CN112468948A - 用于测试耳机佩戴舒适度的装置以及测试方法 - Google Patents

用于测试耳机佩戴舒适度的装置以及测试方法 Download PDF

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Abstract

本发明涉及耳机技术领域,公开了一种用于测试耳机佩戴舒适度的装置以及耳机佩戴舒适度的测试方法。该装置包括人耳模型,人耳模型具有耳甲腔。该装置还包括压力传感器,压力传感器分布于人耳模型的耳甲腔中,其中压力传感器采集到的压力值用于描述耳机放置在耳甲腔时的佩戴舒适度。通过上述方式,本发明能够提高耳机佩戴舒适度的测试结果的准确性,并且能够简化耳机佩戴舒适度的测试过程。

Description

用于测试耳机佩戴舒适度的装置以及测试方法
技术领域
本发明涉及耳机技术领域,特别是涉及一种用于测试耳机佩戴舒适度的装置以及耳机佩戴舒适度的测试方法。
背景技术
随着科学技术的飞速发展和生活水平的不断提高,用户对产品的舒适性予以更多的关注。其中,对于与人体直接接触的可穿戴产品而言,例如入耳式耳机等,用户越来越关注其佩戴的舒适度。
由于人耳耳甲腔的个体差异很大,每个人对耳机的佩戴舒适度体验不尽相同。用户每次的佩戴位置、佩戴的深度以及选用耳帽的尺寸规格都会影响用户对耳机的佩戴舒适度的主观感知。
目前,在耳机的研发过程中,需要大量的用户反复测试佩戴舒适度,然后收集用户的佩戴体验反馈,并进行对应的结构修模,导致存在大量的重复性工作,对耳机的研发周期造成不良影响。并且,不同用户对耳机佩戴舒适度的主观评价标准不一致,从一定程度上影响了耳机佩戴舒适度的测试结果的准确性。
发明内容
有鉴于此,本发明主要解决的技术问题是提供一种用于测试耳机佩戴舒适度的装置以及耳机佩戴舒适度的测试方法,能够提高耳机佩戴舒适度的测试结果的准确性,并且能够简化耳机佩戴舒适度的测试过程。
为解决上述技术问题,本发明采用的一个技术方案是:提供一种用于测试耳机佩戴舒适度的装置。该装置包括人耳模型,人耳模型具有耳甲腔。该装置还包括压力传感器,压力传感器分布于人耳模型的耳甲腔中,其中压力传感器采集到的压力值用于描述耳机放置在耳甲腔时的佩戴舒适度。
在本发明的一实施例中,压力传感器包括第一压力传感器,第一压力传感器分布于耳甲腔靠近人耳模型的耳道口的位置。
在本发明的一实施例中,第一压力传感器的数量为多个,该多个第一压力传感器沿耳道口的周向彼此间隔设置。
在本发明的一实施例中,压力传感器包括第一压力传感器,第一压力传感器分布于人耳模型的耳道口。
在本发明的一实施例中,当第一压力传感器采集到的压力值小于或等于第一预设值时表征耳机佩戴舒适。
在本发明的一实施例中,第一压力传感器采集到的压力值的平均值用于描述耳机的佩戴舒适度;或第一压力传感器采集到的压力值中最大值与最小值的差用于描述耳机的佩戴舒适度;或第一压力传感器采集到的压力值的方差或标准差用于描述耳机的佩戴舒适度。
在本发明的一实施例中,压力传感器包括第二压力传感器,第二压力传感器设于人耳模型的耳甲腔远离耳道口的位置、耳屏以及对耳屏中的至少一处。
在本发明的一实施例中,当第二压力传感器采集到的压力值小于或等于第二预设值时表征耳机佩戴舒适。
在本发明的一实施例中,第二压力传感器采集到的压力值的平均值用于描述耳机的佩戴舒适度;或第二压力传感器采集到的压力值中最大值与最小值的差用于描述耳机的佩戴舒适度;或第二压力传感器采集到的压力值的方差或标准差用于描述耳机的佩戴舒适度。
