所述输入端口的电平状态均为低电平状态时,控制所述总输出端口的电平值低于预设电平值,以使所述总输出端口的电平状态为低电平状态。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,所述存储介质中存储有多条指令,所述指令适于由处理器加载以执行上述任一项蓝牙通信方法。
本申请实施例还提供了一种终端设备,包括处理器和存储器,所述处理器与所述存储器电性连接,所述存储器用于存储指令和数据,所述处理器用于执行上述任一项所述的蓝牙通信方法中的步骤。
本申请提供的蓝牙通信方法、装置、存储介质及终端设备,应用于终端设备,该终端设备包括至少两个蓝牙接收器和转换器,该转换器包括输出脚和至少两个输入脚,该蓝牙接收器与该输入脚一一对应连接,通过获取蓝牙控制指令,并根据该蓝牙控制指令获取该输出脚输出的转换数值,之后根据该转换数值从该至少两个蓝牙接收器中确定目标蓝牙接收器,并控制该目标蓝牙接收器进入工作模式,以利用该目标蓝牙接收器进行蓝牙通信,从而能无需设置多个蓝牙唤醒监测单元即可实现对终端内多个蓝牙接收器的控制,极大的节省了终端内存资源,降低了系统监控负担,蓝牙控制效果好,实用性强。
附图说明
下面结合附图,通过对本申请的具体实施方式详细描述,将使本申请的技术方案及其它有益效果显而易见。
图1为本申请实施例提供的蓝牙通信方法的流程示意图。
图2为本申请实施例提供的终端设备中蓝牙通信部分的框架示意图。
图3为本申请实施例提供的蓝牙通信方法的另一流程示意。
图4为本申请实施例提供的蓝牙通信装置的结构示意图。
图5为本申请实施例提供的蓝牙通信装置的另一结构示意图。
图6为本申请实施例提供的终端设备的结构示意图。
图7为本申请实施例提供的终端设备的另一结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请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申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
一种蓝牙通信方法,应用于终端设备,该终端设备包括至少两个蓝牙接收器和转换器,该转换器包括输出脚和至少两个输入脚,该蓝牙接收器与该输入脚一一对应连接,该蓝牙通信方法包括:获取蓝牙控制指令;根据该蓝牙控制指令获取该输出脚输出的转换数值;根据该转换数值从该至少两个蓝牙接收器中确定目标蓝牙接收器;控制该目标蓝牙接收器进入工作模式,以利用该目标蓝牙接收器进行蓝牙通信。
如图1所示,图1是本申请实施例提供的蓝牙通信方法的流程示意图,该蓝牙通信方法应用于终端设备,该终端设备可以是手机或平板电脑等,该终端设备包括至少两个蓝牙接收器和转换器,该转换器包括输出脚和至少两个输入脚,该蓝牙接收器与该输入脚一一对应连接,该蓝牙通信方法的具体流程可以如下:
S101.获取蓝牙控制指令。
本实施例中,当检测到任一蓝牙接收器被唤醒时,终端设备需要连通与该被唤醒的蓝牙接收器之间的通信连接,使该蓝牙接收器进入工作模式,此时,可以生成蓝牙控制指令。
具体的,是否存在被唤醒的蓝牙接收器,是通过对蓝牙连接器的总输出端口检测得到的,也即,所该终端设备还包括蓝牙连接器,该蓝牙连接器包括总输出端口和至少两个输入端口,该蓝牙接收器与该输入端口一一对应连接,此时,在上述步骤S101之前,该蓝牙通信方法还包括:
获取该总输出端口的电平状态;
当该总输出端口的电平状态为高电平状态时,生成蓝牙控制指令。
本实施例中,该蓝牙连接器的总输出端口连接终端设备的中央处理器,该中央处理器可通过该蓝牙连接器控制任意蓝牙接收器进入工作模式或休眠模式,从而实现外部设备与终端设备的蓝牙连接。
