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HINTERGRUND
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Technisches Gebiet
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Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf das Gebiet der Ladevorrichtungen und insbesondere auf eine Ladeschale für drahtlose Kopfhörer.
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Stand der Technik
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Mit der Entwicklung von Smartphones in den vergangenen Jahren werden Mobiltelefone zu einer Hauptschnittstelle für Nutzer von Multimedia, wie etwa Musik, Filmen und Spielen. Mit der Entwicklung drahtloser Technologien und der Vereinfachung von Mobiltelefon-Strukturen nimmt die Anzahl von Benutzern, die drahtlose Kopfhörer, wie etwa Bluetooth-Kopfhörer einsetzen, allmählich zu.
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Weil jedoch ein drahtloser Kopfhörer, insbesondere ein drahtloser In-Ear-Kopfhörer oder ein Earbud, ein relativ kleines Volumen aufweist, ist es so gut wie unmöglich, eine Batterie mit einer großen elektrischen Kapazität in den Kopfhörer zu setzen. Somit wäre die Nutzungsdauer derartiger Kopfhörer nicht lang. Dementsprechend sind drahtlose Kopfhörer üblicherweise mit einem Ladecase oder einer Ladeschale ausgestattet, damit der Benutzer den drahtlosen Kopfhörer jederzeit laden kann.
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Allerdings kann der drahtlose Kopfhörer nicht verwendet werden, wenn er in dem Ladecase geladen wird.
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ZUSAMMENFASSUNG
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In dieser Offenbarung ist eine Ladeschale für drahtlose Kopfhörer angegeben. Die Ladeschale für drahtlose Kopfhörer weist ein Lademodul, eine Audioausgangsschnittstelle und einen Mikroprozessor auf.
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Wenn der drahtlose Kopfhörer mit dem Lademodul verbunden ist, wird der drahtlose Kopfhörer geladen. Die Audioausgangsschnittstelle erzeugt und sendet ein Sensorsignal, sobald sie getriggert ist. Der Mikroprozessor ist jeweils mit dem Lademodul und der Audioausgangsschnittstelle elektrisch verbunden, der Mikroprozessor erzeugt ein Anschlusssignal, sobald er das Sensorsignal empfängt, und überträgt das Anschlusssignal unter Verwendung des Lademoduls an den drahtlosen Kopfhörer, sodass der drahtlose Kopfhörer mit der Audioausgangsschnittstelle elektrisch verbunden wird, und ein Audiosignal, dass von dem drahtlosen Transceiver des drahtlosen Kopfhörers empfangen wird, wird zur Ausgabe an die Audioausgangsschnittstelle übertragen.
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Bei einigen Ausführungsformen weist das Lademodul einen ersten elektrischen Anschluss auf. Der erste elektrische Anschluss ist mit der Audioausgangsschnittstelle elektrisch verbunden und, wenn das Lademodul mit dem drahtlosen Kopfhörer elektrisch verbunden ist, ist der erste elektrische Anschluss mit einem zweiten elektrischen Anschluss elektrisch verbunden, sodass das Lademodul den drahtlosen Kopfhörer lädt.
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Weiter weist in einigen Ausführungsformen der drahtlose Kopfhörer ferner einen dritten elektrischen Anschluss auf. Der dritte elektrische Anschluss ist mit einem elektroakustischen Wandler des drahtlosen Kopfhörers elektrisch verbunden, sobald der Mikroprozessor das Anschlusssignal erzeugt und das Anschlusssignal an den drahtlosen Kopfhörer sendet, trennt der drahtlose Kopfhörer die elektrische Verbindung zwischen dem dritten elektrischen Anschluss und dem elektroakustischen Wandler. Der dritte elektrische Anschluss ist mit dem zweiten elektrischen Anschluss elektrisch verbunden und die Audioausgangsschnittstelle gibt das Audiosignal aus, das von dem drahtlosen Transceiver des drahtlosen Kopfhörers empfangen wird.