为解决上述技术问题,本发明采用的又一个技术方案是:提供一种耳机佩戴舒适度的测试方法。该测试方法基于上述实施例所阐述的用于测试耳机佩戴舒适度的装置,包括:控制人耳模型的耳甲腔中的压力传感器采集压力值,耳甲腔内佩戴有耳机;分析压力传感器采集到的压力值,得到耳机的佩戴舒适度;输出耳机的佩戴舒适度。
本发明的有益效果是:区别于现有技术,本发明提供一种用于测试耳机佩戴舒适度的装置以及耳机佩戴舒适度的测试方法。该装置的人耳模型具有耳甲腔,用于佩戴耳机,以模拟用户人耳佩戴耳机的状态。并且在人耳模型佩戴耳机后,人耳模型的耳甲腔中的压力传感器能够采集到佩戴耳机后的压力值。本发明利用压力传感器采集到的压力值来描述耳机的佩戴舒适度,即提供了客观的指标来描述耳机的佩戴舒适度,因而能够提高耳机佩戴舒适度的测试结果的准确性;同时,利用人耳模型模拟用户人耳佩戴耳机,可以省去传统测试过程需要用户佩戴耳机进行测试的环节,因而能够简化耳机佩戴舒适度的测试过程。
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。此外,这些附图和文字描述并不是为了通过任何方式限制本发明构思的范围,而是通过参考特定实施例为本领域技术人员说明本发明的概念。
图1是本发明用于测试耳机佩戴舒适度的装置一实施例的结构示意图;
图2是图1所示用于测试耳机佩戴舒适度的装置另一视角的结构示意图;
图3是图1所示用于测试耳机佩戴舒适度的装置A-A方向的剖面结构示意图;
图4是本发明耳机佩戴舒适度的测试方法一实施例的流程示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明的实施例,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做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。在不冲突的情况下,下述的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
为解决现有技术中耳机佩戴舒适度的测试结果的准确性较差以及测试过程较为复杂的技术问题,本发明的一实施例提供一种用于测试耳机佩戴舒适度的装置。该装置包括人耳模型,人耳模型具有耳甲腔。该装置还包括压力传感器,压力传感器分布于人耳模型的耳甲腔中,其中压力传感器采集到的压力值用于描述耳机放置在耳甲腔时的佩戴舒适度。以下进行详细阐述。
请参阅图1和图2,图1是本发明用于测试耳机佩戴舒适度的装置一实施例的结构示意图,图2是图1所示用于测试耳机佩戴舒适度的装置另一视角的结构示意图。
在一实施例中,用于测试耳机佩戴舒适度的装置包括人耳模型10。人耳模型10,顾名思义,是模拟人耳构造的模型,用于佩戴耳机,以模拟实际人耳佩戴耳机的状态。本实施例人耳模型10的材料特性与实际人耳接近,使得人耳模型10佩戴耳机更接近实际人耳佩戴耳机的情况,从而有利于提高耳机佩戴舒适度的测试结果的准确性。具体地,人耳模型10具有耳甲腔。
该装置还包括压力传感器,压力传感器的数量可以是一个或多个,下文针对压力传感器的数量为多个的情况进行阐述,其中多个数量的压力传感器有利于保证耳机佩戴舒适度的测试结果的准确性。
该多个压力传感器分布于人耳模型10的耳甲腔11中。如此一来,在人耳模型10佩戴耳机后,人耳模型10和耳机之间会存在接触压力,使得人耳模型10的耳甲腔11中的压力传感器能够采集到佩戴耳机后的压力值,其中该接触压力的情况往往反映出耳机的佩戴舒适度。
有鉴于此,本实施例中该多个压力传感器采集到的压力值用于描述耳机的佩戴舒适度,借助压力这一客观指标来描述耳机的佩戴舒适度,能够避免不同用户对耳机佩戴舒适度的主观评价标准不一致的问题,因而能够提高耳机佩戴舒适度的测试结果的准确性;同时,利用人耳模型10模拟用户人耳佩戴耳机,可以省去传统测试过程需要用户佩戴耳机进行测试的环节,因而能够简化耳机佩戴舒适度的测试过程。
