CN113993055A - 耳机出入盒的检测方法、耳机盒及可读存储介质 - Google Patents

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CN113993055A
CN113993055A CN202111280516.2A CN202111280516A CN113993055A CN 113993055 A CN113993055 A CN 113993055A CN 202111280516 A CN202111280516 A CN 202111280516A CN 113993055 A CN113993055 A CN 113993055A
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于亚男
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    • H04R1/00Details of transducers, loudspeakers or microphones
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    • H04R1/1025Accumulators or arrangements for charging

Abstract

本发明公开了一种耳机出入盒的检测方法、耳机盒及可读存储介质,所述耳机出入盒的检测方法包括:向耳机盒内的耳机放置区域发射第一信号,并接收来自所述耳机放置区域的第二信号;根据所述第一信号与所述第二信号确定所述耳机的状态信息,其中,所述状态信息包括入盒且未开机状态以及出盒状态。本发明旨在当耳机放入耳机盒但未处于开机状态时检测出耳机已入盒。

Description

耳机出入盒的检测方法、耳机盒及可读存储介质
技术领域
本发明涉及电子设备技术领域,特别涉及一种耳机出入盒的检测方法、耳机盒及可读存储介质。
背景技术
目前,TWS(True Wireless Stereo,真无线立体声)耳机一般都配备了兼具充电和收纳功能的耳机盒。耳机放入耳机盒后,耳机盒接通充电电路为耳机充电;耳机不在耳机盒时,耳机盒断开充电电路。因此,灵敏检测耳机是否入盒显得尤为重要。现有的耳机出入盒检测方式依赖于耳机放入耳机盒时仍处于开机状态,当耳机放入耳机盒但未处于开机(可能是耳机低电关机)状态时,现有的检测方式无法检测出耳机已入盒。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种耳机出入盒的检测方法、耳机盒及可读存储介质,旨在当耳机放入耳机盒但未处于开机状态时检测出耳机已入盒。
为实现上述目的,本发明提供一种耳机出入盒的检测方法,所述耳机出入盒的检测方法包括:
向耳机盒内的耳机放置区域发射第一信号,并接收来自所述耳机放置区域的第二信号;
根据所述第一信号与所述第二信号确定所述耳机的状态信息,其中,所述状态信息包括入盒且未开机状态以及出盒状态。
可选地,所述根据所述第一信号与所述第二信号确定所述耳机的状态信息的步骤包括:
获取所述第一信号对应的第一数据以及所述第二信号对应的第二数据;
在所述第一数据与所述第二数据相同时,确定所述耳机处于入盒且未开机状态;
在所述第一数据与所述第二数据不相同时,确定所述耳机处于出盒状态。
可选地,所述根据所述第一信号与所述第二信号确定所述耳机的状态信息的步骤包括:
获取所述第一信号的第一参数值以及所述第二信号的第二参数值,并计算所述第一参数值与所述第二参数值的差值;
确定所述差值所处的区间;
根据所述差值所处的区间确定所述耳机的状态信息。
可选地,所述根据所述差值所处的区间确定所述耳机的状态信息的步骤包括:
在所述差值小于预设阈值时,确定所述耳机处于入盒且未开机状态;
在所述差值大于或等于所述预设阈值时,确定所述耳机处于出盒状态。
可选地,所述根据所述第一信号与所述第二信号确定所述耳机的状态信息,其中,所述状态信息包括入盒且未开机状态以及出盒状态的步骤之后,还包括:
在确定所述耳机的状态信息为所述入盒且未开机状态时,控制所述耳机盒的充电控制电路接通,以通过所述充电控制电路对所述耳机进行充电。
可选地,所述在确定所述耳机的状态信息为所述入盒且未开机状态时,控制所述耳机盒的充电控制电路接通,以通过所述充电控制电路对所述耳机进行充电的步骤之后,还包括:
检测所述耳机是否处于开机状态;
在确定所述耳机处于所述开机状态时,获取第三数据;
对所述第三数据进行调制处理,并将调制处理后的所述第三数据发送至所述耳机。
可选地,所述向耳机盒内的耳机放置区域发射第一信号,并接收来自所述耳机放置区域的第二信号的步骤之前,还包括:
检测所述耳机盒是否处于开盖状态;
在所述耳机盒处于所述开盖状态时,执行所述向耳机盒的耳机放置区域发射第一信号,并接收来自所述耳机放置区域的第二信号的步骤。
可选地,所述检测所述耳机盒是否处于开盖状态的步骤之前,还包括:
检测所述耳机盒是否接收到所述耳机发送的第四数据;
在未接收到所述第四数据时,执行所述检测所述耳机盒是否处于开盖状态的步骤。
此外,为实现上述目的,本发明还提供一种耳机盒,所述耳机盒包括存储器、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耳机出入盒的检测程序,所述耳机出入盒的检测程序被所述处理器执行时实现上述任一项所述的耳机出入盒的检测方法的步骤。
此外,为实现上述目的,本发明还提供一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储有耳机出入盒的检测程序,所述耳机出入盒的检测程序被处理器执行时实现上述任一项所述的耳机出入盒的检测方法的步骤。
本发明提出了一种耳机出入盒的检测方法、耳机盒及可读存储介质,通过向耳机盒内的耳机放置区域发射第一信号,并接收来自耳机放置区域的第二信号,然后根据第一信号与第二信号确定耳机的状态信息,其中,状态信息包括入盒且未开机状态以及出盒状态。本方案实现了在耳机放入耳机盒但未处于开机状态时,也能检测出耳机已入盒,从而解决了现有的耳机出入盒检测方式在耳机放入耳机盒但未处于开机状态时无法检测出耳机已入盒的问题。
附图说明
图1是本发明实施例方案涉及的耳机盒的硬件架构示意图;
图2是本发明实施例方案涉及的耳机盒和耳机的功能框图;
图3是本发明耳机出入盒的检测方法的第一实施例的流程示意图;
图4是本发明耳机出入盒的检测方法的原理框图;
图5是本发明耳机出入盒的检测方法的第二实施例的流程示意图;
图6是本发明耳机出入盒的检测方法的第三实施例的流程示意图;
图7是本发明耳机的佩戴检测方法的原理框图。
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。
作为一种实现方案,请参照图1,图1是本发明实施例方案涉及的耳机盒的硬件架构示意图,如图1所示,该耳机盒可以包括处理器101,例如CPU,存储器102,通信总线103,其中,通信总线103用于实现这些模块之间的连接通信。
存储器102可以是高速RAM存储器,也可以是稳定的存储器(non-volatilememory),例如磁盘存储器。如图1所示,作为一种计算机可读存储介质的存储器102中可以包括耳机出入盒的检测程序;而处理器101可以用于调用存储器102中存储的耳机出入盒的检测程序,并执行以下操作:
向耳机盒内的耳机放置区域发射第一信号,并接收来自所述耳机放置区域的第二信号;
根据所述第一信号与所述第二信号确定所述耳机的状态信息,其中,所述状态信息包括入盒且未开机状态以及出盒状态。
进一步地,处理器101可以用于调用存储器102中存储的耳机出入盒的检测程序,并执行以下操作:
获取所述第一信号对应的第一数据以及所述第二信号对应的第二数据;
在所述第一数据与所述第二数据相同时,确定所述耳机处于入盒且未开机状态;
在所述第一数据与所述第二数据不相同时,确定所述耳机处于出盒状态。
进一步地,处理器101可以用于调用存储器102中存储的耳机出入盒的检测程序,并执行以下操作:
获取所述第一信号的第一参数值以及所述第二信号的第二参数值,并计算所述第一参数值与所述第二参数值的差值;
确定所述差值所处的区间;
