CN111970613A - 无线发射装置、控制方法及显示装置 - Google Patents

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CN111970613A
CN111970613A CN202010862737.XA CN202010862737A CN111970613A CN 111970613 A CN111970613 A CN 111970613A CN 202010862737 A CN202010862737 A CN 202010862737A CN 111970613 A CN111970613 A CN 111970613A
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王海盈
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Hisense Visual Technology Co Ltd
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R5/00Stereophonic arrangements
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R1/00Details of transducers, loudspeakers or microphones
    • H04R1/02Casings; Cabinets ; Supports therefor; Mountings therein
    • H04R1/025Arrangements for fixing loudspeaker transducers, e.g. in a box, furniture

Abstract

本申请实施例提供一种无线发射装置、控制方法及显示装置,该无线发射装置包括:第一解码模块和至少一个第一无线收发模块;第一解码模块,被配置为将显示装置发送的第一声道信号解码成各声道对应的声道子信号,并将各声道子信号进行分配,将需要外置音箱播放的声道子信号发送给对应的第一无线收发模块;第一无线收发模块,被配置为将接收到的声道子信号发送给与其配对的外置音箱,以使外置音箱播放声道子信号。有效解决了现有技术容易出现USB延时超时丢包导致杂音、断音问题。

Description

无线发射装置、控制方法及显示装置
技术领域
本申请涉及电子技术领域,尤其涉及一种无线发射装置、控制方法及显示装置。
背景技术
随着电子技术的不断进步,用户的需求也不断提升,用户在使用手机、平板电脑以及电视机等显示装置观看电影、电视节目以及收听音乐时,都越来越多地追求更加真实以及震撼的视听体验。因此越来越多的视频内容都提供了更多方向、更多类型的声道对应的声音信号,给用户带来沉浸感,提升用户的视听体验。其中,视频内容中包括的所有不同的声音信号都需要通过设置在场景中特定位置的扬声器进行播放。
以显示装置为电视机为例,电视机中通常按照左声道和右声道在用户观看方向的左右两侧分别设置左扬声器和右扬声器,用于分别播放左声道声音信号和右声道声音信号。可见,电视机往往无法满足更多声道的声音信号的播放。
为了解决这一问题,现有技术中,通常需要引入外置音箱实现多声道信号的播放,现有技术中引入外置音箱是通过USB接口来扩展,而电视机的I2S的音频输出通道与USB设备之间并没有接口,需要在Kernel层的多通道处理和USB驱动之间,新建一个接口,将部分多通道的数据分配到USB驱动层,再由USB驱动层将数据分发出去。现有技术的这种实现方式,容易出现USB延时超时丢包导致杂音、断音问题。
发明内容
本申请实施例提供一种无线发射装置、控制方法及显示装置,以解决现有技术容易出现丢包导致杂音、断音等缺陷。
本申请实施例第一个方面提供一种无线发射装置,包括:第一解码模块和至少一个第一无线收发模块;
所述第一解码模块,被配置为将显示装置发送的第一声道信号解码成各声道对应的声道子信号,并将各所述声道子信号进行分配,将需要外置音箱播放的声道子信号发送给对应的第一无线收发模块,所述第一声道信号包括两个或多个声道的音频信号;
所述第一无线收发模块,被配置为将接收到的声道子信号发送给与其配对的外置音箱,以使所述外置音箱播放所述声道子信号。
本申请实施例第二个方面提供一种控制方法,包括:
接收显示装置发送的第一声道信号,所述第一声道信号包括两个或多个声道的音频信号;
将所述第一声道信号解码成各声道对应的声道子信号;
将需要外置音箱播放的声道子信号发送给对应的外置音箱,以使各所述外置音箱播放各所述声道子信号。
本申请实施例第三个方面提供一种控制方法,包括:
若确定有预设类型的无线发射装置接入,控制显示装置工作在对应的工作模式及双输出信号的状态;
若有待播放声音信号,将所述待播放声音信号解码为多声道信号;
将所述多声道信号中的一部分声道子信号分别发送给内置音箱播放;
将所述多声道信号作为第一声道信号发送给所述无线发射装置,以使所述无线发射装置将所述多声道信号中的另一部分声道子信号发送给外置音箱播放;或者,
将所述多声道信号中的另一部分声道子信号作为第一声道信号发送给所述无线发射装置,以使所述无线发射装置将接收到的声道子信号发送给外置音箱播放。
本申请实施例第四个方面提供一种显示装置,包括:
控制模块,用于若确定有预设类型的无线发射装置接入,控制显示装置工作在双输出信号的状态;
解码模块,用于若有待播放声音信号,将所述待播放声音信号解码为多声道信号;
第一发送模块,用于将所述多声道信号中的一部分声道子信号分别发送给内置音箱播放;
第二发送模块,用于将所述多声道信号作为第一声道信号发送给所述无线发射装置,以使所述无线发射装置将所述多声道信号中的另一部分声道子信号发送给外置音箱播放;或者,
所述第二发送模块,用于将所述多声道信号中的另一部分声道子信号作为第一声道信号发送给所述无线发射装置,以使所述无线发射装置将接收到的声道子信号发送给外置音箱播放。
本申请提供的无线发射装置、控制方法及显示装置,通过第一解码模块接收显示装置发送的第一声道信号,并解码成各声道对应的声道子信号,可以将显示装置不能播放的声道子信号通过第一无线收发模块发送给配对的外置音箱进行播放,显示装置内置音箱播放另一部分声道子信号,从而实现了显示装置外扩外置音箱,不仅无需改造显示装置的架构,还能够方便地实现对多种显示装置平台的兼容性,有效解决了现有技术容易出现USB延时超时丢包导致杂音、断音问题。
附图说明
为了更清楚地说明本申请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一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为现有技术中通过USB扩展外置音箱的架构示意图;
图2为本申请实施例基于的原理示意图;
图3为本申请实施例基于的处理系统的架构示意图;
图4为本申请一实施例提供的无线发射装置的结构示意图;
图5为本申请另一实施例提供的无线发射装置的结构示意图;
图6为本申请一实施例提供的一种无线发射装置的示例性结构示意图;
图7为本申请一实施例提供的另一种无线发射装置的示例性结构示意图;
图8为本申请一实施例提供的再一种无线发射装置的示例性结构示意图;
图9为本申请一实施例提供的又一种无线发射装置的示例性结构示意图;