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In einigen Ausführungsformen weist das Lademodul ferner eine Batterie und eine Ladeschaltung auf und sobald der erste elektrische Anschluss mit dem zweiten elektrischen Anschluss elektrisch verbunden ist, lädt die Batterie unter Verwendung der Ladeschaltung, des ersten elektrischen Anschlusses und des zweiten elektrischen Anschlusses den drahtlosen Kopfhörer. Zudem weist bei einigen Ausführungsformen das Lademodul ferner einen Transformator und eine zweite Ladeschaltung auf. Die zweite Ladeschaltung ist mit dem Transformator verbunden, sobald der Transformator an eine Stromversorgung angeschlossen ist, verursacht der Mikroprozessor, dass der Transformator mit der Ladeschaltung elektrisch verbunden wird, und die Batterie ist mit der zweiten Ladeschaltung verbunden. Eine elektrische Leistung wird von der Stromversorgung geliefert und von dem Transformator für das Laden des drahtlosen Kopfhörers mittels der Ladeschaltung, des ersten elektrischen Anschlusses und des zweiten elektrischen Anschlusses umgewandelt und die Batterie wird mittels der zweiten Ladeschaltung geladen.
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Bei einigen Ausführungsformen weist die Ladeschale für drahtlose Kopfhörer ferner einen Verstärker auf. Der Verstärker ist mit der Audioausgangsschnittstelle elektrisch verbunden. Wenn der Mikroprozessor das Anschlusssignal erzeugt und das Anschlusssignal an den drahtlosen Kopfhörer sendet, wird das Audiosignal, das von dem drahtlosen Transceiver empfangen wird, verstärkt und von der Audioausgangsschnittstelle ausgegeben.
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Bei einigen Ausführungsformen ist die Audioausgangsschnittstelle ein 3,5 mm Audioanschluss, ein USB-Anschluss, ein Mini-USB-Anschluss, ein Mikro-USB-Anschluss oder ein Lightning-Anschluss. Ferner wird bei einigen Ausführungsformen die Audioausgangsschnittstelle getriggert, indem ein Audiowiedergabegerät eingeführt wird, sobald der drahtlose Kopfhörer mit der Audioausgangsschnittstelle elektrisch verbunden ist, wird das Audiosignal, das von dem drahtlosen Transceiver empfangen wird, für die Wiedergabe an das Audiowiedergabegerät ausgegeben.
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In einigen Ausführungsformen weist die Audioausgangsschnittstelle eine Triggereingabevorrichtung und einen Lautsprecher auf. Die Audioausgangsschnittstelle wird getriggert, indem die Triggereingabevorrichtung gedrückt wird, und die Triggereingabevorrichtung ist mit dem Mikroprozessor elektrisch verbunden. Wenn sie gedrückt wird, erzeugt die Triggereingabevorrichtung das Sensorsignal und sendet das Sensorsignal an den Mikroprozessor, der Mikroprozessor verursacht, dass der drahtlose Kopfhörer mit dem Lautsprecher elektrisch verbunden wird, und das Audiosignal, das von dem drahtlosen Transceiver empfangen wird, wird für die Wiedergabe an den Lautsprecher ausgegeben.
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Bei einigen Ausführungsformen weist die Ladeschale für drahtlose Kopfhörer ferner eine Pulsmodulationseinheit auf. Die Pulsmodulationseinheit ist mit dem Mikroprozessor elektrisch verbunden und moduliert das Anschlusssignal, das von dem Mikroprozessor in einer Pulswellenform gesendet wird.
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In einigen Ausführungsformen erzeugt, wenn das Lademodul mit dem drahtlosen Kopfhörer elektrisch verbunden ist, der drahtlose Kopfhörer ein Stromsignal an den Mikroprozessor, dem Stromsignal entsprechend ermittelt der Mikroprozessor, ob das Laden des drahtlosen Kopfhörers abgeschlossen ist, und wenn ermittelt wird, dass das Laden des drahtlosen Kopfhörers abgeschlossen ist, sendet der Mikroprozessor ein Stoppsignal an das Lademodul und stoppt das Laden des drahtlosen Kopfhörers.
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Die Ladeschale für drahtlose Kopfhörer kann eine drahtlose Empfangs- und Übertragungsfunktion des drahtlosen Kopfhörers anwenden und eine Antenne oder (eine) weitere drahtlose Empfangs- und Übertragungskomponente(n) muss bzw. müssen bei der Ladeschale nicht zusätzlich vorgegeben sein. So können Kosten gespart sowie der Aufbau vereinfacht werden und die Wirkung des Bereitstellens einer Audioquellen-Ausgabe wird erzielt, während der drahtlose Kopfhörer geladen wird.