请参见图2,图2中的终端设备包括中央处理器,转换器和蓝牙接收器,当外部设备接入终端设备时,通常是与该蓝牙接收器无线连接,不同外部设备连接不同蓝牙接收器,而每个蓝牙接收器同时和转换器以及蓝牙连接器连接,该蓝牙连接器可以控制该蓝牙接收器进入相应模式,比如休眠模式或工作模式,该蓝牙连接器的输入端口数量和转换器的输入脚数量取决于蓝牙接收器数量,比如,在图2中,蓝牙接收器为2个,则输入端口可以包括N1和N2,转换器的输入脚可以包括n1和n2,总输出端口可以为OUT,中央处理器通过监测总输出端口OUT的电平状态来判断是否需要生成蓝牙控制指令。
其中,该电平状态通常包括高电平状态和低电平状态两种,在获取该总输出端口的电平状态之前,该蓝牙通信方法还包括:
检测该至少两个输入端口中每个输入端口的电平状态;
当存在电平状态为高电平状态的该输入端口时,控制该总输出端口的电平值不低于预设电平值,以使该总输出端口的电平状态为高电平状态;
当每个该输入端口的电平状态均为低电平状态时,控制该总输出端口的电平值低于预设电平值,以使该总输出端口的电平状态为低电平状态。
本实施例中,该预设电平值主要用于界定高电平和低电平。当任意一个输入端口的输入电平为高电平时,总输出端口的输出电平即为高电平,当全部输入端口的输入电平均为低电平时,总输出端口的输出电平才为低电平,如果单单检测总输出端口的输出电平只能知道是否有蓝牙接收器需要被唤醒,但是无法判断是哪个蓝牙接收器。
S102.根据该蓝牙控制指令获取该输出脚输出的转换数值。
本实施例中,该蓝牙连接器和转换器彼此独立工作,互不影响。可以通过蓝牙连接器来检测是否存在需要被唤醒的蓝牙接收器,通过转换器来确定具体要被唤醒的蓝牙接收器是哪个。
其中,在执行上述步骤S102之前,该蓝牙通信方法还包括:
获取该至少两个输入脚中每个输入脚输入的电平状态;
确定每个该输入脚输入的电平状态对应的预设电平转换值;
将确定的该预设电平转换值输入预设算法中,以得到该输出脚输出的转换数值。
本实施例中,该预设算法和该预设电平转换值均人为设定,比如,可以将高电平状态对应的预设电平转换值设为1,将低电平状态对应的预设电平转换值设为0。该预设算法可以不做限制,其可以是一个加权算法,加权值可以根据输入脚的脚标识来设定,比如对于只有两个输入脚n1和n2的转换器来说,该预设算法可以为:输出脚输出的转换数值N=X1+X2*2,其中X1为输入脚n1对应的预设电平转换值,X2为输入脚n2对应的预设电平转换值。对于任意一种电平状态组合,比如n1为高电平状态,n2为低电平状态,或者n1为高电平状态,n2为高电平状态,均可以通过输出脚输出的转换数值来分析出哪个输入脚是高电平,哪个是低电平,对于有三个输入脚n1、n2和n3的转换器来说,该预设算法可以为:输出脚输出的转换数值N=X1+X2*2+X3*4,其中,X3为输入脚n3对应的预设电平转换值。
S103.根据该转换数值从该至少两个蓝牙接收器中确定目标蓝牙接收器。
例如,上述步骤S103具体包括:
确定该转换数值对应的输入脚;
将确定的该输入脚连接的蓝牙接收器,作为目标蓝牙接收器。
本实施例中,该目标蓝牙接收器通常是需要被唤醒的蓝牙接收器。具体的,可以提前根据输入脚的个数、预设算法以及可能存在的电平状态组合计算对应的转换数值,并为每个转换数值关联一个输入脚,该输入脚对应需要被唤醒的蓝牙接收器,从而后续直接根据关联关系和转换数值即可确定哪个蓝牙接收器需要被唤醒,或者也可以直接根据转换数值计算出每个输入脚对应的电平状态的数值,进而确定哪个蓝牙接收器需要被唤醒。
比如,若预设算法为输出脚输出的转换数值N=X1+X2*2,当N为2时,说明X2为1,X1为0,也即n1为低电平状态,n2为高电平状态,此时,可以将n2作为转换数值对应的输入脚。当N为3时,说明X2为1,X1为,也即n1和n2均为高电平状态,此时,可以将n1和n2作为转换数值对应的输入脚。
S104.控制该目标蓝牙接收器进入工作模式,以利用该目标蓝牙接收器进行蓝牙通信。
本实施例中,当目标蓝牙接收器进入工作模式时,其就可以在外部设备和终端设备之间进行数据收发操作了。