图10为本申请一实施例提供的再一种无线发射装置的示例性结构示意图;
图11为本申请一实施例提供的一种整体架构示意图;
图12为本申请一实施例提供的另一种整体架构示意图;
图13为本申请一实施例提供的控制方法的流程示意图;
图14为本申请另一实施例提供的控制方法的流程示意图;
图15为本申请一实施例提供的电视机端整体控制流程示意图;
图16为本申请一实施例提供的显示装置的结构示意图。
通过上述附图,已示出本申请明确的实施例,后文中将有更详细的描述。这些附图和文字描述并不是为了通过任何方式限制本公开构思的范围,而是通过参考特定实施例为本领域技术人员说明本申请的概念。
具体实施方式
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,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他实施例,都属于本申请保护的范围。
用户在使用手机、平板电脑以及电视机等显示装置观看电影、电视节目以及收听音乐时,都越来越多地追求更加真实以及震撼的视听体验。因此越来越多的视频内容都提供了更多方向、更多类型的声道对应的声音信号,给用户带来沉浸感,提升用户的视听体验。其中,视频内容中包括的所有不同的声音信号都需要通过设置在场景中特定位置的扬声器进行播放。但是,以显示装置为电视机为例,电视机中通常按照左声道和右声道在用户观看方向的左右两侧分别设置左扬声器和右扬声器,用于分别播放左声道声音信号和右声道声音信号。可见,电视机往往无法满足更多声道的声音信号的播放。为了解决这一问题,现有技术中,通常需要引入外置音箱实现多声道信号的播放,如图1所示,为现有技术中通过USB扩展外置音箱的架构示意图。现有技术中引入外置音箱是通过USB接口来扩展,电视机的I2S的音频输出通道与USB设备之间并没有接口,需要在Kernel层的多通道处理和USB驱动之间,新建一个接口,将部分多通道的数据分配到USB驱动层,再由USB驱动层将数据分发出去。现有技术的这种实现方式,容易出现USB延时超时丢包导致杂音、断音问题。
针对现有技术存在的问题,发明人进行了创造性的研究,在研究中发现,现有技术中采用USB接口扩展外置音箱,一方面需要在Kernel层的多通道处理和USB驱动之间新建接口,操作复杂,另一方面,采用USB接口扩展的方式平台兼容性较差,不是所有的电视机平台都能够实现,比如Mstar平台可以实现,Nova平台却难以实现。而绝大部分电视机平台,其外设输出接口包括SPDIF(Sony/Philips Digital Interface,数字音频接口)、HDMI(HighDefinition Multimedia Interface,高清多媒体接口)和内置扬声器输出接口;其中,HDMI包括ARC(Audio ReturnChannel,音频回传信道)和eARC(Enhanced AudioReturn Channel,增强版音频回传信道),内置扬声器输出接口包括I2S(Inter—IC Sound,集成电路内置音频总线)和lineout(是将声卡处理后的模拟信号通过Line Out接口输出到音箱等音频设备上)。这些外设输出接口在软件系统和芯片设计层面都处于并列关系,电视机处理系统在信号流处理层面相同,只是到了系统输出端被选择外设接口或者内置扬声器输出接口。因此,发明人创造性地发现,可以综合利用电视机的这些外设输出接口,来扩展中间件无线发射装置,无线发射装置与外置音箱配对工作,通过外置音箱与内置音箱的综合利用,实现立体环绕声的播放,如图2所示,为本申请实施例基于的原理示意图,一方面无需改造电视机本身架构,无需在Kernel层的多通道处理和USB驱动之间新建接口,另一方面,可以通过对无线发射装置的兼容性设置,使得其能够兼容各种电视机平台,有效提高平台兼容性。
本申请实施例提供的无线发射装置,适用于需要播放立体环绕声的场景,比如家庭影院系统。如图3所示,为本申请实施例基于的处理系统的架构示意图。该图为俯视图,该处理系统可以包括显示装置、无线发射装置和外置音箱。其中,无线发射装置相对显示装置的设置位置可以根据实际需求设置,这里只是示例性展示。显示装置包括解码器、音频驱动、音频DSP、第一输出端子和第二输出端子,其中第一输出端子可以是USB接口,第二输出端子可以是HDMI接口或者SPDIF接口,比如HDMI接口可以是eARC接口。无线发射装置可以包括供电模块、第一处理模块、第一解码模块、至少一个无线收发模块、第一连接端子和第二连接端子;其中,供电模块用于为第一处理模块、第一解码模块和各第一无线收发模块供电,第一处理模块用于与显示装置通信,使显示装置能够识别该无线发射装置的接入;第一解码模块用于接收显示装置发送的第一声道信号,第一声道信号可以是显示装置HDMI(eARC)接口输出的多声道信号,也可以是SPDIF接口输出的SPDIF输出信号,比如两声道信号,第一解码模块将第一声道信号解码成两个或多个声道子信号,对于多声道信号,将一部分声道子信号(除了内置音箱能播放的声道子信号之外的一部分声道子信号)发送给外置音箱进行播放,显示装置还包括内置音箱,并将另一部分声道子信号通过内部的I2S接口发送给内置音箱进行播放,具体的声道子信号的分配可以根据内置音箱和外置音箱的具体功能来设置。对于SPDIF输出信号,通常只支持两个声道(后环绕左声道和后环绕右声道),因此第一声道信号包括两个声道的音频信号,第一解码模块解码获得两个声道对应的声道子信号,将两个声道子信号分别发送给对应的外置音箱进行播放,而对于显示装置解码获得的多声道信号中的其他声道子信号则由显示装置的内置音箱回放。无线发射装置的第一连接端子与第一输出端子对应,第二连接端子与第二输出端子对应,无线发射装置可以通过第一连接端子和第二连接端子与显示装置连接,具体的,无线发射装置通过第一连接端子从显示装置的第一输出端子取电,通过供电模块转换为不同的电压为其他模块供电,还可以通过第一输出端子与显示装置通信,上报无线发射装置的系统信息,以使显示装置识别无线发射装置的类型;无线发射装置还可以通过第二连接端子与显示装置的外设输出接口连接,接收显示装置发送的第一声道信号,解析成各声道子信号,并将显示装置内置音箱不能播放的部分声道子信号发送给外置音箱进行播放。无线发射装置通过其各第一无线收发模块与外置音箱配对工作,每个第一无线收发模块对应一个外置音箱,外置音箱可以包括电源、第二处理模块、第二无线收发模块、音频放大器及扬声器。无线发射装置中的第一处理模块可以是单片机,也可以是由一个第一无线收发模块作为第一处理模块,具体可以根据实际需求设置。外置音箱中的第二处理模块也可以是单片机。第一解码模块可以是解码器,比如eARC解码器、SPDIF解码器,或者兼容多种解码方式的解码器,具体可以根据实际需求设置。可选地,第一连接端子与第一输出端子可以是通过串行总线USB协议实现连接,具体的将第一连接端子设置为与USB接口的第一输出端子适配的接口,将第一连接端子插入显示装置的第一输出端子,第二连接端子可以是与显示装置的eARC/SPDIF接口的第二输出端子适配的接口,将第二连接端子插入显示装置的第二输出端子。通过本实施例的无线发射装置,可以方便地为显示装置扩展外置音箱,而无需改造显示装置的架构,且能够方便地实现对多种显示装置平台的兼容性,有效解决了现有技术容易出现USB延时超时丢包导致杂音、断音问题。
此外,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。在以下各实施例的描述中,“多个”的含义是两个及以上,除非另有明确具体的限定。