根据所述差值所处的区间确定所述耳机的状态信息。
进一步地,处理器101可以用于调用存储器102中存储的耳机出入盒的检测程序,并执行以下操作:
在所述差值小于预设阈值时,确定所述耳机处于入盒且未开机状态;
在所述差值大于或等于所述预设阈值时,确定所述耳机处于出盒状态。
进一步地,处理器101可以用于调用存储器102中存储的耳机出入盒的检测程序,并执行以下操作:
在确定所述耳机的状态信息为所述入盒且未开机状态时,控制所述耳机盒的充电控制电路接通,以通过所述充电控制电路对所述耳机进行充电。
进一步地,处理器101可以用于调用存储器102中存储的耳机出入盒的检测程序,并执行以下操作:
检测所述耳机是否处于开机状态;
在确定所述耳机处于所述开机状态时,获取第三数据;
对所述第三数据进行调制处理,并将调制处理后的所述第三数据发送至所述耳机。
进一步地,处理器101可以用于调用存储器102中存储的耳机出入盒的检测程序,并执行以下操作:
检测所述耳机盒是否处于开盖状态;
在所述耳机盒处于所述开盖状态时,执行所述向耳机盒的耳机放置区域发射第一信号,并接收来自所述耳机放置区域的第二信号的步骤。
进一步地,处理器101可以用于调用存储器102中存储的耳机出入盒的检测程序,并执行以下操作:
检测所述耳机盒是否接收到所述耳机发送的第四数据;
在未接收到所述第四数据时,执行所述检测所述耳机盒是否处于开盖状态的步骤。
请参照图2,图2是本发明实施例方案涉及的耳机盒和耳机的功能框图。本发明实施例方案涉及的耳机盒1100包括以下几个部分:开盖检测单元1101、耳机盒微控制单元MCU(Micro Controller Unit,MCU)1102、信号调制电路1103、信号发射单元1104、信号处理/解调电路1105、信号接收单元1106、USB充电座/无线充电系统1107、耳机盒电源管理系统1108、充电控制电路1109、与耳机接触的连接单元1110以及耳机盒电池1111。各功能模块的具体连接方式如图2所示。
本发明实施例方案涉及的耳机盒1100所对应的耳机1200包括以下几部分:信号接收单元1201、信号处理/解调电路1202、信号发射单元1203、信号调制电路1204、耳机MCU/蓝牙微型电子器件IC(Integrated Circuit,IC)1205、与耳机盒接触的连接单元1206、耳机电源管理系统1207以及耳机电池1208。各功能模块的具体连接方式如图2所示。
需要说明的是,图2仅体现与实现本发明相关的功能模块,耳机盒以及耳机应该带有的其他功能模块在此未做说明。
上述耳机盒1100和耳机1200的工作原理如下:
耳机盒1100为耳机1200充电的原理:耳机盒电池1111和USB充电座/无线充电系统1107通过耳机盒电源管理系统1108不仅为耳机盒供电,而且为耳机充电。在开盖检测单元1101检测到耳机盒1100开盖时,通过耳机盒1100的信号发射单元1104、耳机盒1100的信号接收单元1106、耳机1200的信号发射单元1203、耳机1200的信号接收单元1201、耳机盒1100的信号调制电路1103、耳机盒1100的信号处理/解调电路1105、耳机1200的信号调制电路1204以及耳机1200的信号处理/解调电路1202之间的相互配合,实现耳机盒1100检测耳机1200是否入盒,当耳机盒1100检测到耳机1200入盒时,耳机盒MCU 1102控制充电控制电路1109接通,通过连接单元1110和连接单元1206为耳机充电。
耳机盒1100与耳机1200通信的工作原理:由于耳机1200放置在耳机盒1100内,耳机1200的位置相对固定,因此,为耳机盒1100与耳机1200之间的对射通信提供了可行条件。当耳机1200放置在耳机盒1100内时,耳机盒1100的信号发射单元1104对准耳机1200的信号接收单元1201,耳机盒1100的信号接收单元1106对准耳机1200的信号发射单元1203,实现耳机盒1100与耳机1200之间的双工数据通信。耳机盒MCU 1102要发送的通信数据通过耳机盒1100的信号调制电路1103调制后,由耳机盒1100的信号发射单元1104发射,然后由耳机1200的信号接收1201接收,通过耳机1200的信号处理/解调电路1202解调后,传递给耳机MCU/蓝牙IC 1205,即完成耳机盒1100向耳机1200传递数据;同理,耳机MCU/蓝牙IC1205要发送的通信数据通过耳机1200的信号调制电路1204调制后,由耳机1200的信号发射单元1203发出,然后由耳机盒1100的信号接收单元1106接收,通过耳机盒1100的信号处理/解调电路1105后,传递给耳机盒MCU 1102,即完成耳机1200向耳机盒1100传递数据。
