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EINLEITUNG
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Vorrichtungen und Verfahren, die mit exemplarischen Ausführungsformen übereinstimmen, beziehen sich auf das Optimieren oder Anpassen der Audioausgaben. Insbesondere beziehen sich Vorrichtungen und Verfahren, die mit exemplarischen Ausführungsformen übereinstimmen, auf das Optimieren eines Audioausgabesignals basierend auf einer Position einer Audiovorrichtung.
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KURZDARSTELLUNG
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Ein oder mehrere Ausführungsbeispiele sehen ein Verfahren und eine Vorrichtung vor, die ein Audioausgabesignal basierend auf einer Position eines Lautsprechers einstellen und das eingestellte Ausgabesignal reproduzieren. Insbesondere sehen eine oder mehrere Ausführungsbeispiele ein Verfahren und eine Vorrichtung vor, die ein Audioausgabesignal basierend auf einer Position des Kopfstützenflügels, die vom Flügelpositionssensor erfasst wird, einstellen und das eingestellte Ausgabesignal reproduzieren.
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Gemäß einem Aspekt eines Ausführungsbeispiels ist ein Verfahren zum Einstellen der Audioausgabe vorgesehen. Das Verfahren beinhaltet das Erfassen einer Position eines Flügels einer Kopfstütze, das Einstellen eines Audiosignals basierend auf der erfassten Position des Flügels der Kopfstütze und das Ausgeben des eingestellten Audiosignals. Das Verfahren kann auch das Empfangen des Audiosignals beinhalten.
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Das Ausgeben des eingestellten Audiosignals kann das Reproduzieren des eingestellten Audiosignals an einem Lautsprecher beinhalten. Der Lautsprecher kann im Flügel der Kopfstütze angeordnet sein.
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Das Erfassen der Position des Flügels der Kopfstütze kann das Erfassen der Position des Flügels entlang einer Drehachse oder das Erfassen einer linearen Fahrstrecke beinhalten.
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Das Ausgeben des eingestellten Audiosignals kann das Ausgeben eines Rauschunterdrückungssignals beinhalten.
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Das Verfahren kann auch das Bestimmen einer Lautsprecherposition basierend auf der erfassten Position des Flügels der Kopfstütze und das Einstellen des Audiosignals basierend auf der bestimmten Position des Lautsprechers beinhalten.
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Das Erfassen der Position kann das Erfassen eines Wertes von mindestens einem Wert aus entweder einem Potentiometer, einem Codierer, einem Schalter oder einem Näherungssensor beinhalten.
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Das Einstellen eines Audiosignals basierend auf der erfassten Position des Flügels der Kopfstütze kann das Berechnen des eingestellten Audiosignals basierend auf einer Übertragungsfunktion beinhalten, die einen Wert entsprechend der erfassten Position des Flügels der Kopfstütze auf einen Wert anwendet, der einer Eingabeaudiosignal entspricht.
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Gemäß einem Aspekt des Ausführungsbeispiels ist eine Vorrichtung vorgesehen, die die Audioausgabe anpasst. Die Vorrichtung beinhaltet einen Positionssensor, der konfiguriert ist, um eine Position eines Flügels einer Kopfstütze zu erfassen und die erfasste Position auszugeben; mindestens einen Speicher, der computerausführbare Anweisungen umfasst; und mindestens einen Prozessor, der konfiguriert ist, um die computerausführbaren Anweisungen zu lesen und auszuführen. Die computerausführbaren Anweisungen können bewirken, dass der mindestens eine zu steuernde Prozessor ein Audiosignal basierend auf der erfassten Position des Flügels der Kopfstütze einstellt und das eingestellte Audiosignal ausgibt. Die Vorrichtung kann auch eine Audioeingabe beinhalten, die konfiguriert ist, das Audiosignal dem mindestens einen Prozessor bereitzustellen.
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Die Vorrichtung kann auch einen Lautsprecher beinhalten, der konfiguriert ist, um das eingestellte Audiosignal zu reproduzieren. Der Lautsprecher kann im Flügel der Kopfstütze angeordnet sein.