可以理解的是,由于人耳的耳甲腔内不同位置对压力的敏感程度不同,耳甲腔内不同位置的压力情况将会影响用户对耳机的佩戴舒适度的主观感知以及评价,因此上述多个压力传感器的分布位置尽可能选择曲率较大的区域以及对应实际人耳分布有较多神经血管的位置,以下进行详细阐述。
请继续参阅图1和图2。由于实际人耳的耳道口以及耳甲腔中靠近耳道口的位置分布有较多神经血管,该部位对压力的敏感程度较高,也就是说实际人耳的耳道口以及耳甲腔中靠近耳道口的位置的压力情况很大程度上会影响到耳机的佩戴舒适度。
有鉴于此,本实施例的多个压力传感器包括多个第一压力传感器20,第一压力传感器20分布于上述人耳模型10的耳道口12以及耳甲腔11靠近耳道口12的位置,即第一压力传感器20分布于对压力敏感的部位。
在一实施例中,多个第一压力传感器20分布于人耳模型10的耳甲腔11靠近人耳模型10的耳道口12的位置,例如图1和图2展示的P1、P2、P3、P4、P5位置,即对应实际人耳的耳甲腔中靠近耳道口的位置,以通过该多个第一压力传感器20采集到的压力值反映出人耳模型10的耳甲腔11靠近人耳模型10的耳道口12的位置的压力情况,进而保证准确、客观地描述耳机的佩戴舒适度。
进一步地,对于分布于人耳模型10的耳甲腔11靠近耳道口12的位置多个第一压力传感器20,该多个第一压力传感器20沿人耳模型10的耳道口12的周向彼此间隔设置,以通过该多个第一压力传感器20尽可能准确地反映出人耳模型10的耳甲腔11靠近人耳模型10的耳道口12的位置的压力情况,进一步保证准确、客观地描述耳机的佩戴舒适度。
举例而言,图1和图2展示了人耳模型10的耳甲腔11中P1、P2、P3、P4、P5位置设有第一压力传感器20的情况。
请继续参阅图2。在一实施例中,上述多个第一压力传感器20分布于人耳模型10的耳道口12,例如图2中展示的位置P12、P13、P14以及P15,以通过该多个第一压力传感器20采集到的压力值反映出人耳模型10的耳道口12的压力情况,进而保证准确、客观地描述耳机的佩戴舒适度。人耳模型10的耳道口12对应实际人耳的耳道口。如此一来,通过人耳模型10的耳道口12的压力情况反映出实际人耳在佩戴耳机后其耳道口的压力情况,进而保证准确、客观地描述耳机的佩戴舒适度。
多个第一压力传感器20沿人耳模型10的耳道口12的周向彼此间隔分布。进一步地,人耳模型10的耳道口12在径向上距离最远的两个位置分别设有第一压力传感器20;和/或,人耳模型10的耳道口12在径向上距离最近的两个位置分别设有第一压力传感器20。
优选地,人耳模型10的耳道口12在径向上距离最远的两个位置分别设有第一压力传感器20,并且人耳模型10的耳道口12在径向上距离最近的两个位置分别设有第一压力传感器20,以进一步准确反映出人耳模型10的耳道口12的压力情况,进一步保证准确、客观地描述耳机的佩戴舒适度。
由于实际人耳的耳道口即为类似椭圆的构造,因此本实施例的人耳模型10的耳道口12同样设计为类似椭圆的构造。具体地,人耳模型10的耳道口12在径向上距离最远的两个位置分别设有第一压力传感器20,即人耳模型10的耳道口12在长轴上的两端分别设有第一压力传感器20。图2中P12和P13位置即为人耳模型10的耳道口12在长轴上的两端。人耳模型10的耳道口12在径向上距离最近的两个位置分别设有第一压力传感器20,即人耳模型10的耳道口12在短轴上的两端分别设有第一压力传感器20。图2中P14和P15位置即为人耳模型10的耳道口12在短轴上的两端。