下面这几个具体的实施例可以相互结合,对于相同或相似的概念或过程可能在某些实施例中不再赘述。下面将结合附图,对本申请的实施例进行描述。
本申请一实施例提供一种无线发射装置,用于为显示装置扩展外置音箱,以实现环绕立体声的播放效果。
如图4所示,为本实施例提供的无线发射装置的结构示意图。该无线发射装置10可以包括第一解码模块11和至少一个第一无线收发模块12。
其中,第一解码模块,被配置为将显示装置发送的第一声道信号解码成各声道对应的声道子信号,并将各声道子信号进行分配,将需要外置音箱播放的声道子信号发送给对应的第一无线收发模块,第一声道信号包括至少两个声道的音频信号;第一无线收发模块,被配置为将接收到的声道子信号发送给与其配对的外置音箱,以使外置音箱播放声道子信号。
具体的,第一解码模块和第一无线收发模块可以由外部适配器供电进行工作。显示装置在确定有预设类型的无线发射装置接入后,工作模式转换到双输出信号的状态(对于eARC接口输出情况,各部分切换到多声道模式),将待播放声音信号解码为多声道信号,将多声道信号中的一部分声道子信号发送给对应的内置音箱播放,同时还通过HDMI(eARC)接口或SPDIF接口输出第一声道信号发送给无线发射装置,不同接口输出的第一声道信号不同,对于eARC输出的第一声道信号是显示装置解码获得的多声道信号,对于SPDIF输出的第一声道信号是两声道信号,可以称为SPDIF输出信号。第一解码模块接收到显示装置发送的第一声道信号,解码成各声道对应的声道子信号,进行分配,将需要外置音箱播放的声道子信号发送给对应的第一无线收发模块,不同的第一声道信号,其声道子信号分配方式不同,对于多声道信号,其一部分声道子信号分配给外置音箱,另一部分声道子信号分配给内置音箱,因此第一解码模块只需要将第一声道信号中的一部分声道子信号发送给对应的第一无线收发模块,另一部分声道子信号则由显示装置发送给其内置音箱进行播放;对于SPDIF输出信号,其是两声道信号,其两声道对应的声道子信号是需要由外置音箱播放的,因此第一解码模块将第一声道信号中的各声道子信号均发送给对应的第一无线收发模块。
可选地,无线发射装置还可以包括第一处理模块,用于与显示装置通信,使显示装置能够识别无线发射装置接入。
可选的,无线发射装置还可以包括供电模块,用于为第一处理模块、第一解码模块和各第一无线收发模块供电,也可以是通过无线发射装置外的电源适配器来为无线发射装置的第一处理模块、第一解码模块和各第一无线收发模块供电,具体供电方式可以根据实际需求设置。
具体来说,无线发射装置可以两个连接端子与显示装置的两个输出端子连接实现与显示装置的通信。无线发射装置的第一连接端子与显示装置的第一输出端子对应,第二连接端子与显示装置的第二输出端子对应,无线发射装置可以通过第一连接端子和第二连接端子与显示装置连接,具体的,无线发射装置通过第一连接端子从显示装置的第一输出端子取电,通过供电模块转换为不同的电压为其他模块供电,还可以通过第一输出端子与显示装置通信,上报无线发射装置的系统信息,以使显示装置识别无线发射装置的类型;无线发射装置还可以通过第二连接端子与显示装置的外设输出接口(即第二输出端子)连接,接收显示装置发送的第一声道信号,解析成各声道对应的声道子信号,并将显示装置内置音箱不能播放的声道子信号发送给外置音箱进行播放。无线发射装置通过其各第一无线收发模块与外置音箱配对工作,每个第一无线收发模块对应一个外置音箱,外置音箱可以包括电源、第二处理模块、第二无线收发模块、音频放大器及扬声器。无线发射装置中的第一处理模块可以是单片机,也可以是由一个第一无线收发模块作为第一处理模块,具体可以根据实际需求设置。外置音箱中的第二处理模块也可以是单片机。第一解码模块可以是解码器,比如eARC解码器、SPDIF解码器,或者兼容多种解码方式的解码器,具体可以根据实际需求设置。可选地,第一连接端子与第一输出端子可以是通过串行总线USB协议实现连接,具体的将第一连接端子设置为与USB接口的第一输出端子适配的接口,将第一连接端子插入显示装置的第一输出端子,第二连接端子可以是与显示装置的eARC/SPDIF接口的第二输出端子适配的接口,将第二连接端子插入显示装置的第二输出端子。
可选地,无线发射装置通过两个端子与显示装置连接时,也可以是只将第一连接端子用于供电,比如电视机的USB接口,虽然无线发射装置的第一连接端子插入电视机的USB接口,但只是将电视机的USB接口作为电源使用。其无线发射装置类型的识别可以是在检测到HDMI或者SPDIF插入,以及检测到一个未知类型的USB插入,则认为是本申请实施例的无线发射装置接入,并设置显示装置的解码器、音频驱动等使显示装置进入对应的工作模式。
可选地,该无线收发装置还可以是通过一个连接端子与显示装置连接,具体如下:
一种是通过HDMI接口与显示装置连接,不需要占用显示装置的USB接口。供电通过外部适配器实现。这种情况下,由于第一处理模块无法与显示装置之间进行USB通讯,无线发射装置无法向显示装置上报系统信息,无线发射装置的类型识别工作可以由HDMI的eARC执行,具体的,在HDMI端口检测到设备插入后,通过eARC的握手协议识别握手的设备类型,为了区别于其他通用设备,可以自定义设备类型,比如针对不同通道数的无线音箱数量分别定义不同的设备编号,具体可以根据实际需求设置。在无线发送装置中,第一解码模块(比如eARC解码芯片)收到设备类型后,将设备类型信息发送给第一处理模块,第一处理模块通过预先保存的设备类型信息识别配置第一解码模块的工作模式并配置第一无线收发模块。
另一种是通过SPDIF接口与显示装置连接,第一声道信号通过SPDIF接口输出,优选SPDIF采用PCM格式输出,供电采用外部电源适配器。如果此时第一解码模块(SPDIF解码芯片)或者显示装置的Soc不支持相互之间的命令传输,只能是显示装置Soc将PCM信号单向输出至SPDIF解码芯片,此时,因无线发射装置没有通过USB接口与显示装置通讯,为了能够自动识别无线发射装置的类型及自动进行工作模式切换,可以在显示装置软件菜单增加“内置音箱和外置音箱同时作为声音输出设备”的选项,可以由用户选择实现。
显示装置还包括内置音箱,显示装置可以通过MUX选择内置音箱能够播放的另一部分声道子信号通过内部的I2S接口发送给内置音箱进行播放,具体的声道子信号的分配可以根据内置音箱和外置音箱的具体功能来设置,本申请实施例不做限定。
示例性的,显示装置类型为3.1.2,显示装置解码器和DSP配置为5.1.2,显示装置内置音箱包括左声道音箱和右声道音箱,外置音箱类型为4.1.2,包括左前音箱、右前音箱、左后音箱、右后音箱和低音炮音箱,则显示装置内置音箱作为中置声道音箱,外置音箱配置为:左前音箱=左声道+左天空音,右前音箱=右声道+右天空音,左后音箱=左后声道+左天空音,右后音箱=右后声道+右天空音,低音炮音箱=低音炮。这里只是一种示例性配置,根据显示装置内置音箱功能的不同,可以扩展不同的外置音箱,使得内置音箱与外置音箱配合播放达到想要的立体环绕声效果,具体可以根据实际需求设置。
可选地,第一无线收发模块和第二无线收发模块传输的无线信号包括但不限于蓝牙、2.4G专用无线模块、5.8G专用无线模块、UHF无线模块等,具体可以根据实际需求设置。