由上述可知,本实施例提供的蓝牙通信方法,应用于终端设备,该终端设备包括至少两个蓝牙接收器和转换器,该转换器包括输出脚和至少两个输入脚,该蓝牙接收器与该输入脚一一对应连接,通过获取蓝牙控制指令,并根据该蓝牙控制指令获取该输出脚输出的转换数值,之后根据该转换数值从该至少两个蓝牙接收器中确定目标蓝牙接收器,并控制该目标蓝牙接收器进入工作模式,以利用该目标蓝牙接收器进行蓝牙通信,从而能无需设置多个蓝牙唤醒监测单元即可实现对终端内多个蓝牙接收器的控制,极大的节省了终端内存资源,降低了系统监控负担,蓝牙控制效果好,实用性强。
根据上述实施例所描述的方法,本申请还提供另一种蓝牙通信方法,应用于终端设备,该终端设备包括至少两个蓝牙接收器、转换器和蓝牙连接器,该蓝牙连接器包括总输出端口和至少两个输入端口,该蓝牙接收器与该输入端口一一对应连接,该转换器包括输出脚和至少两个输入脚,该蓝牙接收器与该输入脚一一对应连接,如图3所示,该蓝牙通信方法具体流程可以如下:
S201.终端设备检测该至少两个输入端口中每个输入端口的电平状态。
S202.当存在电平状态为高电平状态的该输入端口时,终端设备控制该总输出端口的电平值不低于预设电平值,以使该总输出端口的电平状态为高电平状态;当每个该输入端口的电平状态均为低电平状态时,控制该总输出端口的电平值低于预设电平值,以使该总输出端口的电平状态为低电平状态。
S203.终端设备获取该总输出端口的电平状态,当该总输出端口的电平状态为高电平状态时,生成蓝牙控制指令。
请参见图2,图2中的终端设备包括中央处理器,转换器和蓝牙接收器,当外部设备接入终端设备时,通常是与该蓝牙接收器无线连接,不同外部设备连接不同蓝牙接收器,而每个蓝牙接收器同时和转换器以及蓝牙连接器连接,该蓝牙连接器可以控制该蓝牙接收器进入相应模式,比如休眠模式或工作模式,该蓝牙连接器的输入端口数量和转换器的输入脚数量取决于蓝牙接收器数量,比如,在图2中,蓝牙接收器为2个,则输入端口可以包括N1和N2,转换器的输入脚可以包括n1和n2,总输出端口可以为OUT,中央处理器通过监测总输出端口OUT的电平状态来判断是否需要生成蓝牙控制指令。比如,当N1和/或N2的输入电平为高电平时,生成蓝牙控制指令,当N1和N2的输入电平为低电平时,不生成蓝牙控制指令。
S204.终端设备获取该至少两个输入脚中每个输入脚输入的电平状态,并确定每个该输入脚输入的电平状态对应的预设电平转换值。
S205.终端设备将确定的该预设电平转换值输入预设算法中,以得到该输出脚输出的转换数值,并确定该转换数值对应的输入脚。
譬如,若预设算法为输出脚输出的转换数值N=X1+X2*2,当N为2时,说明X2为1,X1为0,也即n1为低电平状态,n2为高电平状态,此时,可以将n2作为转换数值对应的输入脚。当N为3时,说明X2为1,X1为,也即n1和n2均为高电平状态,此时,可以将n1和n2作为转换数值对应的输入脚。
S206.终端设备将确定的该输入脚连接的蓝牙接收器,作为目标蓝牙接收器,并控制该目标蓝牙接收器进入工作模式,以利用该目标蓝牙接收器进行蓝牙通信。
根据上述实施例所描述的方法,本实施例将从蓝牙通信装置的角度进一步进行描述,该蓝牙通信装置具体可以作为独立的实体来实现。
请参阅图4,图4具体描述了本申请实施例提供的蓝牙通信装置,应用于终端设备,该终端设备包括至少两个蓝牙接收器和转换器,该转换器包括输出脚和至少两个输入脚,该蓝牙接收器与该输入脚一一对应连接,该蓝牙通信装置可以包括:第一获取模块10、第二获取模块20、确定模块30和第一控制模块40,其中:
(1)第一获取模块10
第一获取模块10,用于获取蓝牙控制指令。
本实施例中,当检测到任一蓝牙接收器被唤醒时,终端设备需要连通与该被唤醒的蓝牙接收器之间的通信连接,使该蓝牙接收器进入工作模式,此时,可以生成蓝牙控制指令。