以下对本发明实施例利用压力传感器采集到的压力值描述耳机的佩戴舒适度的具体方式进行阐述。下文针对第一压力传感器20分布于人耳模型10的耳道口12以及耳甲腔11靠近耳道口12的位置的情况进行阐述,即第一压力传感器20分布于对压力敏感的部位。
在一实施例中,当第一压力传感器20采集到的压力值小于或等于第一预设值时表征耳机佩戴舒适,而当第一压力传感器20采集到的压力值大于第一预设值时,认为耳机佩戴并不舒适,可能需要进行对应的结构修模等。第一预设值定义为在耳机被描述为佩戴舒适的情况下,人耳的耳道口以及耳甲腔中靠近耳道口的位置等敏感部位所允许的最大压力。其中,第一预设值优选为0.35MPa,在此不做限定。
在一实施例中,可以利用多个第一压力传感器20采集到的压力值的平均值描述耳机的佩戴舒适度。具体地,上述多个第一压力传感器20采集到的压力值的平均值越小,则说明耳机的佩戴舒适度越好,反之则反。
在一实施例中,可以利用多个第一压力传感器20采集到的压力值中最大值与最小值的差描述耳机的佩戴舒适度。上述多个第一压力传感器20采集到的压力值中最大值与最小值的差体现了上述多个第一压力传感器20采集到的压力值的均匀程度。可以理解的是,上述多个第一压力传感器20采集到的压力值的均匀程度越好,则说明耳机的佩戴舒适度越好,反之则反。
有鉴于此,上述多个第一压力传感器20采集到的压力值中最大值与最小值的差越小,则说明上述多个第一压力传感器20采集到的压力值的均匀程度越好,即人耳模型10的耳道口12以及耳甲腔11靠近耳道口12位置的压力情况的均匀程度越好,对应地实际人耳佩戴耳机后其耳道口以及耳甲腔靠近耳道口位置的压力情况的均匀程度越好,也就意味着耳机的佩戴舒适度越好;而上述多个第一压力传感器20采集到的压力值中最大值与最小值的差越大,则说明上述多个第一压力传感器20采集到的压力值的均匀程度越差,即人耳模型10的耳道口12以及耳甲腔11靠近耳道口12位置的压力情况的均匀程度越差,对应地实际人耳佩戴耳机后其耳道口以及耳甲腔靠近耳道口位置的压力情况的均匀程度越差,也就意味着耳机的佩戴舒适度越差。
在一实施例中,可以利用上述多个第一压力传感器20采集到的压力值的方差或标准差描述耳机的佩戴舒适度。上述多个第一压力传感器20采集到的压力值的方差或标准差体现了上述多个第一压力传感器20采集到的压力值的离散程度,同样也是体现了上述多个第一压力传感器20采集到的压力值的均匀程度。
具体地,上述多个第一压力传感器20采集到的压力值的方差或标准差越小,则说明上述多个第一压力传感器20采集到的压力值的均匀程度越好,即耳机的佩戴舒适度越好,反之则反。
请继续参阅图1。在一实施例中,上述多个压力传感器还包括第二压力传感器30。第二压力传感器30设于人耳模型10的耳甲腔11远离耳道口12的位置、耳屏13以及对耳屏14中的至少一处。由于实际人耳的耳甲腔远离耳道口的位置、耳屏以及对耳屏等部位其神经血管的分布密度低于实际人耳的耳道口以及耳甲腔中靠近耳道口的位置等敏感部位,因此耳甲腔远离耳道口的位置、耳屏以及对耳屏等部位对压力的敏感程度低于上述敏感部位。然而耳甲腔远离耳道口的位置、耳屏以及对耳屏等部位的受力情况同样能够一定程度上反映耳机的佩戴舒适度,因此本实施例将第二压力传感器30设于人耳模型10的耳甲腔11远离耳道口12的位置、耳屏13以及对耳屏14中的至少一处,同样用于测试耳机的佩戴舒适度。优选地,人耳模型10的耳甲腔11远离耳道口12的位置、耳屏13以及对耳屏14均设有第二压力传感器30。