上述耳机盒1100与耳机1200的功能设计方式实现了耳机盒1100与耳机1200之间充电功能与通信功能的分开,耳机盒1100与耳机1200之间的充电功能与通信功能相互独立,互不影响,这样,一方面可以提高耳机盒1100与耳机1200之间的通信质量,另一方面可以减小耳机1200的充电时长。
基于上述图1中耳机盒1100的硬件架构以及图2中耳机盒1100所在侧的功能框图提出本发明耳机出入盒的检测方法的实施例。
请参照图3,图3是本发明耳机出入盒的检测方法的第一实施例的流程示意图,所述耳机出入盒的检测方法包括以下步骤:
步骤S10,向耳机盒内的耳机放置区域发射第一信号,并接收来自所述耳机放置区域的第二信号;
在本实施例中,本发明耳机出入盒的检测方法的执行主体是耳机盒,请参照图4,图4是本发明耳机出入盒的检测方法的原理框图。耳机盒1100可以向耳机盒1100内的耳机放置区域发射第一信号,并接收来自耳机放置区域的第二信号。
具体地,耳机盒1100可以通过信号发射单元1104向耳机放置区域发射第一信号,并通过信号接收单元1106接收来自耳机放置区域的第二信号。可选地,信号发射单元1104可以是红外发光管,信号接收单元1106可以是光电二极管,相应的,第一信号可以是红外信号,第二信号可以是红外信号,第二信号也可以是红外信号之外的其他信号,第一信号与第二信号分别承载着对应的数据信息,第一信号承载的数据信息与第二信号承载的数据信息可以相同,也可以不同。在其他实施例中,信号发射单元1104以及信号接收单元1106也可以根据实际需要确定,本实施例对此不作限定。可以理解的是,当信号发射单元1104以及信号接收单元1106发生变化时,第一信号也相应发生变化。
步骤S20,根据所述第一信号与所述第二信号确定所述耳机的状态信息,其中,所述状态信息包括入盒且未开机状态以及出盒状态。
在本实施例中,耳机盒1100在接收到第二信号后,根据第一信号与第二信号确定耳机1200的状态信息,耳机1200的状态信息包括入盒且未开机状态以及出盒状态。
可选地,耳机盒1100在接收到第二信号后,可以获取第一信号对应的第一数据以及第二信号对应的第二数据,第一数据是指第一信号承载的数据信息,第二数据是指第二信号承载的数据信息,耳机盒1100可以通过信号处理/解调电路1105对第一信号以及第二信号解调得到第一数据以及第二数据。耳机盒1100在得到第一数据以及第二数据后,判断第一数据与第二数据是否相同,在第一数据与第二数据相同时,表明第二信号是第一信号的反射信号,确定耳机1200处于入盒且未开机状态,在第一数据与第二数据不相同时,确定耳机1200处于出盒状态。
可选地,耳机盒1100在接收到第二信号后,也可以获取第一信号的第一参数值以及第二信号的第二参数值,并计算第一参数值与第二参数值的差值,然后确定差值所处的区间,根据差值所处的区间确定耳机1200的状态信息。第一参数值与第二参数值可以是强度、频率、相位以及波长中的至少一个,第一参数值与第二参数值的参数类型相同,例如,当第一信号的第一参数值为强度时,第二信号的第二参数值也为强度,当第一信号的第一参数值为波长时,第二信号的第二参数值也为波长,当第一信号的第一参数值为频率时,第二信号的第二参数值也为频率,当第一信号的第一参数值为相位时,第二信号的第二参数值也为相位。耳机盒1100可以预先设置耳机1200的状态信息对应的差值所处的区间,例如,耳机1200处于入盒且未开机状态对应的差值所处的区间为第一区间,耳机1200处于出盒状态对应的差值所处的区间为第二区间,第一区间以及第二区间可以根据实际情况确定,本实施例对此不作限定。耳机盒1100在获取到第一参数值与第二参数值的差值后,确定差值所处的区间是第一区间还是第二区间,根据差值所处的区间确定耳机的状态信息是入盒且未开机状态还是出盒状态。耳机盒1100在获取到第一参数值与第二参数值的差值后,也可以判断差值是否小于预设阈值,在差值小于预设阈值时,确定耳机1200处于入盒且未开机状态,在差值大于或等于预设阈值时,确定耳机1200处于出盒状态。预设阈值可以根据实际需要设定,本实施例对此不作限定。