具体的,是否存在被唤醒的蓝牙接收器,是通过对蓝牙连接器的总输出端口检测得到的,也即,该终端设备还包括蓝牙连接器,该蓝牙连接器包括总输出端口和至少两个输入端口,该蓝牙接收器与该输入端口一一对应连接,请参见图5,该蓝牙控制模块还包括第二控制模块50,用于:
在获取蓝牙控制指令之前,获取该总输出端口的电平状态;
当该总输出端口的电平状态为高电平状态时,生成蓝牙控制指令。
本实施例中,该蓝牙连接器的总输出端口连接终端设备的中央处理器,该中央处理器可通过该蓝牙连接器控制任意蓝牙接收器进入工作模式或休眠模式,从而实现外部设备与终端设备的蓝牙连接。
请参见图2,图2中的终端设备包括中央处理器,转换器和蓝牙接收器,当外部设备接入终端设备时,通常是与该蓝牙接收器无线连接,不同外部设备连接不同蓝牙接收器,而每个蓝牙接收器同时和转换器以及蓝牙连接器连接,该蓝牙连接器可以控制该蓝牙接收器进入相应模式,比如休眠模式或工作模式,该蓝牙连接器的输入端口数量和转换器的输入脚数量取决于蓝牙接收器数量,比如,在图2中,蓝牙接收器为2个,则输入端口可以包括N1和N2,转换器的输入脚可以包括n1和n2,总输出端口可以为OUT,中央处理器通过监测总输出端口OUT的电平状态来判断是否需要生成蓝牙控制指令。
其中,该电平状态通常包括高电平状态和低电平状态两种,该第二控制模块50还用于:
在获取该总输出端口的电平状态之前,检测该至少两个输入端口中每个输入端口的电平状态;
当存在电平状态为高电平状态的该输入端口时,控制该总输出端口的电平值不低于预设电平值,以使该总输出端口的电平状态为高电平状态;
当每个该输入端口的电平状态均为低电平状态时,控制该总输出端口的电平值低于预设电平值,以使该总输出端口的电平状态为低电平状态。
本实施例中,该预设电平值主要用于界定高电平和低电平。当任意一个输入端口的输入电平为高电平时,总输出端口的输出电平即为高电平,当全部输入端口的输入电平均为低电平时,总输出端口的输出电平才为低电平,如果单单检测总输出端口的输出电平只能知道是否有蓝牙接收器需要被唤醒,但是无法判断是哪个蓝牙接收器。
(2)第二获取模块20
第二获取模块20,用于根据该蓝牙控制指令获取该输出脚输出的转换数值。
本实施例中,该蓝牙连接器和转换器彼此独立工作,互不影响。可以通过蓝牙连接器来检测是否存在需要被唤醒的蓝牙接收器,通过转换器来确定具体要被唤醒的蓝牙接收器是哪个。
其中,该蓝牙控制模块还包括计算模块60,用于:
在根据该蓝牙控制指令获取该输出脚输出的转换数值之前,获取该至少两个输入脚中每个输入脚输入的电平状态;
确定每个该输入脚输入的电平状态对应的预设电平转换值;
将确定的该预设电平转换值输入预设算法中,以得到该输出脚输出的转换数值。
本实施例中,该预设算法和该预设电平转换值均人为设定,比如,可以将高电平状态对应的预设电平转换值设为1,将低电平状态对应的预设电平转换值设为0。该预设算法可以不做限制,其可以是一个加权算法,加权值可以根据输入脚的脚标识来设定,比如对于只有两个输入脚n1和n2的转换器来说,该预设算法可以为:输出脚输出的转换数值N=X1+X2*2,其中X1为输入脚n1对应的预设电平转换值,X2为输入脚n2对应的预设电平转换值。对于任意一种电平状态组合,比如n1为高电平状态,n2为低电平状态,或者n1为高电平状态,n2为高电平状态,均可以通过输出脚输出的转换数值来分析出哪个输入脚是高电平,哪个是低电平,对于有三个输入脚n1、n2和n3的转换器来说,该预设算法可以为:输出脚输出的转换数值N=X1+X2*2+X3*4,其中,X3为输入脚n3对应的预设电平转换值。
(3)确定模块30
确定模块30,用于根据该转换数值从该至少两个蓝牙接收器中确定目标蓝牙接收器。
其中,该确定模块30具体用于:
确定该转换数值对应的输入脚;
将确定的该输入脚连接的蓝牙接收器,作为目标蓝牙接收器。