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Figurenliste
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Die vorliegende Erfindung wird aus der hier nachstehend gegebenen detaillierten Beschreibung, die lediglich der Veranschaulichung dient und somit für die vorliegende Erfindung nicht beschränkend ist, umfassender verstanden, wobei:
- 1 ein schematisches Blockdiagramm einer Ausführungsform einer Ladeschale für drahtlose Kopfhörer ist;
- 2 und 3 jeweils schematische Blockdiagramme einer Ausführungsform einer Ladeschale für drahtlose Kopfhörer vor und nach dem Triggern sind;
- 4 und 5 jeweils schematische Blockdiagramme einer Ausführungsform eines Lademoduls einer Ladeschale für drahtlose Kopfhörer sind;
- 6 eine schematische Abbildung eines Erscheinungsbildes einer Ausführungsform einer Audioausgangsschnittstelle einer Ladeschale für drahtlose Kopfhörer ist; und
- 7 eine schematische Abbildung eines Erscheinungsbildes einer weiteren Ausführungsform einer Audioausgangsschnittstelle einer Ladeschale für drahtlose Kopfhörer ist.
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DETAILLIERTE BESCHREIBUNG
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Bevorzugte Ausführungen der vorliegenden Erfindung sind nachstehend unter Bezugnahme auf die begleitenden Zeichnungen beschrieben. Ein Fachmann sollte verstehen, dass diese Ausführungen lediglich dazu dienen, das technische Prinzip der vorliegenden Erfindung zu erklären, und den Schutzumfang der vorliegenden Erfindung nicht beschränken sollen.
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1 ist ein schematisches Blockdiagramm einer Ausführungsform einer Ladeschale für drahtlose Kopfhörer. 2 und 3 sind jeweils schematische Blockdiagramme einer Ausführungsform einer derartigen Ladeschale für drahtlose Kopfhörer vor und nach dem Triggern. Wie in 1 gezeigt, weist eine Ladeschale 1 für drahtlose Kopfhörer ein Lademodul 10, eine Audioausgangsschnittstelle 20 und einen Mikroprozessor 30 auf. Die Ladeschale 1 für drahtlose Kopfhörer wird verwendet, um einen drahtlosen Kopfhörer zu laden.
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Wenn die Ladeschale 1 für drahtlose Kopfhörer mit dem drahtlosen Kopfhörer 200 verbunden ist, lädt das Lagegerät 10 den drahtlosen Kopfhörer 200, das heißt, es gibt zum Laden beispielsweise eine Spannung V an den drahtlosen Kopfhörer 200 aus. Sobald ein Triggersignal TRI empfangen wird, erzeugt die Audioausgangsschnittstelle 20 ein Sensorsignal SEN und sendet das Sensorsignal SEN an den Mikroprozessor 30. Die Audioausgangsschnittstelle 20 kann beispielsweise ein 3,5 mm Audioanschluss sein. Das Triggersignal TRI kann durch das Einführen eines Audiosteckers erzeugt werden, zum Beispiel eines 3,5 mm Audio-Standardsteckers; eines USB-Steckers etc. Der Mikroprozessor 30 ist elektrisch mit dem Lademodul 10 und der Audioausgansschnittstelle 20 verbunden. Sobald das Sensorsignal SEN empfangen wird, erzeugt der Mikroprozessor 30 ein Anschlusssignal CON und überträgt das Anschlusssignal CON unter Verwendung des Lademoduls 10 an den drahtlosen Kopfhörer 200, sodass ein Audiosignal AUD, das von einem drahtlosen Transceiver 210 des drahtlosen Kopfhörers 200 empfangen wird, für die Ausgabe an die Audioausgangsschnittstelle 20 übertragen wird. Detailliertere Beschreibungen sind nachstehend angegeben.
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Die in dieser Offenbarung beschriebene elektrische Verbindung kann eine direkte Verbindung oder eine indirekte Verbindung über eine dritte Komponente sein. Außerdem kann der drahtlose Transceiver 210 des drahtlosen Kopfhörers 200 ein Bluetooth-Transceiver, ein WiFi-Transceiver, ein ZigBee-Transceiver oder dergleichen sein. Allerdings werden die vorgenannten Transceiver nur beispielsweise verwendet und der drahtlose Transceiver 210 ist nicht darauf beschränkt. In dieser Ausführungsform kann die Ladeschale 1 für drahtlose Kopfhörer das Audiosignal AUD unter Verwendung des drahtlosen Transceivers 210 des drahtlosen Kopfhörers 200 empfangen und übertragen. Eine Schaltung sowie eine Komponente zum Empfangen und Übertragen des Audiosignals müssen nicht hinzugefügt werden. Das Audiosignal AUD kann durchgehend empfangen und übertragen werden, wenn der drahtlose Kopfhörer 200 geladen wird.