本实施例提供的技术方案中,通过向耳机盒1100内的耳机放置区域发射第一信号,并接收来自耳机放置区域的第二信号,然后根据第一信号与第二信号确定耳机1200的状态信息,其中,状态信息包括入盒且未开机状态以及出盒状态。本方案实现了在耳机1200放入耳机盒1100但未处于开机状态时,也能检测出耳机1200已入盒,从而解决了现有的耳机出入盒检测方式在耳机1200放入耳机盒1100但未处于开机状态时无法检测出耳机1200已入盒的问题。
请参照图5,图5是本发明耳机出入盒的检测方法的第二实施例的流程示意图,基于第一实施例,上述S20的步骤之后,还包括:
步骤S30,在确定所述耳机的状态信息为所述入盒且未开机状态时,控制所述耳机盒的充电控制电路接通,以通过所述充电控制电路对所述耳机进行充电。
在本实施例中,耳机盒1100在确定耳机1200的状态信息为入盒且未开机状态时,控制耳机盒1100的充电控制电路1109接通,以通过充电控制电路1109对耳机1200进行充电。
具体地,耳机盒1100在耳机的状态信息为入盒且未开机状态时,连接单元1110与连接单元1206接通,耳机盒MCU 1102控制充电控制电路1109接通,通过连接单元1110、连接单元1206以及充电控制电路1109为耳机充电。连接单元1110以及连接单元1206可选为可以互相连接或者断开的连接器。
可选地,耳机盒1100控制充电控制电路1109接通,以通过充电控制电路1109对耳机1200进行充电后,耳机盒1100可以实时或定时检测耳机1200是否处于开机状态,在确定耳机1200处于开机状态时,获取第三数据,对第三数据进行调制处理,并将调制处理后的第三数据发送至耳机1200。第三数据可选为耳机盒1100向耳机1200发送的通信数据。
可选地,耳机盒1100控制充电控制电路1109接通,以通过充电控制电路1109对耳机1200进行充电后,耳机盒1100可以实时或定时检测是否接收到来自耳机1200的通信数据,耳机盒1100在接收到来自耳机1200的通信数据后,确定耳机1200处于开机状态,在确定耳机1200处于开机状态时,获取第三数据,对第三数据进行调制处理,并将调制处理后的第三数据发送至耳机1200。
本实施例提供的技术方案中,在确定耳机1200的状态信息为入盒且未开机状态时,控制耳机盒1100的充电控制电路1109接通,以通过充电控制电路1109对耳机1200进行充电。本方案在检测到耳机1200入盒后即接通充电控制电路1109,可以提高耳机1200的充电效率,减少耳机1200的充电时长。
请参照图6,图6为本发明耳机出入盒的检测方法的第三实施例的流程示意图,基于第一实施例,上述S10的步骤之前,还包括:
步骤S40,检测所述耳机盒是否处于开盖状态;
上述S10的步骤变为:
步骤S11,在所述耳机盒处于所述开盖状态时,向耳机盒的耳机放置区域发射第一信号,并接收来自所述耳机放置区域的第二信号。
在本实施例中,耳机盒1100可以检测耳机盒1100是否处于开盖状态。具体地,耳机盒1100可以通过开盖检测单元1101检测耳机盒1100是否处于开盖状态。在检测到耳机盒1100处于开盖状态时,向耳机盒1100的耳机放置区域发射第一信号,并接收来自所述耳机放置区域的第二信号。具体可以参考第一实施例的内容,本实施例在此不再赘述。
本实施例方案通过先检测耳机盒1100是否处于开盖状态,在耳机盒1100处于开盖状态时再执行向耳机盒1100的耳机放置区域发射第一信号,并接收来自所述耳机放置区域的第二信号的步骤,这样,可以防止耳机盒1100一直向耳机盒1100的耳机放置区域发射第一信号,并接收来自耳机放置区域的第二信号,降低了耳机盒1100的功耗损失,增加了耳机盒1100的待机时长。