本实施例中,该目标蓝牙接收器通常是需要被唤醒的蓝牙接收器。具体的,可以提前根据输入脚的个数、预设算法以及可能存在的电平状态组合计算对应的转换数值,并为每个转换数值关联一个输入脚,该输入脚对应需要被唤醒的蓝牙接收器,从而后续直接根据关联关系和转换数值即可确定哪个蓝牙接收器需要被唤醒,或者也可以直接根据转换数值计算出每个输入脚对应的电平状态的数值,进而确定哪个蓝牙接收器需要被唤醒。
比如,若预设算法为输出脚输出的转换数值N=X1+X2*2,当N为2时,说明X2为1,X1为0,也即n1为低电平状态,n2为高电平状态,此时,可以将n2作为转换数值对应的输入脚。当N为3时,说明X2为1,X1为,也即n1和n2均为高电平状态,此时,可以将n1和n2作为转换数值对应的输入脚。
(4)第一控制模块40
第一控制模块40,用于控制该目标蓝牙接收器进入工作模式,以利用该目标蓝牙接收器进行蓝牙通信。
本实施例中,当目标蓝牙接收器进入工作模式时,其就可以在外部设备和终端设备之间进行数据收发操作了。
具体实施时,以上各个单元可以作为独立的实体来实现,也可以进行任意组合,作为同一或若干个实体来实现,以上各个单元的具体实施可参见前面的方法实施例,在此不再赘述。
由上述可知,本实施例提供的蓝牙通信装置,应用于终端设备,该终端设备包括至少两个蓝牙接收器和转换器,该转换器包括输出脚和至少两个输入脚,该蓝牙接收器与该输入脚一一对应连接,通过第一获取模块10获取蓝牙控制指令,第二获取模块20根据该蓝牙控制指令获取该输出脚输出的转换数值,之后确定模块30根据该转换数值从该至少两个蓝牙接收器中确定目标蓝牙接收器,第一控制模块40控制该目标蓝牙接收器进入工作模式,以利用该目标蓝牙接收器进行蓝牙通信,从而能无需设置多个蓝牙唤醒监测单元即可实现对终端内多个蓝牙接收器的控制,极大的节省了终端内存资源,降低了系统监控负担,蓝牙控制效果好,实用性强。
另外,本申请实施例还提供一种终端设备,该终端设备可以是服务器等设备。如图6所示,终端设备200包括处理器201、存储器202。其中,处理器201与存储器202电性连接。
处理器201是终端设备200的控制中心,利用各种接口和线路连接整个终端设备的各个部分,通过运行或加载存储在存储器202内的应用程序,以及调用存储在存储器202内的数据,执行终端设备的各种功能和处理数据,从而对终端设备进行整体监控。
在本实施例中,该终端设备200设有多个存储分区,该多个存储分区包括系统分区和目标分区,终端设备200中的处理器201会按照如下的步骤,将一个或一个以上的应用程序的进程对应的指令加载到存储器202中,并由处理器201来运行存储在存储器202中的应用程序,从而实现各种功能:
获取蓝牙控制指令;
根据该蓝牙控制指令获取该输出脚输出的转换数值;
根据该转换数值从该至少两个蓝牙接收器中确定目标蓝牙接收器;
控制该目标蓝牙接收器进入工作模式,以利用该目标蓝牙接收器进行蓝牙通信。
图7示出了本发明实施例提供的终端设备的具体结构框图,该终端设备可以用于实施上述实施例中提供的蓝牙通信方法。该终端设备300可以为服务器。
RF电路310用于接收以及发送电磁波,实现电磁波与电信号的相互转换,从而与通讯网络或者其他设备进行通讯。RF电路310可包括各种现有的用于执行这些功能的电路元件,例如,天线、射频收发器、数字信号处理器、加密/解密芯片、用户身份模块(SIM)卡、存储器等等。RF电路310可与各种网络如互联网、企业内部网、无线网络进行通讯或者通过无线网络与其他设备进行通讯。上述的无线网络可包括蜂窝式电话网、无线局域网或者城域网。