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2 ist ein schematisches Blockdiagramm einer Ausführungsform einer Ladeschale für drahtlose Kopfhörer vor dem Triggern. Die Ladeschale 1 für drahtlose Kopfhörer ist mit dem drahtlosen Kopfhörer 200 verbunden aber nicht auf das Triggersignal TRI getriggert. Das heißt, dass in diesem Zustand die Ladeschale 1 für drahtlose Kopfhörer nur den drahtlosen Kopfhörer 200 lädt. Das Lademodul 10 weist einen ersten elektrischen Anschluss 11 auf. Der erste elektrische Anschluss 11 ist mit der Audioausgangsschnittstelle 20 elektrisch verbunden. Wenn das Lademodul 10 mit dem drahtlosen Kopfhörer 200 elektrisch verbunden ist, ist der erste elektrische Anschluss 11 mit einem zweiten elektrischen Anschluss 220 des drahtlosen Kopfhörers 200 elektrisch verbunden, sodass das Lademodul 10 den drahtlosen Kopfhörer 200 lädt. Beispielsweise gibt das Lademodul 10 eine Spannung V und einen Strom I an den drahtlosen Kopfhörer 200 zum Laden aus. Dabei weisen der erste elektrische Anschluss 11 und der zweite elektrische Anschluss 220 entsprechende Kontaktanschlüsse und/oder Kontaktpads auf und können zum Laden elektrisch verbunden werden, wenn sie einander berühren bzw. miteinander in Kontakt stehen.
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Es sei angemerkt, dass, wie in 2 gezeigt, der drahtlose Kopfhörer 200 ferner einen dritten elektrischen Anschluss 230 und einen elektroakustischen Wandler 240 aufweist. Der dritte elektrische Anschluss 230 ist mit dem elektroakustischen Wandler 240 elektrisch verbunden. In einem allgemeinen Zustand, in dem das Signal TRI nicht getriggert ist, wenn der drahtlose Transceiver 210 des drahtlosen Kopfhörers 200 das Audiosignal AUD mittels und/oder unter Verwendung des dritten elektrischen Anschlusses 230 empfängt, überträgt der drahtlose Transceiver 210 das Audiosignal AUD an den elektroakustischen Wandler 240 zur Wiedergabe.
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3 ist ein schematisches Blockdiagramm einer Ausführungsform einer Ladeschale für drahtlose Kopfhörer nach dem Triggern. Die Ladeschale 1 für drahtlose Kopfhörer ist mit dem drahtlosen Kopfhörer 200 verbunden und das Signal TRI ist getriggert. Die Ladeschale 1 für drahtlose Kopfhörer lädt den drahtlosen Kopfhörer 200 und empfängt und überträgt außerdem das Audiosignal AUD unter Verwendung des drahtlosen Transceivers 210. Die Audioausgangsschnittstelle 20 erzeugt ein Sensorsignal SEN und sendet das Sensorsignal SEN an den Mikroprozessor 30. Sobald das Sensorsignal SEN empfangen ist, erzeugt der Mikroprozessor 30 ein Anschlusssignal CON und überträgt das Anschlusssignal CON mittels und/oder unter Verwendung des ersten elektrischen Anschlusses 11 an den drahtlosen Kopfhörer 200. In diesem Zustand trennt der drahtlose Kopfhörer 200 die elektrische Verbindung zwischen dem dritten elektrischen Anschluss 230 und dem elektroakustischen Wandler 240 und der dritte elektrische Anschluss 230 wird mit dem zweiten elektrischen Anschluss 220 elektrisch verbunden. Das Audiosignal AUD, das von dem drahtlosen Transceiver 210 des drahtlosen Kopfhörers 200 empfangen wird, kann mittels des dritten elektrischen Anschlusses 230, des zweiten elektrisches Anschlusses 220 und des ersten elektrischen Anschlusses 11 von der Audioausgangsschnittstelle 20 ausgegeben werden. Dabei weisen der erste elektrische Anschluss 11, der zweite elektrische Anschluss 220 und/oder der dritte elektrische Anschluss 230 ferner variable Schalter, verschiedene Eingangs- und Ausgangskanäle oder Kanäle von elektrischen Signalen, die tatsächlichen Bedingungen entsprechend eingesetzt werden, auf. Bei einer Ausführungsform sind der erste elektrische Anschluss 11, der zweite elektrische Anschluss 220 und/oder der dritte elektrische Anschluss 230 Schalter.