需要说明的是,显示装置和外置音箱均可以采用现有的结构的设备,通过无线发射装置的设置,可以与各种外置音箱配对工作,根据显示装置内置音箱功能及立体环绕声的需求来设置外置音箱的类型及数量,对显示装置则可以控制显示装置的解码器、音频驱动、DSP等工作在对应的工作模式,比如对于接入HDMI类型的无线发射装置,可以控制显示装置的解码器、音频驱动、DSP等工作在多声道模式,并且工作在双外设输出接口工作模式,即连接内置音箱的I2S输出接口和扩展外置音箱的HDMI接口均输出多声道信号,使得内置音箱和外置音箱可以同时发声,播放不同声道子信号,配合实现立体环绕声。对于接入SPDIF类型的无线发射装置,可以控制显示装置的解码器、音频驱动、DSP等工作在SPDIF相应的模式,并且工作在双外设输出接口工作模式。
本实施例提供的无线发射装置,通过第一解码模块接收显示装置发送的第一声道信号,并解码成各声道对应的声道子信号,可以将显示装置不能播放的声道子信号通过第一无线收发模块发送给配对的外置音箱进行播放,显示装置内置音箱播放另一部分声道子信号,从而实现了显示装置外扩外置音箱,不仅无需改造显示装置的架构,还能够方便地实现对多种显示装置平台的兼容性,有效解决了现有技术容易出现USB延时超时丢包导致杂音、断音问题。
本申请另一实施例对上述实施例的无线发射装置做进一步补充说明。
如图5所示,为本实施例提供的无线发射装置的结构示意图。
作为一种可实施的方式,在上述实施例的基础上,可选地,该无线发射装置还包括:第一处理模块13。
其中,第一处理模块被配置为与显示装置通信,使显示装置能够识别无线发射装置接入。
具体的,第一处理模块通过第一连接端子与显示装置连接,上报无线发射装置的系统信息,以使显示装置识别无线发射装置的类型。比如第一处理模块通过第一连接端子接入显示装置的USB接口,并上报无线发射装置的系统信息。
作为另一种可实施的方式,在上述实施例的基础上,可选地,该无线发射装置还包括供电模块14。
其中,供电模块,被配置为为第一处理模块、第一解码模块和各第一无线收发模块供电。
作为另一种可实施的方式,在上述实施例的基础上,可选地,第一解码模块包括至少一个I2S接口;每个I2S接口与一个第一无线收发模块连接;第一声道信号为eARC输出的多声道信号,第一解码模块,具体被配置为将多个声道对应的声道子信号中的一部分按照第一分配方式,通过各I2S接口发送给对应的第一无线收发模块;或者,第一声道信号为SPDIF输出信号,第一解码模块,具体被配置为:将各声道对应的声道子信号按照第二分配方式,通过各I2S接口发送给对应的第一无线收发模块。
具体的,第一解码模块通过至少一个I2S接口与至少一个第一无线收发模块连接,比如第一解码模块包括N个I2S接口,则对应连接N个第一无线收发模块,每个I2S接口连接一个第一无线收发模块。对于接入eARC接口的无线收发装置来说,第一解码模块在解码出多个声道子信号后,可以按照第一分配方式,将一部分声道子信号进行分配,通过各I2S接口发送给相应的第一无线收发模块,第一无线收发模块再将声道子信号发送给配对的外置音箱,具体为发送给配对的外置音箱的第二无线收发模块,使外置音箱进行播放。对于接入SPDIF接口的无线收发装置来说,第一解码模块在解码出两个声道的声道子信号后,可以按照第二分配方式,将两个声道子信号分配给对应的两个I2S接口发送给相应的第一无线收发模块,第一无线收发模块再将两个声道子信号发送给配对的外置音箱。
示例性的,如图6所示,为本实施例提供的一种无线发射装置的示例性结构示意图。其中,第一解码模块为eARC解码器,eARC解码器接收显示装置发送的多声道信号,多声道信号以5.1.2声道信号为例,eARC解码器将5.1.2声道信号解码成8个独立数字音频信号,即8个声道对应的声道子信号,分别为左、右、中置、左后环绕、右后环绕、低音、左天空音、右天空音8个声道。显示装置以电视机为例,电视机内置音箱包括左声道音箱和右声道音箱,可以将电视机内置音箱播放中置声道,即左音箱和右音箱均播放中置声道信号,那么剩余7个声道的声道子信号内置音箱无法播放,需要外置音箱来播放,无线发射装置的eARC解码器可以按照预设分配方式将7个声道子信号进行重新分配,预设分配方式可以是:左和左天空音由I2S0输出,右和右天空音由I2S1输出,左后环绕和左天空音由I2S2输出,右后环绕和右天空音由I2S3输出,低音炮由I2S4输出,eARC解码器将相应的声道子信号由相应的I2S接口发送到对应的第一无线收发模块,进而由各第一无线收发模块发送给各外置音箱进行播放。
如图7所示,为本实施例提供的另一种无线发射装置的示例性结构示意图。其中,第一解码模块为SPDIF解码器,SPDIF解码器接收显示装置发送的SPDIF输出信号,解码获得后环绕左声道和后环绕右声道两声道对应的声道子信号,经相应的I2S接口发送到对应的第一无线收发模块,进而由各第一无线收发模块发送给相应的外置音箱进行播放。
无线发射装置中的第一无线收发模块与外置音箱中的第二无线收发模块之间的配对工作及音频信号的传输为现有技术,在此不再赘述。
作为另一种可实施的方式,在上述实施例的基础上,可选地,第一处理模块,还被配置为控制第一解码模块的解码方式以及声道子信号的分配方式;
第一解码模块,具体被配置为根据第一处理模块指示的解码方式将显示装置发送的第一声道信号解码成各声道对应的声道子信号,并根据第一处理模块指示的预设分配方式将声道子信号进行分配。
具体的,第一处理模块可以是由单片机实现,因第一无线收发模块也具有简单的控制功能,第一处理模块也可以是由一个第一无线收发模块实现,具体可以根据实际需求设置。可以预先向第一处理模块设置第一解码模块的解码方式以及声道子信号的分配方式,当无线发射装置工作时,第一处理模块将解码方式携带在指令中发送给第一解码模块,使第一解码模块根据第一处理模块指示的解码方式进行解码,并根据第一处理模块指示的分配方式进行声道子信号的分配。可选地,第一解码模块可以兼容多种解码器,比如兼容eARC解码器和SPDIF解码器,则在无线发射装置工作时,可以根据实际与显示装置连接的接口类型来确定解码方式,并控制第一解码模块的解码方式。也即显示装置可以是通过eARC接口向无线发射装置发送多声道信号,也可以是通过SPDIF接口向无线发射装置发送两声道信号,具体可以根据实际需求设置。
作为另一种可实施的方式,在上述实施例的基础上,可选地,第一处理模块,还被配置为控制各第一无线收发模块的工作模式,工作模式至少包括第一无线收发模块与音箱中第二无线收发模块的配对、收发信号模式、工作频率、延时管理等工作中的一种。
作为另一种可实施的方式,在上述实施例的基础上,可选地,该无线发射装置还包括:第一连接端子和第二连接端子。
其中,第一连接端子被配置为,当第一连接端子插入显示装置时,供电模块和第一处理模块通过第一连接端子与显示装置的第一输出端子连接;第二连接端子被配置为,当第二连接端子插入显示装置时,第一解码模块通过第二连接端子与显示装置的第二输出端子连接。
具体的,第一连接端子用于供电模块取电以及第一处理模块上报系统信息,第二连接端子用于第一解码模块接收显示装置发送的多声道信号。
示例性的,第一连接端子为USB接口,第二连接端子为eARC接口,无线发射装置接入显示装置具体包括:第一连接端子插入显示装置的USB接口,第二连接端子插入显示装置的eARC接口,通过两个接口实现无线发射装置的接入,便于显示装置识别无线发射装置的类型,控制显示装置相应的工作模式。
可选地,第一连接端子和第二连接端子插入的顺序不同,显示装置相应的处理不同,具体可以包括两种插入顺序,以下仍以USB接口和eARC接口(SPDIF接口与此类似,不再赘述)为例,显示装置以电视机为例:
1、先插入eARC,再插入USB。当先插入eARC时,因为dongle电路(即无线发射装置)没有供电,eARC解码器处于空载状态,电视机Soc不会识别到dongle的插入。而插入USB时,dongle电路获得了电源,eARC和单片机(第一处理模块)都处于工作状态,电视机Soc可以识别无线发射装置插入。
2、USB先插入,这个时候单片机可以工作起来,电视机识别出是dongle接入。这时电视机Soc会等待eARC的插入,待eARC插入后,开始进入多声道模式。
作为另一种可实施的方式,在上述实施例的基础上,可选地,该无线发射装置可以只通过一个连接端子与显示装置连接,比如,只通过第二连接端子与显示装置连接,第一连接端子可以与外部电源适配器连接,通过外部电源适配器为无线发射装置各部分供电。
示例性的,如图8所示,为本实施例提供的再一种无线发射装置的示例性结构示意图,其中,第一解码模块为eARC解码器。由于第一处理模块无法与显示装置之间进行USB通讯,无线发射装置无法向显示装置上报系统信息,无线发射装置的类型识别工作可以由HDMI的eARC执行,具体的,在HDMI端口检测到设备插入后,通过eARC的握手协议识别握手的设备类型,为了区别于其他通用设备,可以自定义设备类型,比如针对不同通道数的无线音箱数量分别定义不同的设备编号,具体可以根据实际需求设置。在无线发送装置中,第一解码模块(比如eARC解码芯片)收到设备类型后,将设备类型信息发送给第一处理模块,第一处理模块通过预先保存的设备类型信息识别配置第一解码模块的工作模式并配置第一无线收发模块。
示例性的,如图9所示,为本实施例提供的又一种无线发射装置的示例性结构示意图,其中,第一解码模块为SPDIF解码器。第一声道信号通过SPDIF接口输出,优选SPDIF采用PCM格式输出,供电采用外部电源适配器。如果此时第一解码模块(SPDIF解码芯片)或者显示装置的Soc不支持相互之间的命令传输,只能是显示装置Soc将PCM信号单向输出至SPDIF解码芯片,此时,因无线发射装置没有通过USB接口与显示装置通讯,为了能够自动识别无线发射装置的类型及自动进行工作模式切换,可以在显示装置软件菜单增加“内置音箱和外置音箱同时作为声音输出设备”的选项,可以由用户选择实现。
作为另一种可实施的方式,在上述实施例的基础上,可选地,第一处理模块不与显示装置通信,第一连接端子只用来从显示装置的第一输出端子取电。
示例性的,如图10所示,为本实施例提供的再一种无线发射装置的示例性结构示意图,供电模块通过第一连接端子与显示装置(电视机)的USB接口连接取电。第一处理模块不与电视机连接,不上报无线发射装置的系统信息。只是将电视机的USB接口作为电源使用。其无线发射装置类型的识别可以是在检测到SPDIF插入,以及检测到一个未知类型的USB插入,则认为是本申请实施例的无线发射装置接入,并设置显示装置的解码器、音频驱动等使显示装置进入对应的工作模式。
可选地,实际应用中,无线收发装置中的第一处理模块、供电模块、无线收发模块可以是一个芯片也可以是多个芯片,具体可以根据实际需求设置。
作为一种示例性的实施方式,如图11所示,为本实施例提供的一种整体架构示意图。其中,每个外置音箱(或称每组外置音箱)包括两个音箱,比如包括外置音箱0和外置音箱0’,外置音箱1和外置音箱1’,外置音箱N和外置音箱N’。以外置音箱0和外置音箱0’为例,其中,外置音箱0中有扬声器、第二无线收发模块、电源、单片机、音频功率放大器,其中一只音频功率放大器与外置音箱0的扬声器电连接,另外一只音频功率放大器通过电路连接线输出给外置音箱0’,外置音箱0’中只有一个扬声器。通过每组两个外置音箱播放,进一步提高播放效果。
作为一种示例性的实施方式,如图12所示,为本实施例提供的另一种整体架构示意图。其中,每组外置音箱包括独立的环绕音箱接收器和两个外置音箱。环绕音箱接收器包括电源、单片机、第二无线收发模块及音频功率放大器,环绕音箱接收器有两个电路输出,分别连接到两个外置音箱,两个外置音箱均为无源音箱,即每个外置音箱中只有扬声器和声学器件,没有电路器件。
需要说明的是,本实施例中各可实施的方式可以单独实施,也可以在不冲突的情况下以任意组合方式结合实施本申请不做限定。
本实施例提供的无线发射装置,通过供电模块为第一处理模块、第一解码模块和各第一无线收发模块供电,通过第一处理模块与显示装置通信,使显示装置能够识别无线发射装置接入,通过第一解码模块接收显示装置发送的第一声道信号,并解码成各声道对应的声道子信号,可以将显示装置不能播放的声道子信号通过第一无线收发模块发送给配对的外置音箱进行播放,显示装置内置音箱播放另一部分声道子信号,从而实现了显示装置外扩外置音箱,不仅无需改造显示装置的架构,还能够方便地实现对多种显示装置平台的兼容性,有效解决了现有技术容易出现USB延时超时丢包导致杂音、断音问题。
本申请再一实施例提供一种控制方法,用于控制无线发射装置工作,从而实现立体环绕声的效果。本实施例的执行主体为无线发射装置。
如图13所示,为本实施例提供的控制方法的流程示意图,该方法包括:
步骤201,接收显示装置发送的第一声道信号,第一声道信号包括两个或多个声道的音频信号。
步骤202,将第一声道信号解码成各声道对应的声道子信号。
步骤203,将需要外置音箱播放的声道子信号发送给对应的外置音箱,以使各外置音箱播放各声道子信号。
其中,对于第一声道信号为eARC输出的多声道信号的情况,第一声道信号中只有一部分声道子信号需要外置音箱播放,另一部分声道子信号由显示装置发送给其内置音箱进行播放。
对于第一声道信号为SPDIF输出信号的情况,其第一声道信号中只有两个声道的声道子信号,均需要外置音箱播放,因此将各声道子信号发送给对应的外置音箱。
上述步骤的具体操作已在上述无线发射装置实施例中进行了详细说明,在此不再赘述。
作为一种可实施的方式,可选地,在接收显示装置发送的第一声道信号之前,该方法还包括:
在插入显示装置并完成上电开机及初始化后,通过第一连接端子向显示装置发送系统信息,以使显示装置识别无线发射装置的类型。
具体的,显示装置只有在识别出插入的无线发射装置是本申请实施例提供的无线发射装置类型时,才会使连接内置音箱的I2S接口和扩展外置音箱的第二输出端子(比如eARC接口)同时输出多声道信号,使得内置音箱和外置音箱能够配合播放达到立体环绕声效果。其中,系统信息可以包括无线发射装置的第一处理模块的型号、第一解码器型号、第一无线收发模块的型号、配置了几个外置音箱及各外置音箱的类型等相关信息。显示装置接收到系统信息后,根据系统信息判断无线发射装置类型,若确定插入的无线发射装置类型为预设类型,则控制显示装置中的解码器、音频驱动、DSP等相关模块进入相应的多声道模式,并控制音频驱动的工作状态为双输出接口工作的状态,从而在有待播放声音信号时,显示装置能够将待播放声音信号解码成多声道信号,并根据内置音箱的配置将一部分声道子信号分配给内置音箱,将多声道信号发送给无线发射装置,以使无线发射装置将另一部分声道子信号分配给外置音箱。
可选地,可以预先设置显示装置类型、外置音箱类型、显示装置配置、外置音箱配置、显示装置内置音箱配置的对应关系真值表,存储到显示装置和无线发射装置中,在无线发射装置接入显示装置后,向显示装置上报其系统信息,显示装置则可以根据对应关系真值表确定显示装置内置音箱和无线发射装置中第一解码模块的工作模式。通过对应关系真值表可以实现设备互联兼容,提高无线发射装置、显示装置及音箱之间的通用性。