上述的无线网络可以使用各种通信标准、协议及技术,包括但并不限于全球移动通信系统(Global System for Mobile Communication,GSM)、增强型移动通信技术(Enhanced DataGSM Environment,EDGE),宽带码分多址技术(Wideband Code Division MultipleAccess,WCDMA),码分多址技术(Code Division Access,CDMA)、时分多址技术(TimeDivision Multiple Access,TDMA),无线保真技术(Wireless Fidelity,Wi-Fi)(如美国电气和电子工程师协会标准IEEE802.11a,IEEE 802.11b,IEEE802.11g和/或IEEE 802.11n)、网络电话(Voice over Internet Protocol,VoIP)、全球微波互联接入(WorldwideInteroperability for Microwave Access,Wi-Max)、其他用于邮件、即时通讯及短消息的协议,以及任何其他合适的通讯协议,甚至可包括那些当前仍未被开发出来的协议。
存储器320可用于存储软件程序以及模块,如上述实施例中前置摄像头拍照自动补光系统、方法对应的程序指令/模块,处理器380通过运行存储在存储器320内的软件程序以及模块,从而执行各种功能应用以及数据处理,即实现前置摄像头拍照自动补光的功能。存储器320可包括高速随机存储器,还可包括非易失性存储器,如一个或者多个磁性存储装置、闪存、或者其他非易失性固态存储器。在一些实例中,存储器320可进一步包括相对于处理器380远程设置的存储器,这些远程存储器可以通过网络连接至终端设备300。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。
输入单元330可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与用户设置以及功能控制有关的键盘、鼠标、操作杆、光学或者轨迹球信号输入。具体地,输入单元330可包括触敏表面331以及其他输入设备332。触敏表面331,也称为触摸显示屏或者触控板,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敏表面331上或在触敏表面331附近的操作),并根据预先设定的程式驱动相应的连接装置。可选的,触敏表面331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380,并能接收处理器380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敏表面331。除了触敏表面331,输入单元330还可以包括其他输入设备332。具体地,其他输入设备332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。
显示单元340可用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息以及终端设备300的各种图形用户接口,这些图形用户接口可以由图形、文本、图标、视频和其任意组合来构成。显示单元340可包括显示面板341,可选的,可以采用LCD(Liquid Crystal Display,液晶显示器)、OLED(Organic Light-Emitting Diode,有机发光二极管)等形式来配置显示面板341。进一步的,触敏表面331可覆盖显示面板341,当触敏表面331检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器380以确定触摸事件的类型,随后处理器380根据触摸事件的类型在显示面板341上提供相应的视觉输出。虽然在图7中,触敏表面331与显示面板341是作为两个独立的部件来实现输入和输出功能,但是在某些实施例中,可以将触敏表面331与显示面板341集成而实现输入和输出功能。