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Erneut auf 1 bis 3 bezugnehmend, weist die Ladeschale 1 für drahtlose Kopfhörer ferner einen Verstärker 40 auf. Der Verstärker 40 ist mit der Audioausgangsschnittstelle 20 elektrisch verbunden. Wenn der Mikroprozessor 30 das Anschlusssignal CON erzeugt und das Anschlusssignal CON an den drahtlosen Kopfhörer 200 überträgt, ist der Verstärker 40 mit dem drahtlosen Kopfhörer 200 elektrisch verbunden, sodass die Audioausgangsschnittstelle 20 mit dem drahtlosen Kopfhörer 200 elektrisch verbunden ist. Der Verstärker 40 verstärkt das Audiosignal AUD, das von dem drahtlosen Transceiver 210 empfangen wird, und die Audioausgangsschnittstelle 20 gibt das verstärkte Audiosignal AUD aus.
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Im Detail wird das Audiosignal AUD, das von dem drahtlosen Transceiver 210 empfangen wird und von dem Verstärker 40 verstärkt wird, von der Audioausgangsschnittstelle 20 mittels des dritten elektrischen Anschlusses 230, des zweiten elektrischen Anschlusses 220, des ersten elektrischen Anschlusses 11 und des Verstärkers 40 ausgegeben. Dabei kann, wenn die Audioausgangsschnittstelle 20 mit einem drahtgebundenen Kopfhörer verbunden ist und die Ladeschale 1 für drahtlose Kopfhörer den drahtlosen Kopfhörer 200 lädt, der drahtgebundene Kopfhörer als ein Kopfhörerlautsprecher verwendet werden. Auf diese Weise kann ein Frequenzgang des drahtgebundenen Kopfhörers in einem bestimmten Frequenzband, wie beispielsweise einem Niederfrequenzband, bereitgestellt werden, so dass eine feinere Klangqualität erreicht wird.
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Wieder auf 1 bis 3 bezugnehmend, kann die Ladeschale 1 für drahtlose Kopfhörer ferner eine Pulsmodulationseinheit 50 aufweisen. Die Pulsmodulationseinheit 50 ist mit dem Mikroprozessor 30 elektrisch verbunden und moduliert das Anschlusssignal CON, das von dem Mikroprozessor 30 in einer Pulswellenform gesendet wird.
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Erneut auf 2 bezugnehmend, erzeugt der drahtlose Kopfhörer 200 ferner ein Elektrizitätssignal bzw. Stromsignal B an den Mikroprozessor 30, wenn das Lademodul 10 zum Laden mit dem drahtlosen Kopfhörer 200 elektrisch verbunden ist. Dem Stromsignal B entsprechend ermittelt der Mikroprozessor 30, ob das Laden des drahtlosen Kopfhörers 200 abgeschlossen ist. Wenn das Laden des drahtlosen Kopfhörers 200 abgeschlossen ist, sendet der Mikroprozessor 30 ein Stoppsignal S an das Lademodul 10 und stoppt das Laden des drahtlosen Kopfhörers 200, das heißt, er stoppt das Ausgeben der Spannung V an den drahtlosen Kopfhörer 200. Auf diese Weise kann einer Überladung weiter vorgebeugt werden und es wird vermieden, dass Schäden an einer Batterie des drahtlosen Kopfhörers 200 entstehen.
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4 und 5 sind jeweils schematische Blockdiagramme einer Ausführungsform eines Lademoduls einer Ladeschale für drahtlose Kopfhörer. Wie in 4 gezeigt, weist das Lademodul 10 eine Batterie 13 und eine Ladeschaltung (erste Ladeschaltung) 15 auf. Wenn der erste elektrische Anschluss 11 mit dem zweiten elektrischen Anschluss 210 elektrisch verbunden ist, lädt die Batterie 13 den drahtlosen Kopfhörer 200 mittels der ersten Ladeschaltung 15, des ersten elektrischen Anschlusses 11 und des zweiten elektrischen Anschlusses 210.