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Die Vorrichtung kann die Kopfstütze einschließlich des Flügels und des Lautsprechers beinhalten, und der Positionssensor kann in der Kopfstütze oder dem Flügel angeordnet sein.
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Der Flügel kann so eingestellt werden, dass er sich um eine Achse dreht, die eine Oberseite der Kopfstütze schneidet.
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Der Positionssensor kann konfiguriert werden, um die Position des Flügels entlang einer Drehachse oder einer linearen Fahrstrecke zu erfassen.
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Das eingestellte Audiosignal kann ein Rauschunterdrückungssignal beinhalten.
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Die computerausführbaren Anweisungen können bewirken, dass der mindestens eine Prozessor, eine Position des Lautsprechers basierend auf der erfassten Position des Flügels der Kopfstütze und der Steuerung bestimmt, um das Audiosignal basierend auf der bestimmten Position des Lautsprechers einzustellen.
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Der Sensor kann mindestens eines aus entweder einem Potentiometer, einem Codierer, einem Schalter oder einem Näherungssensor sein.
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Weitere Zwecke, Vorteile und neuartige Merkmale der Ausführungsbeispiele ergeben sich aus der nachfolgenden detaillierten Beschreibung der Ausführungsbeispiele und den beigefügten Zeichnungen.
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Figurenliste
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- 1 zeigt ein Blockdiagramm einer Vorrichtung, die die Audioausgabe gemäß einem Ausführungsbeispiel einstellt;
- 2 zeigt ein Flussdiagramm für ein Verfahren, das die Audioausgabe gemäß einem Ausführungsbeispiel einstellt; und
- 3 zeigt eine Veranschaulichung eines einstellbaren Flügels eines Kopfstützensitzes einschließlich eines Positionssensors gemäß einem Aspekt eines Ausführungsbeispiels.
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AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG
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Eine Vorrichtung und ein Verfahren und eine Vorrichtung, die die Audioausgabe anpassen, werden nun detailliert unter Bezugnahme auf die 1 - 3 der beiliegenden Zeichnungen beschrieben, in denen sich gleiche Bezugszeichen durchgängig auf gleiche Elemente beziehen.
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Die folgende Offenbarung ermöglicht es Fachleuten den Erfindungsgedanken auszuüben. Die hierin offenbarten Ausführungsbeispiele sind jedoch nur exemplarisch und beschränken das erfindungsgemäße Konzept nicht auf die hierin beschriebenen Ausführungsbeispiele. Darüber hinaus sollten Beschreibungen von Merkmalen oder Aspekten jedes Ausführungsbeispiels für Aspekte anderer Ausführungsbeispiele typischerweise als verfügbar in Betracht gezogen werden.
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Es versteht sich auch, dass dort, wenn hierin angegeben ist, dass ein erstes Element mit einem zweiten Element „verbunden mit“, „gebildet auf“ oder „angelegt“ ist, das erste Element direkt verbunden mit, direkt gebildet auf oder direkt auf dem zweiten Element angeordnet sein kann, dass Zwischenelemente zwischen dem ersten Element und dem zweiten Element vorhanden sein können, es sei denn, es wird angegeben, dass ein erstes Element „direkt“ mit dem zweiten Element verbunden, daran befestigt, darauf ausgebildet oder auf diesem angeordnet ist. Wenn darüber hinaus ein erstes Element dazu konfiguriert ist, Informationen von einem zweiten Element zu „senden“ oder auf diesem zu „empfangen“, kann das erste Element die Informationen direkt zu dem zweiten Element senden oder von diesem empfangen, die Informationen über einen Bus senden oder von diesem empfangen, die Informationen über ein Netzwerk senden oder empfangen, oder die Information über Zwischenelemente senden oder empfangen, es sei denn, das erste Element wird angezeigt, um Informationen „direkt“ zu dem zweiten Element zu senden oder von diesem zu empfangen.