终端设备300还可包括至少一种传感器350,比如光传感器、运动传感器以及其他传感器。具体地,光传感器可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341的亮度,接近传感器可在终端设备300移动到耳边时,关闭显示面板341和/或背光。作为运动传感器的一种,重力加速度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;至于终端设备300还可配置的陀螺仪、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。
音频电路360、扬声器361,传声器362可提供用户与终端设备300之间的音频接口。音频电路360可将接收到的音频数据转换后的电信号,传输到扬声器361,由扬声器361转换为声音信号输出;另一方面,传声器362将收集的声音信号转换为电信号,由音频电路360接收后转换为音频数据,再将音频数据输出处理器380处理后,经RF电路310以发送给比如另一终端,或者将音频数据输出至存储器320以便进一步处理。音频电路360还可能包括耳塞插孔,以提供外设耳机与终端设备300的通信。
终端设备300通过传输模块370(例如Wi-Fi模块)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7示出了传输模块370,但是可以理解的是,其并不属于终端设备300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。
处理器380是终端设备300的控制中心,利用各种接口和线路连接整个手机的各个部分,通过运行或执行存储在存储器320内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器320内的数据,执行终端设备300的各种功能和处理数据,从而对手机进行整体监控。可选的,处理器380可包括一个或多个处理核心;在一些实施例中,处理器380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380中。
终端设备300还包括给各个部件供电的电源390(比如电池),在一些实施例中,电源可以通过电源管理系统与处理器380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。电源190还可以包括一个或一个以上的直流或交流电源、再充电系统、电源故障检测电路、电源转换器或者逆变器、电源状态指示器等任意组件。
尽管未示出,终端设备300还可以包括摄像头(如前置摄像头、后置摄像头)、蓝牙模块等,在此不再赘述。具体在本实施例中,终端设备的显示单元是触摸屏显示器,终端设备还包括有存储器,以及一个或者一个以上的程序,其中一个或者一个以上程序存储于存储器中,且经配置以由一个或者一个以上处理器执行一个或者一个以上程序包含用于进行以下操作的指令:
获取蓝牙控制指令;
根据该蓝牙控制指令获取该输出脚输出的转换数值;
根据该转换数值从该至少两个蓝牙接收器中确定目标蓝牙接收器;
控制该目标蓝牙接收器进入工作模式,以利用该目标蓝牙接收器进行蓝牙通信。
具体实施时,以上各个模块可以作为独立的实体来实现,也可以进行任意组合,作为同一或若干个实体来实现,以上各个模块的具体实施可参见前面的方法实施例,在此不再赘述。
本领域普通技术人员可以理解,上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤可以通过指令来完成,或通过指令控制相关的硬件来完成,该指令可以存储于一计算机可读存储介质中,并由处理器进行加载和执行。为此,本发明实施例提供一种存储介质,其中存储有多条指令,该指令能够被处理器进行加载,以执行本发明实施例所提供的任一种蓝牙通信方法中的步骤。
其中,该存储介质可以包括:只读存储器(ROM,Read Only Memory)、随机存取记忆体(RAM,Random Access Memory)、磁盘或光盘等。