示例性的,显示装置以电视机为例,如表1所示,为电视机对应关系真值表示例。这里只是示例性说明,具体真值表不限于表1内容,还可以有更多类型的对应关系,具体可以根据实际需求设置。
表1
作为另一种可实施的方式,在上述实施例的基础上,可选地,无线发射装置只有第二连接端子插入显示装置并完成上电开机及初始化,第一连接端子插入外部电源适配器取电,这种情况下的具体控制已在上述实施例进行了详细说明,在此不再赘述。
本实施例提供的控制方法,通过接收显示装置发送的第一声道信号,将第一声道信号解码成各声道对应的声道子信号;将需要外置音箱播放的声道子信号发送给对应的外置音箱,以使各外置音箱播放各声道子信号,使得外置音箱可以与显示装置的内置音箱配合工作,实现立体环绕声的效果,无需对显示装置的架构进行改造,还能够方便地实现对多种显示装置平台的兼容性,有效解决了现有技术容易出现USB延时超时丢包导致杂音、断音问题。
本申请又一实施例提供一种控制方法,用于通过控制显示装置,进而控制无线发射装置工作,从而实现立体环绕声的效果。本实施例的执行主体为显示装置。
如图14所示,为本实施例提供的控制方法的流程示意图,该方法包括:
步骤301,若确定有预设类型的无线发射装置接入,控制显示装置工作在双输出信号的状态。
步骤302,若有待播放声音信号,将待播放声音信号解码为多声道信号。
步骤303,将多声道信号中的一部分声道子信号分别发送给内置音箱播放。
步骤304,将多声道信号作为第一声道信号发送给无线发射装置,以使无线发射装置将第一声道信号中的另一部分声道子信号发送给外置音箱播放;或者,将多声道信号中的另一部分声道子信号作为第一声道信号发送给无线发射装置,以使无线发射装置将接收到的声道子信号发送给外置音箱播放。
需要说明的是,步骤303和步骤304不分先后顺序。
具体的,当确定接入的是预设类型的无线发射装置时,控制显示装置转变为多声道模式,具体为通过配置显示装置的第二解码模块使其进入多声道输出模式(比如电视机,在插入无线发射装置之前是立体声输出模式,插入后配置为5.1.2输出),并相应的配置显示装置内部的DSP工作在多声道模式。还需要控制显示装置的音频驱动工作在双输出信号的状态,即内置I2S输出和外置第二输出端子(HDMI或SPDIF)输出。且两个输出信号都为多声道信号。比如显示装置的eARC接口将显示装置的第二解码模块解码后的5.1.2多声道信号输出给无线发射装置,进而由无线发射装置将部分声道子信号重新分配给外置音箱,而显示装置的I2S的输出根据显示装置内置音箱的配置做选择性输出,比如通过MUX选择中置声道信号在I2S输出,并且I2S的左右声道都是选择输出中置声道信号,使得显示装置的内置音箱作为中置音箱。
可选地,在控制显示装置转变工作模式之前,还可以先判断一下当前是否有音频播放任务,若有,需要中断播放任务,待工作模式转变成功后,恢复播放任务,将播放任务中的待播放声音信号解码为多声道信号,由内置音箱和外置音箱配合,实现多声道工作模式播放,达到立体环绕声的效果。
本实施例提供的控制方法,显示装置识别出预设类型的无线发射装置插入时,控制显示装置的工作模式为多声道模式或SPDIF模式以及音频驱动工作在双输出信号的状态,在播放时,可以将待播放声音信号解码为多声道信号,将多声道信号中的一部分声道子信号由内置音箱播放,并将另一部分声道子信号由外置音箱播放,使得外置音箱可以与显示装置的内置音箱配合工作,实现立体环绕声的效果,无需对显示装置的架构进行改造,还能够方便地实现对多种显示装置平台的兼容性,有效解决了现有技术容易出现USB延时超时丢包导致杂音、断音问题。
本申请再一实施例对上述实施例的控制方法做进一步补充说明。
作为一种可实施的方式,在上述实施例的基础上,可选地,该方法还包括:
步骤4011,当识别出有无线发射装置插入时,获取无线发射装置的系统信息。
步骤4012,根据系统信息判断插入的无线发射装置的类型是否为预设类型。
具体的,无线发射装置在两个连接端子均插入显示装置才能正常工作,其插入过程可以有两种顺序,具体已在上述实施例进行了详细说明,在此不再赘述,当显示装置识别出有无线发射装置插入,则可以通过第一输出端子从无线发射装置获取系统信息,根据系统信息判断无线发射装置类型,并可以根据预先存储的对应关系真值表,确定显示装置中内置音箱及无线发射装置中第一解码模块的工作模式。
作为另一种可实施的方式,在上述实施例的基础上,可选地,该方法还包括:
步骤4021,当检测到第二输出端子有设备插入,且检测到第一输出端子有未知类型的设备插入,确定有预设类型的无线发射装置插入。
即第一输出端子仅用于为无线发射装置供电的情况,具体说明参考上述实施例。
作为另一种可实施的方式,在上述实施例的基础上,可选地,该方法还包括:
步骤4031,当检测到第二输出端子有设备插入,通过握手协议确定插入的无线发射装置的类型。
即只HDMI接口插入,外部电源适配器供电的情况,具体说明参考上述实施例。
作为另一种可实施的方式,在上述实施例的基础上,可选地,该方法还包括:
步骤4041,当检测到第二输出端子有设备插入,展示双声音输出设备的选项。
步骤4042,若接收到用户的确认指令,则确定插入的为预设类型的无线发射装置。
即只SPDIF接口插入,外部电源适配器供电的情况,具体说明参考上述实施例。双声音输出设备即指内置音箱和外置音箱同时作为声音输出设备。
作为另一种可实施的方式,在上述实施例的基础上,可选地,在根据系统信息判断是否为预设类型的无线发射装置之后,该方法还包括:
若是,判断当前是否有待播放声音信号;若有则中断播放。
具体的,在控制显示装置转变工作模式之前,还可以先判断一下当前是否有音频播放任务,若有,需要中断播放任务,待工作模式转变成功后,恢复播放任务,将播放任务中的待播放声音信号解码为多声道信号,由内置音箱和外置音箱配合,实现多声道工作模式播放,达到立体环绕声的效果。
作为另一种可实施的方式,在上述实施例的基础上,可选地,该方法还包括:
控制内置音箱对应的I2S接口的第一延迟时间以及多声道信号的第二延迟时间,使得内置音箱与外置音箱发出声音的时间差在预设阈值范围内。
示例性的,以电视机为例,因为无线传输会存在延时,而I2S延时可以忽略不计,因此就会出现电视机内置扬声器(即内置音箱)比环绕声音箱(即外置音箱)早发出声音的情况。为了避免这个问题,可以设置一个delay同步机制。因为电视机的处理画面(具体比如画质提升算法)的所需要的时长比处理声音信号要长,因此为了保持音画同步,当前绝大部分电视机都对声音做了延时处理,比如这个音频系统延时为Mms。假设环绕声音箱比电视机内置音箱晚发出声音Nms。在接入dongle(即无线发射装置)前,声音信号的系统延时是Mms,接入后延时变成了(M-N)ms。同时将I2S接口(部分电视机Soc的I2S有delay模块,没有的Soc以通过音频放大器设置)的延时由0ms设置为Nms。如果环绕声音箱的延时过长,即N>M,因为电视机画面不能做缓存,因此系统延时只能降低为0ms。同时为了保证用户的听觉体验,要求环绕声音箱延时不得超过150ms,即当N>M时,N-M小于150ms。不满足这个条件时,应该选择延时更低的无线模块方案。根据上述原理来控制内置音箱对应的I2S接口的第一延迟时间以及多声道信号的第二延迟时间,使得内置音箱与外置音箱发出声音的时间差在预设阈值范围内,从而提高用户听觉体验。
作为另一种可实施的方式,在上述实施例的基础上,可选地,识别无线发射装置插入,具体包括:
在检测到第一输出端子有第一连接端子插入后,若检测到第二输出端子已有第二连接端子插入,则确定有无线发射装置插入;
或者,
在检测到第一输出端子有第一连接端子插入后,若未检测到第二输出端子有第二连接端子插入,则等待第二连接端子插入后,确定有无线发射装置插入。
不同插入顺序显示装置的不同处理已在上述实施例进行了详细说明,在此不再赘述。
可选地,在无线发射装置插入并工作后,显示装置还可以实时或定时监测无线发射装置的拔出,当检测到拔出后,控制显示装置各部分的工作模式恢复到未插入时的状态,具体不再赘述。
需要说明的是,本实施例中各可实施的方式可以单独实施,也可以在不冲突的情况下以任意组合方式结合实施本申请不做限定。
本实施例提供的控制方法,显示装置识别出预设类型的无线发射装置插入时,控制显示装置的工作模式为多声道模式或SPDIF模式以及音频驱动工作在双输出信号的状态,在播放时,可以将待播放声音信号解码为多声道信号,将多声道信号中的一部分声道子信号由内置音箱播放,并将多声道信号另一部分声道子信号由外置音箱播放,使得外置音箱可以与显示装置的内置音箱配合工作,实现立体环绕声的效果,无需对显示装置的架构进行改造,还能够方便地实现对多种显示装置平台的兼容性,有效解决了现有技术容易出现USB延时超时丢包导致杂音、断音问题。还通过延时控制,可以有效控制内置音箱与外置音箱声音播放的同步性,进一步提高用户听觉体验。
本申请又一实施例以电视机为例对无线发射装置的控制流程进行详细说明。
如图15所示,为本实施例提供的电视机端整体控制流程示意图。其中,第一解码模块以eARC解码器为例,第一连接端子以USB接口为例,第二连接端子以eARC接口为例,第一处理模块以单片机为例,具体过程如下:
1、dongle(即无线发射装置,下同)插入电视机。
具体有两种插入顺序:一种插入顺序是先插入eARC,再插入USB。当先插入eARC时,因为dongle电路没有供电,eARC电路处于空载状态,电视机Soc不会识别到dongle的插入。而插入USB时,dongle电路获得了电源,eARC和单片机都处于工作状态,电视机Soc可以识别dongle插入。另外一种插入顺序是USB先插入,这时单片机可以工作起来,电视机识别出是dongle接入,这时电视机Soc会等待eARC的插入。
2、当dongle插入后,电视机Soc可以与dongle的单片机进行通讯,识别被插入设备的类型。读取到dongle上的系统信息,包括单片机型号、eARC型号、第一无线收发模块型号,以及本dongle配置了几个环绕音箱,以及环绕音音箱的类型,等等。
3、若电视机当前有播放任务,需要将播放任务暂停。
4、电视机Soc通过配置解码器(即电视机的第二解码模块)使其进入多声道输出模式(比如,dongle插入之前电视机是立体声输出模式,插入后设置为5.1.2输出),并相应的配置电视机Soc内部的DSP工作在多声道模式。并将电视机Soc的音频驱动进行重新设置,使其工作在两个设备输出信号(即I2S输出信号和eARC输出信号)的状态(比如,插入之前只有I2S有输出,并且如果非本实施例的dongle的eARC设备插入后,只有eARC有输出,I2S没有输出),设置两个设备输出信号均为多声道信号,其中,eARC将解码后的5.1.2多声道信号输出,而I2S的输出按照电视机的扬声器配置做选择性输出(本实施例选择中置声道信号在I2S输出,并且I2S的左右声道都是选择输出中置声道输出)。
5、延时控制,减小音频信号的延迟时间,增加I2S接口输出的延迟时间。
6、恢复播放任务。
7、完成,并检测dongle拔出。
与电视机相应的,dongle端的控制流程如下:
1、dongle端在插入电视机后,即上电开机,完成各模块的初始化。
2、与电视机通过USB通讯并上报系统信息。
3、设定eARC(即第一解码模块,在此为eARC解码器)工作对应的工作模式(本实施例中,eARC解码器接收到电视机传输过来的5.1.2声道的信号,并可以解码器成为8个独立数字音频信号(即声道子信号),分别为左、右、中置、左后环绕、右后环绕、低音、左天空音、右天空音。因为电视机内置扬声器播放中置声道,eARC解码器针对剩下的七路信号进行重新分配,其中左和左天空音由I2S0输出,右和右天空音由I2S1输出,左后和左天空音由I2S2输出,右后和右天空音由I2S3输出,低音炮由I2S4输出)。
本申请再一实施例提供一种显示装置,用于执行上述显示装置侧实施例的方法。
如图16所示,为本实施例提供的显示装置的结构示意图。该显示装置40包括控制模块41、解码模块42、第一发送模块43和第二发送模块44。
其中,控制模块,用于若确定有预设类型的无线发射装置接入,控制显示装置工作在双输出信号的状态;解码模块,用于若有待播放声音信号,将待播放声音信号解码为多声道信号;第一发送模块,用于将多声道信号中的一部分声道子信号分别发送给内置音箱播放;第二发送模块,用于将多声道信号作为第一声道信号发送给无线发射装置,以使无线发射装置将多声道信号中的另一部分声道子信号发送给外置音箱播放;或者,第二发送模块,用于将多声道信号中的另一部分声道子信号作为第一声道信号发送给无线发射装置,以使无线发射装置将接收到的声道子信号发送给外置音箱播放。
这里是与显示装置侧控制方法对应的显示装置的功能划分模块,与上述的显示装置的实体结构不冲突。
关于本实施例中的显示装置,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。
根据本实施例提供的显示装置,显示装置识别出预设类型的无线发射装置插入时,控制显示装置的工作模式为多声道模式或SPDIF模式以及音频驱动工作在双输出信号的状态,在播放时,可以将待播放声音信号解码为多声道信号,将多声道信号中的一部分声道子信号由内置音箱播放,并将多声道信号中的另一部分声道子信号由外置音箱播放,使得外置音箱可以与显示装置的内置音箱配合工作,实现立体环绕声的效果,无需对显示装置的架构进行改造,还能够方便地实现对多种显示装置平台的兼容性,有效解决了现有技术容易出现USB延时超时丢包导致杂音、断音问题。
本申请又一实施例对上述实施例提供的显示装置做进一步补充说明。
作为一种可实施的方式,在上述实施例的基础上,可选地,控制模块,还用于:
当识别出有无线发射装置插入时,获取无线发射装置的系统信息;根据系统信息判断插入的无线发射装置的类型是否为预设类型。
作为另一种可实施的方式,在上述实施例的基础上,可选地,控制模块,还用于在根据系统信息判断是预设类型的无线发射装置之后,判断当前是否有待播放声音信号;控制模块,还用于若有则控制中断播放。
作为另一种可实施的方式,在上述实施例的基础上,可选地,控制模块,还用于控制内置音箱对应的I2S接口的第一延迟时间以及多声道信号的第二延迟时间,使得内置音箱与外置音箱发出声音的时间差在预设阈值范围内。
作为另一种可实施的方式,在上述实施例的基础上,可选地,控制模块,还用于在检测到第一输出端子有第一连接端子插入后,若检测到第二输出端子已有第二连接端子插入,则确定有无线发射装置插入。
可选地,控制模块,还用于在检测到第一输出端子有第一连接端子插入后,若未检测到第二输出端子有第二连接端子插入,则等待第二连接端子插入后,确定有无线发射装置插入。
关于本实施例中的显示装置,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。