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In der gesamten Offenbarung können eines oder mehrere der offenbarten Elemente zu einer einzigen Vorrichtung kombiniert oder zu einer oder mehreren Vorrichtungen kombiniert werden. Zusätzlich können einzelne Elemente auf separaten Vorrichtungen vorgesehen sein.
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Lautsprecher können an verschiedenen Stellen innerhalb eines Fahrzeugs mit dem Ziel platziert werden, die Audio- oder Geräuschunterdrückung für einen Fahrgast des Fahrzeugs zu optimieren. So können beispielsweise Lautsprecher in einem Sitz, einer Nackenstütze oder einer Kopfstütze eines Fahrzeugsitzes, wie beispielsweise eines PKW-, Eisenbahn-, LKW- oder anderen Fahrgastsitzsystems, platziert werden. In diesem Beispiel kann ein Lautsprecher in einem oder mehreren Komfortflügeln einer Kopfstütze oder Nackenstütze platziert werden.
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Die Lautsprecher können mit einer akustisch transparenten Abdeckung auf dem Flügelsubstrat montiert werden. Das Substrat kann auch ein Gehäuse für die Lautsprecher-Akustikhülle bilden. Das Gehäuse kann eine Zweikammerausführung sein, wobei sich ein Teil des Gehäuses im Hauptabschnitt der Nackenstütze befindet. Bei einer Zweikammerausführung würden die beiden Kammern mit einem flexiblen Leitblech verbunden, um den verstellbaren Flügel bewegen zu können. Die Flügel können verstellbar sein, um den Schall zu den Ohren eines Zuhörers oder Insassen und von einem benachbarten Insassen oder Sitz weg zu leiten, um die passive Dämpfung zu verbessern und eine verbesserte Zonen-Audioleistung zu ermöglichen.
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1 zeigt ein Blockdiagramm einer Vorrichtung, die die Audioausgabe 100 gemäß einem Ausführungsbeispiel einstellt. Wie in 1 dargestellt, beinhaltet die Vorrichtung, die die Audioausgabe 100 gemäß einem Ausführungsbeispiel einstellt, eine Steuerung 101, eine Stromversorgung 102, einen Speicher 103, einen Ausgang 104, einen Flügelpositionssensor 105, einen Audioeingang 106 und eine Kommunikationsvorrichtung 108. Die Vorrichtung, die die Audioausgabe 100 einstellt, ist jedoch nicht auf die vorhergehend genannte Konfiguration beschränkt und kann konfiguriert werden, um zusätzliche Elemente aufzunehmen und/oder eines oder mehrere der vorhergehend genannten Elemente auszulassen. Die Vorrichtung, die die Audioausgabe 100 einstellt, kann als Teil eines Fahrzeugs, als eine eigenständige Komponente, als ein Hybrid zwischen einer Fahrzeug- und einer Fahrzeugvorrichtung oder in einer anderen Computervorrichtung implementiert werden.
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Die Steuerung 101 steuert den gesamten Betrieb und die Funktion der Vorrichtung, die die Audioausgabe 100 einstellt. Die Steuerung 101 kann einen oder mehrere aus einem Speichers 103, einem Ausgang 104, einem Flügelpositionssensor 105, einer Audioeingabe 106 und einer Kommunikationsvorrichtung 108 der Vorrichtung steuern, die die Audioausgabe 100 einstellt. Die Steuerung 101 kann einen oder mehrere aus einem Prozessor, einem Mikroprozessor, einer Zentraleinheit (CPU), einem Audioprozessor, anwendungsspezifischen integrierten Schaltungen (ASICs), feldprogrammierbaren Gate-Arrays (FPGAs), Zustandsmaschinen, Schaltkreisen und einer Kombination von Hardware-, Software- und Firmwarekomponenten beinhalten.
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Die Steuerung 101 ist konfiguriert, um die Audioausgabe basierend auf den Flügelpositionsinformationen zu steuern. So kann beispielsweise die Steuerung einen Verstärkerausgang steuern, um die Audioausgabe von einem oder mehreren Lautsprechern des Ausgangs 104 zu den Ohren des beabsichtigten Zuhörers und von benachbarten Sitzen weg zu steuern.