由于该存储介质中所存储的指令,可以执行本发明实施例所提供的任一种蓝牙通信方法中的步骤,因此,可以实现本发明实施例所提供的任一种蓝牙通信方法所能实现的有益效果,详见前面的实施例,在此不再赘述。
以上各个操作的具体实施可参见前面的实施例,在此不再赘述。
综上所述,虽然本申请已以优选实施例揭露如上,但上述优选实施例并非用以限制本申请,本领域的普通技术人员,在不脱离本申请的精神和范围内,均可作各种更动与润饰,因此本申请的保护范围以权利要求界定的范围为准。

Claims (8)

1.一种蓝牙通信方法,应用于终端设备,其特征在于,所述终端设备包括至少两个蓝牙接收器和转换器,所述转换器包括输出脚和至少两个输入脚,所述蓝牙接收器与所述输入脚一一对应连接,所述蓝牙通信方法包括:
获取蓝牙控制指令;
根据所述蓝牙控制指令,获取所述至少两个输入脚中每个输入脚输入的电平状态;
确定每个所述输入脚输入的电平状态对应的预设电平转换值;
将确定的所述预设电平转换值输入预设算法中,以得到所述输出脚输出的转换数值;
获取所述输出脚输出的转换数值;
根据所述转换数值从所述至少两个蓝牙接收器中确定目标蓝牙接收器;
控制所述目标蓝牙接收器进入工作模式,以利用所述目标蓝牙接收器进行蓝牙通信。
2.根据权利要求1所述的蓝牙通信方法,其特征在于,所述根据所述转换数值从所述至少两个蓝牙接收器中确定目标蓝牙接收器,包括:
确定所述转换数值对应的输入脚;
将确定的所述输入脚连接的蓝牙接收器,作为目标蓝牙接收器。
3.根据权利要求1所述的蓝牙通信方法,其特征在于,所述终端设备还包括蓝牙连接器,所述蓝牙连接器包括总输出端口和至少两个输入端口,所述蓝牙接收器与所述输入端口一一对应连接,在获取蓝牙控制指令之前,还包括:
获取所述总输出端口的电平状态;
当所述总输出端口的电平状态为高电平状态时,生成蓝牙控制指令。
4.根据权利要求3所述的蓝牙通信方法,其特征在于,在获取所述总输出端口的电平状态之前,还包括:
检测所述至少两个输入端口中每个输入端口的电平状态;
当存在电平状态为高电平状态的所述输入端口时,控制所述总输出端口的电平值不低于预设电平值,以使所述总输出端口的电平状态为高电平状态;
当每个所述输入端口的电平状态均为低电平状态时,控制所述总输出端口的电平值低于预设电平值,以使所述总输出端口的电平状态为低电平状态。
5.一种蓝牙通信装置,应用于终端设备,其特征在于,所述终端设备包括至少两个蓝牙接收器和转换器,所述转换器包括输出脚和至少两个输入脚,所述蓝牙接收器与所述输入脚一一对应连接,所述蓝牙通信装置包括:
第一获取模块,用于获取蓝牙控制指令;
计算模块,用于根据所述蓝牙控制指令,获取所述至少两个输入脚中每个输入脚输入的电平状态;确定每个所述输入脚输入的电平状态对应的预设电平转换值;将确定的所述预设电平转换值输入预设算法中,以得到所述输出脚输出的转换数值;
第二获取模块,用于获取所述输出脚输出的转换数值;
确定模块,用于根据所述转换数值从所述至少两个蓝牙接收器中确定目标蓝牙接收器;
第一控制模块,用于控制所述目标蓝牙接收器进入工作模式,以利用所述目标蓝牙接收器进行蓝牙通信。
6.根据权利要求5所述的蓝牙通信装置,其特征在于,所述确定模块具体用于:
确定所述转换数值对应的输入脚;
将确定的所述输入脚连接的蓝牙接收器,作为目标蓝牙接收器。
7.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述存储介质中存储有多条指令,所述指令适于由处理器加载以执行权利要求1至4任一项所述的蓝牙通信方法。
8.一种终端设备,其特征在于,包括处理器和存储器,所述处理器与所述存储器电性连接,所述存储器用于存储指令和数据,所述处理器用于执行权利要求1至4任一项所述的蓝牙通信方法中的步骤。
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