可选地,耳机盒1100在检测耳机盒1100是否处于开盖状态之前,可以检测耳机盒1100是否接收到耳机1200发送的第四数据,在未接收到第四数据时,执行检测耳机盒1100是否处于开盖状态的步骤。可选地,第四数据可以是耳机1200发送给耳机盒1100的通信数据。
本实施例方案通过检测耳机盒1100是否接收到耳机1200发送的第四数据,在未接收到第四数据时,再执行检测耳机盒1100是否处于开盖状态的步骤。这样,由于耳机盒1100接收到耳机1200发送的第四数据时,表明耳机1200处于入盒且开机状态,通过先确定耳机盒1100未接收到第四数据时再执行检测耳机盒1100是否处于开盖状态的步骤,有效排除了耳机1200处于已入盒且开机状态的情况,一定程度上提高了在耳机1200放入耳机盒1100但未处于开机状态时检测出耳机1200已入盒的检测灵敏度。
本实施例提供的技术方案中,耳机盒1100通过检测耳机盒1100是否处于开盖状态,在耳机盒1100处于开盖状态时,向耳机盒1100的耳机放置区域发射第一信号,并接收来自耳机放置区域的第二信号。本方案通过先检测耳机盒1100是否处于开盖状态,在耳机盒1100处于开盖状态时再执行向耳机盒1100的耳机放置区域发射第一信号,并接收来自所述耳机放置区域的第二信号的步骤,这样,可以防止耳机盒1100一直向耳机盒1100的耳机放置区域发射第一信号,并接收来自耳机放置区域的第二信号,降低了耳机盒1100的功耗损失,增加了耳机盒1100的待机时长。
基于图2中耳机1200所在侧的功能框图提出一种耳机的佩戴检测方法,耳机的佩戴检测方法的执行主体是耳机。请参照图7,图7是耳机的佩戴检测方法的原理框图。耳机的佩戴检测方法的原理如下:
耳机1200的耳机MCU/蓝牙IC1205可以将佩戴检测信号通过信号调制电路1204调制后,由信号发射单元1203发射,信号接收单元1201接收到来自信号发射单元1203的反射信号并经信号处理/解调电路1202解调后,传递给耳机MCU/蓝牙IC 1205,耳机MCU/蓝牙IC1205比对确认佩戴检测信号与反射信号承载的数据是否一致,若一致,则确定耳机1200处于佩戴状态,若不一致,则确定耳机1200处于未佩戴状态。
为了更清楚的说明本发明耳机出入盒的检测方法的发明构思,下面通过一具体应用场景对本发明耳机出入盒的检测方法进行举例说明。
用户想要把耳机1200放入耳机盒1100进行充电,耳机盒1100先检测是否接收到耳机1200发送的通信数据,当耳机盒1100接收到耳机1200发送的通信数据后,确定耳机1200处于已入盒且开机状态,当耳机盒1100未接收到耳机1200发送的通信数据后,耳机盒1100检测耳机盒1100是否处于开盖状态,在检测到耳机盒1100处于开盖状态时,耳机盒1100向耳机盒1100内的耳机放置区域发射红外信号,并接收来自耳机放置区域的红外信号,然后获取耳机盒1100发射的红外信号与耳机盒1100接收的红外信号承载的数据信息,若耳机盒1100发射的红外信号与耳机盒1100接收的红外信号承载的数据信息相同,确定耳机1200处于入盒且未开机状态,若不相同,确定耳机1200处于出盒状态。本方案实现了在耳机1200放入耳机盒1100但未处于开机状态时,也能检测出耳机1200已入盒,从而解决了现有的耳机出入盒检测方式在耳机1200放入耳机盒1100但未处于开机状态时无法检测出耳机1200已入盒的问题。
基于上述实施例,本发明还提供了一种耳机盒,上述耳机盒可以包括存储器、处理器及存储在上述存储器上并可在上述处理器上运行的耳机出入盒的检测程序,上述处理器执行上述耳机出入盒的检测程序时,实现如上述任一实施例所述的耳机出入盒的检测方法的步骤。
基于上述实施例,本发明还提供一种可读存储介质,其上存储有耳机出入盒的检测程序,上述耳机出入盒的检测程序被处理器执行时实现如上述任一实施例所述的耳机出入盒的检测方法的步骤。