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Die Steuerung 101 kann konfiguriert werden, um Informationen von einem oder mehreren aus dem Speicher 103, dem Ausgang 104, dem Flügelpositionssensor 105, der Audioeingabe 106 und der Kommunikationsvorrichtung 108 der Vorrichtung zum Einstellen der Audioausgabe 100 zu senden und/oder zu empfangen. Die Informationen können über einen Bus oder ein Netzwerk gesendet und empfangen werden oder in/von einem oder mehreren aus dem Speicher 103, dem Ausgang 104, dem Flügelpositionssensor 105, dem Audioeingang 106 und der Kommunikationsvorrichtung 108 der Vorrichtung, die die Audioausgabe 100 einstellt, direkt gelesen oder geschrieben werden. Beispiele geeigneter Netzwerkverbindungen beinhalten ein Controller Area Network (CAN), einen medienorientierten Systemtransfer (MOST), ein lokales Kopplungsstrukturnetzwerk (LIN), ein lokales Netzwerk (LAN), Drahtlosnetzwerke, wie beispielsweise Bluetooth und 802.11, und andere geeignete Verbindungen, wie z. B. Ethernet oder ein A2B-Netzwerk für analoge Vorrichtungen.
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Die Stromversorgung 102 versorgt eine oder mehrere der Steuerungen 101, den Speicher 103, den Ausgang 104, den Flügelpositionssensor 105, den Audioeingang 106 und die Kommunikationsvorrichtung 108 der Vorrichtung, die die Audioausgabe 100 einstellt. Die Stromversorgung 102 kann eine oder mehrere aus einer Batterie, einem Auslass, einem Kondensator, einer Solarenergiezelle, einem Generator, einer Windenergievorrichtung, einem Wechselstromgenerator usw. beinhalten.
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Der Speicher 103 ist zum Speichern von Informationen und Abrufen von Informationen konfiguriert, die von der Vorrichtung, die die Audioausgabe 100 einstellt, verwendet werden. Der Speicher 103 kann von der Steuerung 101 gesteuert werden, um vom Flügelpositionssensor 105, dem Audioeingabe 106 und der Kommunikationsvorrichtung 108 empfangene Informationen zu speichern und die gespeicherten Informationen abzurufen. Der Speicher kann Audioinformationen, Übertragungsfunktionen, Audioabstimmungsinformationen, Flügelpositionsinformationen usw. speichern. Darüber hinaus kann der Speicher 103 auch die Computeranweisungen beinhalten, die konfiguriert sind, um von einem Prozessor ausgeführt zu werden, um die Funktionen der Vorrichtung auszuführen, die die Audioausgabe 100 einstellt.
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Audioabstimmungsinformationen können Abstimmparameter wie Ausgleichswerte eines Lautsprechers, eine Zeitverzögerung, Pole, den q-Wert eines Lautsprechers (z.B. die Mittenfrequenz der Resonanzspitze geteilt durch die Bandbreite der Spitze) oder andere Abstimmungsparameter basierend auf der Lautsprecherposition beinhalten. Audioinformationen sind Informationen, die verwendet werden, um einen Ton am Ausgang 104 wiederzugeben. Eine Übertragungsfunktion kann Audioinformationen einstellen, um ein eingestelltes Audioausgabesignal oder Audioinformationen wiederzugeben. Die Übertragungsfunktion kann einen Wert, der der erfassten Position des Flügels der Kopfstütze entspricht, auf einen Wert aus den Audioinformationen anwenden, die einem Eingabeaudiosignal entsprechen, und einen eingestellten Audioinformationswert erzeugen. Flügelpositionsinformationen können eine Position eines Flügels in Bezug auf eine Kopfstütze oder eine Achse sein, die die Ober- oder Unterseite der Kopfstütze schneidet.