举例而言,如图1所示,人耳模型10的耳甲腔最上处P6、耳甲腔最下处P7、耳屏最凸处P8、对耳屏最凸处P9、耳甲腔最远处P10以及耳甲腔最凹处P11均设有第二压力传感器30。可以理解的是,以上设置第二压力传感器30的位置命名属于解剖学的专业名词,在此就不再赘述。
第二压力传感器30通过上述方式,人耳模型10的耳甲腔最上处、耳甲腔最下处、耳屏最凸处、对耳屏最凸处、耳甲腔最远处以及耳甲腔最凹处的第二压力传感器30采集到的压力值能够准确反映出人耳模型10的耳甲腔11最上处、耳甲腔最下处、耳屏最凸处、对耳屏最凸处、耳甲腔最远处以及耳甲腔最凹处的压力情况,进而保证准确、客观地描述耳机的佩戴舒适度。
以下对本发明实施例利用压力传感器采集到的压力值描述耳机的佩戴舒适度的具体方式进行阐述。其中,压力传感器包括上述实施例所阐述的第二压力传感器30。
在一实施例中,当第二压力传感器30采集到的压力值小于或等于第二预设值时表征耳机佩戴舒适,而当第二压力传感器30采集到的压力值大于第二预设值时,认为耳机佩戴并不舒适,可能需要进行对应的结构修模等。第二预设值定义为在耳机被描述为佩戴舒适的情况下,人耳的耳甲腔远离耳道口的位置、耳屏以及对耳屏等部位所允许的最大压力。其中,第二预设值的取值范围为3MPa-5 MPa,例如3MPa、4MPa、5MPa等,在此不做限定。
由于耳甲腔远离耳道口的位置、耳屏以及对耳屏等部位对压力的敏感程度低于耳道口以及耳甲腔中靠近耳道口位置等敏感部位,因此耳甲腔远离耳道口的位置、耳屏以及对耳屏等部位所允许的最大压力较大,即第二预设值大于第一预设值。
并且,耳甲腔远离耳道口的位置、耳屏以及对耳屏等部位往往用于固定耳机,以保证耳机稳定佩戴。因此耳甲腔远离耳道口的位置、耳屏以及对耳屏等部位受到适当大小的压力,反而能够反映出耳机佩戴的稳定性。有鉴于此,可以当人耳模型10的耳甲腔11远离耳道口12的位置、耳屏13以及对耳屏14等用于固定耳机的部位其压力值大于或等于第四预设值时,认为耳机稳定佩戴,不易松脱。例如人耳模型10的耳甲腔11远离耳道口12的位置、耳屏13以及对耳屏14等部位中的三个部位主要起到固定耳机的作用,则当该三个部位的压力值大于或等于第四预设值时,认为耳机稳定佩戴。其中,第四预设值小于第二预设值。
在一实施例中,可以利用上述实施例所阐述的多个第二压力传感器30采集到的压力值的平均值描述耳机的佩戴舒适度。具体地,上述多个第二压力传感器30采集到的压力值的平均值越小,则说明耳机的佩戴舒适度越好,反之则反。
在一实施例中,可以利用上述实施例所阐述的多个第二压力传感器30采集到的压力值中最大值与最小值的差描述耳机的佩戴舒适度。上述多个第二压力传感器30采集到的压力值中最大值与最小值的差体现了上述多个第二压力传感器30采集到的压力值的均匀程度。可以理解的是,上述多个第二压力传感器30采集到的压力值的均匀程度越好,则说明耳机的佩戴舒适度越好,反之则反。
有鉴于此,上述多个第二压力传感器30采集到的压力值中最大值与最小值的差越小,则说明上述多个第二压力传感器30采集到的压力值的均匀程度越好,即人耳模型10的耳甲腔11远离耳道口12的位置、耳屏13以及对耳屏14等部位压力情况的均匀程度越好,对应地实际人耳佩戴耳机后其耳甲腔远离耳道口的位置、耳屏以及对耳屏等部位压力情况的均匀程度越好,也就意味着耳机的佩戴舒适度越好;而上述多个第二压力传感器30采集到的压力值中最大值与最小值的差越大,则说明上述多个第二压力传感器30采集到的压力值的均匀程度越差,即人耳模型10的耳甲腔11远离耳道口12的位置、耳屏13以及对耳屏14等部位压力情况的均匀程度越差,对应地实际人耳佩戴耳机后其耳甲腔远离耳道口的位置、耳屏以及对耳屏等部位压力情况的均匀程度越差,也就意味着耳机的佩戴舒适度越差。