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、物品或者系统不仅包括那些要素,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、物品或者系统所固有的要素。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、物品或者系统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如上所述的一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是智能电视、手机、计算机等)执行本发明各个实施例所述的方法。
以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (10)

1.一种耳机出入盒的检测方法,其特征在于,所述耳机出入盒的检测方法包括:
向耳机盒内的耳机放置区域发射第一信号,并接收来自所述耳机放置区域的第二信号;
根据所述第一信号与所述第二信号确定所述耳机的状态信息,其中,所述状态信息包括入盒且未开机状态以及出盒状态。
2.如权利要求1所述的耳机出入盒的检测方法,其特征在于,所述根据所述第一信号与所述第二信号确定所述耳机的状态信息的步骤包括:
获取所述第一信号对应的第一数据以及所述第二信号对应的第二数据;
在所述第一数据与所述第二数据相同时,确定所述耳机处于入盒且未开机状态;
在所述第一数据与所述第二数据不相同时,确定所述耳机处于出盒状态。
3.如权利要求1所述的耳机出入盒的检测方法,其特征在于,所述根据所述第一信号与所述第二信号确定所述耳机的状态信息的步骤包括:
获取所述第一信号的第一参数值以及所述第二信号的第二参数值,并计算所述第一参数值与所述第二参数值的差值;
确定所述差值所处的区间;
根据所述差值所处的区间确定所述耳机的状态信息。
4.如权利要求3所述的耳机出入盒的检测方法,其特征在于,所述根据所述差值所处的区间确定所述耳机的状态信息的步骤包括:
在所述差值小于预设阈值时,确定所述耳机处于入盒且未开机状态;
在所述差值大于或等于所述预设阈值时,确定所述耳机处于出盒状态。
5.如权利要求1所述的耳机出入盒的检测方法,其特征在于,所述根据所述第一信号与所述第二信号确定所述耳机的状态信息,其中,所述状态信息包括入盒且未开机状态以及出盒状态的步骤之后,还包括:
在确定所述耳机的状态信息为所述入盒且未开机状态时,控制所述耳机盒的充电控制电路接通,以通过所述充电控制电路对所述耳机进行充电。
6.如权利要求5所述的耳机出入盒的检测方法,其特征在于,所述在确定所述耳机的状态信息为所述入盒且未开机状态时,控制所述耳机盒的充电控制电路接通,以通过所述充电控制电路对所述耳机进行充电的步骤之后,还包括:
检测所述耳机是否处于开机状态;
在确定所述耳机处于所述开机状态时,获取第三数据;
对所述第三数据进行调制处理,并将调制处理后的所述第三数据发送至所述耳机。
7.如权利要求1所述的耳机出入盒的检测方法,其特征在于,所述向耳机盒内的耳机放置区域发射第一信号,并接收来自所述耳机放置区域的第二信号的步骤之前,还包括:
检测所述耳机盒是否处于开盖状态;
在所述耳机盒处于所述开盖状态时,执行所述向耳机盒的耳机放置区域发射第一信号,并接收来自所述耳机放置区域的第二信号的步骤。
8.如权利要求7所述的耳机出入盒的检测方法,其特征在于,所述检测所述耳机盒是否处于开盖状态的步骤之前,还包括:
检测所述耳机盒是否接收到所述耳机发送的第四数据;
在未接收到所述第四数据时,执行所述检测所述耳机盒是否处于开盖状态的步骤。
9.一种耳机盒,其特征在于,所述耳机盒包括存储器、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耳机出入盒的检测程序,所述耳机出入盒的检测程序被所述处理器执行时实现如权利要求1-8中任一项所述的耳机出入盒的检测方法的步骤。
10.一种可读存储介质,其特征在于,所述可读存储介质上存储有耳机出入盒的检测程序,所述耳机出入盒的检测程序被处理器执行时实现如权利要求1-8中任一项所述的耳机出入盒的检测方法的步骤。
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