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Der Speicher 103 kann ein oder mehrere aus Disketten, optischen Platten, CD-ROMs (Compact Disc-Read Only Memories), magnetooptischen Platten, ROMs (Read Only Memories), RAMs (Random Access Memories), EPROMs (löschbare programmierbare Nur-Lese-Speicher), EEPROMs (elektrisch löschbare programmierbare Nur-Lese-Speicher), magnetische oder optische Karten, Flash-Speicher, Cache-Speicher und andere Arten von Medien/maschinenlesbaren Medien beinhalten, die zum Speichern von maschinenausführbaren Anweisungen geeignet sind.
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Der Ausgang 104 kann einer oder mehrere aus einem Lautsprecher, einem Wandler oder einem Verstärker sein, der die von der Steuerung 101 bereitgestellten Informationen oder Signale in einer Audioausgabe oder Rauschunterdrückungsausgabe umwandelt.
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Der Audioeingang 106 ist konfiguriert, um der Vorrichtung, die die Audioausgabe 100 einstellt, Audioinformationen in Form einer digitalen Information oder eines Audiosignals bereitzustellen. Der Audioeingang 106 kann ein Mikrofon, ein Line-Eingang, eine Speichervorrichtung mit Audioinformationen usw. sein.
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Der Flügelpositionssensor 105 kann konfiguriert werden, um eine Position eines Flügels mit Kopfstütze oder Nackenstütze eines Sitzes (z.B. eines Fahrzeugsitzes) zu erfassen. Der Flügelpositionssensor 105 kann einer oder mehrere aus einem Potentiometer, einem Codierer, einem Schalter, einem Näherungsschalter oder einer anderen Vorrichtung sein, die eine Position des Flügels an die Steuerung 101 übermittelt. Der Flügelpositionssensor 105 kann konfiguriert werden, um die Position des Flügels entlang einer Achse senkrecht zur oder über die Oberseite der Kopfstütze zu erfassen.
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Die Kommunikationsvorrichtung 108 kann von einer Vorrichtung verwendet werden, die die Audioausgabe 100 so einstellt, dass sie mit verschiedenen Arten von externen Vorrichtungen gemäß verschiedenen Kommunikationsverfahren kommuniziert. Die Kommunikationsvorrichtung 108 kann zum Senden/Empfangen von Audioinformationen, Übertragungsfunktionsinformationen, Audioabstimmungsinformationen, Flügelpositionsinformationen usw. verwendet werden.
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Die Kommunikationsvorrichtung 108 kann verschiedene Kommunikationsmodule beinhalten, wie beispielsweise eines oder mehrere aus einer Telematikeinheit, einem Rundfunkempfangsmodul, einem Nahfeldkommunikationsmodul (NFC), einem verdrahteten Kommunikationsmodul oder einem drahtlosen Kommunikationsmodul. Das Rundfunkempfangsmodul kann ein terrestrisches Rundfunkempfangsmodul beinhalten, welches eine Antenne beinhaltet, um ein terrestrisches Rundfunksignal, einen Demodulator und einen Entzerrer usw. zu empfangen. Das NFC-Modul ist ein Modul, das mit einer externen Vorrichtung kommuniziert, die sich in einer nahe gelegenen Entfernung gemäß einem NFC-Verfahren befindet. Der GPS-Empfänger ist ein Modul, das ein GPS-Signal von einem GPS-Satelliten empfängt und einen aktuellen Standort erkennt. Das verdrahtete Kommunikationsmodul kann ein Modul sein, das Informationen über ein verdrahtetes Netzwerk, wie beispielsweise ein lokales Netzwerk, ein Controller Area Network (CAN), ein verdrahtetes A2B-Netzwerk oder ein externes Netzwerk empfängt. Das drahtlose Kommunikationsmodul ist ein Modul, das über ein drahtloses Kommunikationsprotokoll, wie beispielsweise ein IEEE 802.11-Protokoll, WiMAX-, WiFi- oder IEEE-Kommunikationsprotokoll mit einem externen Netzwerk verbunden ist und mit dem externen Netzwerk kommuniziert. Das drahtlose Kommunikationsmodul kann ferner ein Mobilkommunikationsmodul beinhalten, das auf ein Mobilkommunikationsnetzwerk zugreift und eine Kommunikation gemäß verschiedenen Mobilkommunikationsstandards, wie etwa 3 Generation (3G), 3. Generation Partnerschaftsprojekt (3GPP), Langzeitentwicklung (LTE), Bluetooth, EVDO, CDMA, GPRS, EDGE oder Zigbee, durchführt.