在一实施例中,可以利用上述多个第二压力传感器30采集到的压力值的方差或标准差描述耳机的佩戴舒适度。上述多个第二压力传感器30采集到的压力值的方差或标准差体现了上述多个第二压力传感器30采集到的压力值的离散程度,同样也是体现了上述多个第二压力传感器30采集到的压力值的均匀程度。
具体地,上述多个第二压力传感器30采集到的压力值的方差或标准差越小,则说明上述多个第二压力传感器30采集到的压力值的均匀程度越好,即耳机的佩戴舒适度越好,反之则反。
需要说明的是,可以根据不同地区、性别以及年龄等的人群制作具有不同耳甲腔11构造的人耳模型10并分别用于测试耳机的佩戴舒适度,从而模拟不同地区、性别以及年龄的人群的耳甲腔构造,进而模拟不同地区、性别以及年龄的人群佩戴耳机的效果,以全面、准确地对耳机的佩戴舒适度进行测试,以进一步提高耳机佩戴舒适度的测试结果的准确性。并且,能够减少大规模的人群采样的重复性工作,有利于简化耳机佩戴舒适度的测试过程,缩短耳机的研发周期。
并且,压力传感器可以埋设于人耳模型10,并且压力传感器的埋设深度为第三预设值,其中第三预设值优选为0.5mm等,即压力传感器距离人耳模型10的外表面0.5mm,能够保证压力传感器准确采集其所处位置的压力值。图3展示了P2位置所埋设的第一压力传感器20的情况。另外,压力传感器的长度、宽度以及厚度可以采用1.3mm*1.3mm*0.6mm的尺寸规格,在此不做限定。压力传感器采集压力值的原理属于本领域技术人员的理解范畴,在此就不再赘述。
请参阅图4,图4是本发明耳机佩戴舒适度的测试方法一实施例的流程示意图。本实施例所阐述的耳机佩戴舒适度的测试方法基于上述实施例所阐述的用于测试耳机佩戴舒适度的装置。
S101:控制人耳模型的耳甲腔中的压力传感器采集压力值,耳甲腔内佩戴有耳机;
在本实施例中,在耳机佩戴于人耳模型后,即人耳模型的耳甲腔内佩戴有耳机后,控制人耳模型的耳甲腔中的多个压力传感器采集压力值,以用于后续对耳机的佩戴舒适度进行评价。
S102:分析压力传感器采集到的压力值,得到耳机的佩戴舒适度;
在本实施例中,根据上述压力传感器采集到的压力值,分析该压力传感器采集到的压力值。具体地,可以实时绘制人耳模型的压力分布云图,以反映人耳模型的耳甲腔内压力的实时情况,即对应与人耳模型具有相同耳甲腔构造的实际人耳佩戴耳机后的压力情况。
根据对上述压力传感器采集到的压力值的分析结果,对耳机的佩戴舒适度进行评价。具体地,可以利用上述实施例所阐述的利用压力传感器采集到的压力值描述耳机的佩戴舒适度的具体方式对耳机的佩戴舒适度进行评价,在此就不再赘述,进而得到耳机的佩戴舒适度。
S103:输出耳机的佩戴舒适度;
在本实施例中,将上述步骤得到耳机的佩戴舒适度输出至测试人员,以便测试人员直观获知测试结果。
可以理解的是,在完成一次对耳机佩戴舒适度的测试后,可以更换不同的人耳模型、耳帽规格、佩戴方式,重复上述测试过程,以针对不同的人群、耳帽规格以及佩戴方式测试耳机的佩戴舒适度,使得测试结果更贴近实际的佩戴体验,从而更加全面、准确、客观地体现不同情况下耳机的佩戴舒适度,具有一定的统计学意义。
当然,在完成一款耳机的佩戴舒适度测试后,可以更换其它款式的耳机,再进行本实施例所阐述的测试方法,此前针对不同地区、性别以及年龄等的人群制作的具有不同耳甲腔构造的人耳模型可以复用至不同款式的耳机的测试过程,意味着本发明实施例用于测试耳机佩戴舒适度的装置具有良好的复用性。