需要说明的是,本实施例中各可实施的方式可以单独实施,也可以在不冲突的情况下以任意组合方式结合实施本申请不做限定。
根据本实施例的显示装置,显示装置识别出预设类型的无线发射装置插入时,控制显示装置的工作模式为多声道模式或SPDIF模式以及音频驱动工作在双输出信号的状态,在播放时,可以将待播放声音信号解码为多声道信号,将多声道信号中的一部分声道子信号由内置音箱播放,并将多声道信号中的另一部分声道子信号由外置音箱播放,使得外置音箱可以与显示装置的内置音箱配合工作,实现立体环绕声的效果,无需对显示装置的架构进行改造,还能够方便地实现对多种显示装置平台的兼容性,有效解决了现有技术容易出现USB延时超时丢包导致杂音、断音问题。
在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能单元的形式实现。
上述以软件功能单元的形式实现的集成的单元,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。上述软件功能单元存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)或处理器(processor)执行本申请各个实施例所述方法的部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的范围。

Claims (15)

1.一种无线发射装置,其特征在于,包括:第一解码模块和至少一个第一无线收发模块;
所述第一解码模块,被配置为将显示装置发送的第一声道信号解码成各声道对应的声道子信号,并将各所述声道子信号进行分配,将需要外置音箱播放的声道子信号发送给对应的第一无线收发模块,所述第一声道信号包括两个或多个声道的音频信号;
所述第一无线收发模块,被配置为将接收到的声道子信号发送给与其配对的外置音箱,以使所述外置音箱播放所述声道子信号。
2.根据权利要求1所述的无线发射装置,其特征在于,还包括:第一处理模块;
所述第一处理模块,被配置为与显示装置通信,使所述显示装置能够识别所述无线发射装置接入。
3.根据权利要求1所述的无线发射装置,其特征在于,所述第一解码模块包括至少一个I2S接口;
每个所述I2S接口与一个第一无线收发模块连接;
所述第一声道信号为eARC输出的多声道信号,所述第一解码模块,具体被配置为:将各声道对应的声道子信号中的一部分按照第一分配方式,通过各所述I2S接口发送给对应的第一无线收发模块;或者,
所述第一声道信号为SPDIF输出信号,所述第一解码模块,具体被配置为:将各声道对应的声道子信号按照第二分配方式,通过各所述I2S接口发送给对应的第一无线收发模块。
4.根据权利要求2所述的无线发射装置,其特征在于,所述第一处理模块,还被配置为控制所述第一解码模块的解码方式以及所述声道子信号的分配方式;
所述第一解码模块,具体被配置为根据所述第一处理模块指示的解码方式将所述显示装置发送的第一声道信号解码成各声道对应的声道子信号,并根据所述第一处理模块指示的预设分配方式将所述声道子信号进行分配。
5.根据权利要求2-4任一项所述的无线发射装置,其特征在于,还包括:供电模块;
所述供电模块,被配置为为第一处理模块、所述第一解码模块和各所述第一无线收发模块供电。
6.根据权利要求5所述的无线发射装置,其特征在于,还包括:第一连接端子和第二连接端子;
所述第一连接端子被配置为,当所述第一连接端子插入所述显示装置时,所述供电模块和所述第一处理模块通过所述第一连接端子与所述显示装置的第一输出端子连接;
所述第二连接端子被配置为,当所述第二连接端子插入所述显示装置时,所述第一解码模块通过所述第二连接端子与所述显示装置的第二输出端子连接。
7.一种控制方法,其特征在于,包括:
接收显示装置发送的第一声道信号,所述第一声道信号包括两个或多个声道的音频信号;
将所述第一声道信号解码成各声道对应的声道子信号;
将需要外置音箱播放的声道子信号发送给对应的外置音箱,以使各所述外置音箱播放各所述声道子信号。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述将需要外置音箱播放的声道子信号发送给对应的外置音箱,包括:
若所述第一声道信号为eARC输出的多声道信号,则将所述第一声道信号中需要外置音箱播放的一部分声道子信号发送给对应的外置音箱;
若所述第一声道信号为SPDIF输出信号,则将各声道子信号发送给对应的外置音箱。
9.根据权利要求7或8所述的方法,其特征在于,在接收显示装置发送的第一声道信号之前,所述方法还包括:
在插入所述显示装置并完成上电开机及初始化后,通过第一连接端子向所述显示装置发送系统信息,以使所述显示装置识别无线发射装置的类型。
10.一种控制方法,其特征在于,包括:
若确定有预设类型的无线发射装置接入,控制显示装置工作在对应的工作模式及双输出信号的状态;
若有待播放声音信号,将所述待播放声音信号解码为多声道信号;
将所述多声道信号中的一部分声道子信号分别发送给内置音箱播放;
将所述多声道信号作为第一声道信号发送给所述无线发射装置,以使所述无线发射装置将所述多声道信号中的另一部分声道子信号发送给外置音箱播放;或者,
将所述多声道信号中的另一部分声道子信号作为第一声道信号发送给所述无线发射装置,以使所述无线发射装置将接收到的声道子信号发送给外置音箱播放。
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
当识别出有无线发射装置插入时,获取所述无线发射装置的系统信息;
根据所述系统信息判断插入的无线发射装置的类型是否为预设类型。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,在根据所述系统信息判断插入的无线发射装置的类型是否为预设类型之后,所述方法还包括:
若是,判断当前是否有待播放声音信号;
若有则中断播放。
13.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
控制内置音箱对应的I2S接口的第一延迟时间以及第一声道信号的第二延迟时间,使得内置音箱与外置音箱发出声音的时间差在预设阈值范围内。
14.根据权利要求11-13任一项所述的方法,其特征在于,识别无线发射装置插入,具体包括:
在检测到第一输出端子有第一连接端子插入后,若检测到第二输出端子已有第二连接端子插入,则确定有无线发射装置插入;
或者,
在检测到第一输出端子有第一连接端子插入后,若未检测到第二输出端子有第二连接端子插入,则等待第二连接端子插入后,确定有无线发射装置插入。
15.一种显示装置,其特征在于,包括:
控制模块,用于若确定有预设类型的无线发射装置接入,控制显示装置工作在双输出信号的状态;
解码模块,用于若有待播放声音信号,将所述待播放声音信号解码为多声道信号;
第一发送模块,用于将所述多声道信号中的一部分声道子信号分别发送给内置音箱播放;
第二发送模块,用于将所述多声道信号作为第一声道信号发送给所述无线发射装置,以使所述无线发射装置将所述多声道信号中的另一部分声道子信号发送给外置音箱播放;或者,
所述第二发送模块,用于将所述多声道信号中的另一部分声道子信号作为第一声道信号发送给所述无线发射装置,以使所述无线发射装置将接收到的声道子信号发送给外置音箱播放。
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