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Gemäß einem Beispiel kann die Steuerung 101 der Vorrichtung, die die Audioausgabe 100 einstellt, konfiguriert werden, um ein Audiosignal basierend auf der erfassten Position des Flügels der Kopfstütze einzustellen und das eingestellte Audiosignal auszugeben. Darüber hinaus kann die Steuerung 101 der Vorrichtung, die die Audioausgabe 100 einstellt, konfiguriert werden, um das Audiosignal von einer Audioeingabevorrichtung zu empfangen.
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Gemäß einem Beispiel kann die Steuerung 101 der Vorrichtung, die die Audioausgabe 100 einstellt, konfiguriert werden, um eine Lautsprecherposition basierend auf der erfassten Position des Flügels der Kopfstütze und der Steuerung zu bestimmen, um das Audiosignal basierend auf der bestimmten Position des Lautsprechers einzustellen.
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Gemäß einem Beispiel kann die Steuerung 101 der Vorrichtung, die die Audioausgabe 100 einstellt, konfiguriert werden, um das eingestellte Audiosignal basierend auf einer Übertragungsfunktion, die einen Wert anwendet, der der erfassten Position des Flügels der Kopfstütze entspricht, durch Berechnungen in einen Wert umzuwandeln, der einem Eingabeaudiosignal entspricht. Die Steuerung 101 kann das Audiosignal durch Einstellen der Ausgleichswerte eines Lautsprechers, einer Zeitverzögerung, der Pole, des q-Wertes eines Lautsprechers (z.B. der Mittenfrequenz der Resonanzspitze dividiert durch die Bandbreite der Spitze) oder anderer Abstimmparameter basierend auf der Lautsprecherposition einstellen.
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2 zeigt ein Flussdiagramm für ein Verfahren, bei dem die Audioausgabe gemäß einem Ausführungsbeispiel eingestellt wird. Das Verfahren von 2 kann von der Vorrichtung durchgeführt werden, die die Audioausgabe 100 einstellt, oder es kann in ein computerlesbares Medium als Anweisungen kodiert werden, die von einem Computer ausgeführt werden können, um das Verfahren durchzuführen.
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Unter Bezugnahme auf 2 wird in Operation S210 eine Position eines Flügels der Kopfstütze erfasst. Die Position kann von einem Flügelpositionssensor 105 oder von einem Informationsausgang des Flügelpositionssensors 105 erfasst werden, um die Position des Flügels der Kopfstütze zu erfassen.
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In Operation S220 wird ein Audiosignal basierend auf dem erfassten Flügel der Kopfstütze eingestellt. In diesem Vorgang kann das Audiosignal ein Rauschunterdrückungssignal oder ein akustisches Signal sein, das am Ausgang 104 wiedergegeben werden soll. Das Einstellen des Audiosignals kann durch Anwenden einer Übertragungsfunktion auf Audioinformationen durchgeführt werden, und die Übertragungsfunktion kann die Audioinformationen entsprechend einem oder mehreren aus Flügelpositionsinformationen, einer Sitzposition (z.B. Beifahrer, Fahrer usw.) und einer Flügelposition in Bezug auf den Sitz (z.B. rechts, links usw.) anpassen.
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Das Einstellen des Audiosignals kann auch ein Einstellen der Equalizer-Werte eines Lautsprechers, eine Zeitverzögerung, Pole, den q-Wert eines Lautsprechers (z.B. die Mittenfrequenz der Resonanzspitze geteilt durch die Bandbreite der Spitze) oder andere Abstimmparameter basierend auf der Lautsprecherposition beinhalten.