综上所述,本发明所提供的用于测试耳机佩戴舒适度的装置以及耳机佩戴舒适度的测试方法,该装置的人耳模型具有耳甲腔,用于佩戴耳机,以模拟用户人耳佩戴耳机的状态。并且在人耳模型佩戴耳机后,人耳模型的耳甲腔中的压力传感器能够采集到佩戴耳机后的压力值。本发明利用压力传感器采集到的压力值来描述耳机的佩戴舒适度,即提供了客观的指标来描述耳机的佩戴舒适度,因而能够提高耳机佩戴舒适度的测试结果的准确性;同时,利用人耳模型模拟用户人耳佩戴耳机,可以省去传统测试过程需要用户佩戴耳机进行测试的环节,因而能够简化耳机佩戴舒适度的测试过程。
此外,在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“相连”、“连接”、“层叠”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,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发明各实施例技术方案的范围。

Claims (10)

1.一种用于测试耳机佩戴舒适度的装置,其特征在于,所述装置包括:
人耳模型,所述人耳模型具有耳甲腔;
压力传感器,所述压力传感器分布于所述人耳模型的所述耳甲腔中,其中所述压力传感器采集到的压力值用于描述耳机放置在所述耳甲腔时的佩戴舒适度。
2.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述压力传感器包括第一压力传感器,所述第一压力传感器分布于所述耳甲腔靠近所述人耳模型的耳道口的位置。
3.根据权利要求2所述的装置,其特征在于,所述第一压力传感器的数量为多个,所述多个第一压力传感器沿所述耳道口的周向彼此间隔设置。
4.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述压力传感器包括第一压力传感器,所述第一压力传感器分布于所述人耳模型的耳道口。
5.根据权利要求2至4任一项所述的装置,其特征在于,当所述第一压力传感器采集到的压力值小于或等于第一预设值时表征所述耳机佩戴舒适。
6.根据权利要求2至4任一项所述的装置,其特征在于,
所述第一压力传感器采集到的压力值的平均值用于描述所述耳机的佩戴舒适度;或
所述第一压力传感器采集到的压力值中最大值与最小值的差用于描述所述耳机的佩戴舒适度;或
所述第一压力传感器采集到的压力值的方差或标准差用于描述所述耳机的佩戴舒适度。
7.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,
所述压力传感器包括第二压力传感器,所述第二压力传感器设于所述人耳模型的耳甲腔远离耳道口的位置、耳屏以及对耳屏中的至少一处。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,当所述第二压力传感器采集到的压力值小于或等于第二预设值时表征所述耳机佩戴舒适。
9.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,
所述第二压力传感器采集到的压力值的平均值用于描述所述耳机的佩戴舒适度;或
所述第二压力传感器采集到的压力值中最大值与最小值的差用于描述所述耳机的佩戴舒适度;或
所述第二压力传感器采集到的压力值的方差或标准差用于描述所述耳机的佩戴舒适度。
10.一种耳机佩戴舒适度的测试方法,其特征在于,所述测试方法基于权利要求1至9任一项所述的用于测试耳机佩戴舒适度的装置,包括:
控制所述人耳模型的耳甲腔中的压力传感器采集压力值,所述耳甲腔内佩戴有耳机;
分析所述压力传感器采集到的压力值,得到所述耳机的佩戴舒适度;
输出所述耳机的佩戴舒适度。
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