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Im Operation S230 wird das eingestellte Audiosignal über den Ausgang 104 ausgegeben. In dieser Operation kann das eingestellte Audiosignal von einem oder mehreren Lautsprechern wiedergegeben werden, die in einem oder mehreren Flügeln der Kopfstütze oder der Nackenstützen in einem Fahrzeug angeordnet sind.
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3 zeigt eine Veranschaulichung eines einstellbaren Flügels eines Kopfstützensitzes einschließlich eines Positionssensors 306 gemäß einem Aspekt eines Ausführungsbeispiels.
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Unter Bezugnahme auf 3 ist eine Kopfstütze 300 oder eine Nackenstütze eines Sitzes dargestellt. Die Kopfstütze 300 kann einen oder mehrere Flügel 301 beinhalten, die jeweils einen oder mehrere Lautsprecher 302 umfassen können, die in einem Gehäuse 303 eines Flügels 301 angeordnet sind. Jeder Flügel 301 kann auch einen starren Gitterabschnitt 304 und einen flexiblen oder weichen Gitterabschnitt 305 beinhalten. Der starre Gitterabschnitt 304 ist auf einer Seite 309 der Kopfstütze angeordnet und konfiguriert, um die Fläche 308 der Kopfstütze 300 einschließlich des flexiblen Gitterabschnitts 305 zu stützen. Sowohl der starre Gitterabschnitt 304 als auch ein flexibler oder weicher Gitterabschnitt 305 sind konfiguriert, um den Schall von einem Lautsprecher 302 durch eine akustisch transparente Abdeckung zu leiten.
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Ein oder mehrere Positionssensoren 306 können an der Kopfstütze 300, dem flexiblen Leitblech 310 oder dem weichen Gitterabschnitt 305 angebracht werden. Die Positionssensoren 306 können konfiguriert werden, um die Position der Flügel 301 in Bezug auf die Kopfstütze 300 zu erfassen.
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In einem Beispiel können die Gehäuse 303 eine Zweikammerausführung sein, wobei sich ein Teil des Gehäuses im Hauptabschnitt der Kopfstütze 300 befindet. Bei einer Zweikammerausführung würden die beiden Kammern mit einem flexiblen Leitblech 310 verbunden, um die verstellbaren Flügel 301 bewegen zu können.
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Die hierin offenbarten Prozesse, Verfahren oder Algorithmen können von einer Verarbeitungsvorrichtung, einer Steuerung oder einem Computer, die jede vorhandene programmierbare elektronische Steuervorrichtung oder eine dedizierte elektronische Steuervorrichtung beinhalten können, geliefert/implementiert werden. Desgleichen können die Prozesse, Verfahren oder Algorithmen als Daten oder ausführbare Anweisungen durch eine Steuerung oder einen Computer in vielfältiger Weise gespeichert werden, darunter ohne Einschränkung die dauerhafte Speicherung auf nicht beschreibbaren Speichermedien, wie einem ROM, und als änderbare Information auf beschreibbaren Speichermedien wie CDs, RAM sowie anderen magnetischen und optischen Medien. Die Prozesse, Verfahren oder Algorithmen können auch in einem softwareausführbaren Objekt implementiert werden. Alternativ können die Prozesse, Verfahren oder Algorithmen ganz oder teilweise mit geeigneten Hardwarekomponenten, wie beispielsweise anwendungsspezifischen integrierten Schaltungen (ASICs), feldprogrammierbaren Gate Arrays (FPGAs), Zustandsmaschinen, Steuerungen oder anderen Hardwarekomponenten oder Vorrichtungen oder einer Kombination von Hardware, Software und Firmwarekomponenten verkörpert werden.
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Es wurden oben ein oder mehrere Ausführungsbeispiele anhand der Zeichnungen beschrieben. Die vorstehend beschriebenen Ausführungsbeispiele sollten nur im beschreibenden Sinne betrachtet werden und nicht der Begrenzung dienen. Außerdem können die exemplarischen Ausführungsformen ohne Abweichen vom Geist und Schutzumfang des Erfindungsgedankens modifiziert werden, was in den folgenden Ansprüchen definiert ist.