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Wie in 5 gezeigt, kann das Lademodul 10 ferner einen Transformator 17 und eine zweite Ladeschaltung 19 aufweisen. Die zweite Ladeschaltung 19 ist mit dem Transformator 17 verbunden. Wenn der Transformator 17 mit einer Stromversorgung 300 verbunden ist, kann der Mikroprozessor 30 verursachen, dass der Transformator 17 mit der Ladeschaltung 15 elektrisch verbunden wird. Die Batterie 13 ist mit der zweiten Ladeschaltung 19 verbunden. Die elektrische Leistung kann von der Stromversorgung 300 geliefert werden und von dem Transformator 17 umgewandelt werden, um den drahtlosen Kopfhörer 200 mittels der ersten Ladeschaltung 15 sowie des ersten elektrischen Anschlusses 11 zu laden und um die Batterie 13 mittels der zweiten Ladeschaltung 19 zu laden. Dabei können die erste Ladeschaltung 15 und die zweite Ladeschaltung 19 variable Schalter, eine Vielzahl von Eingangs- und Ausgangskanälen oder Kanäle von elektrischen Signalen aufweisen, die tatsächlichen Bedingungen entsprechend eingesetzt werden. Auf diese Weise kann die Ladeschale 1 für drahtlose Kopfhörer für den Gebrauch im Innenbereich platziert werden oder sie kann bequem und tragbar verwendet werden, was nicht von dieser Beschreibung beschränkt wird.
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6 ist eine schematische Abbildung einer Ausführungsform einer Audioausgangsschnittstelle einer Ladeschale für drahtlose Kopfhörer. Wie in 6 gezeigt, ist die Audioausgangsschnittstelle 20 der Ladeschale 1 für drahtlose Kopfhörer ein Audioanschluss für einen Audiokabelstecker. Die Audioausgangsschnittstelle 20 ist in der Form eines gewöhnlichen 3,5 mm Audioanschlusses dargestellt, ist jedoch nicht darauf beschränkt. Die Audioausgangsschnittstelle 20 kann ein 3,5 mm Audioanschluss, ein USB-Anschluss, ein Mini-USB-Anschluss, ein Mikro-USB-Anschluss, ein Lightning-Anschluss oder dergleichen sein. Die Audioausgangsschnittstelle 20 kann mit einem Audiowiedergabegerät 400 verbunden sein, das einen entsprechenden Stecker aufweist. Obgleich das Audiowiedergabegerät 400, das in der Figur gezeigt ist, der kabelgebundene Kopfhörer ist, kann die Audiowiedergabevorrichtung 400 jeder weitere Lautsprecher sein, der bzw. die einen entsprechenden Anschluss oder dergleichen aufweist bzw. aufweisen. Zusätzlich erzeugt, wie in 1 und 3 gezeigt, die Audioausgansschnittstelle 20 das Triggersignal TRI, indem sie ein Einführen der Audiowiedergabevorrichtung 400 detektiert. Sobald der drahtlose Kopfhörer 200 mit der Audioausgangsschnittstelle 20 elektrisch verbunden ist, kann das Audiosignal AUD, das von dem drahtlosen Transceiver 210 empfangen wird, durch die Audioausgangsschnittstelle 20 für die Wiedergabe an die Audiowiedergabevorrichtung 400 ausgegeben werden. Auf diese Weise kann, wenn ein Benutzer Übungen macht oder durchgehend Musik hören möchte, obwohl der drahtlose Kopfhörer 200 geladen werden muss, die Ladeschale 1 für drahtlose Kopfhörer weiterhin eine Audioquelle bereitstellen und der Benutzer kann weiter Musik hören, indem er die Audiowiedergabevorrichtung 400 verwendet.
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7 ist eine schematische Abbildung einer weiteren Ausführungsform einer Audioausgangsschnittstelle einer Ladeschale für drahtlose Kopfhörer. Bei einigen weiteren Ausführungsformen weist die Audioausgangsschnittstelle 20 eine Triggereingabevorrichtung 21 und einen Lautsprecher 23 auf. Die Audioausgabeschnittstelle 20 erzeugt das Triggersignal TRI, indem die Triggereingabevorrichtung 21 gedrückt wird. Die Triggereingabevorrichtung 21 ist mit dem Mikroprozessor 30 elektrisch verbunden. Wenn sie gedrückt wird, erzeugt die Eingabevorrichtung 21 das Sensorsignal SEN an den Mikroprozessor 30 und der Mikroprozessor 30 verursacht, dass der drahtlose Kopfhörer 200 mit dem Lautsprecher 23 elektrisch verbunden wird, und das Audiosignal AUD, das von dem drahtlosen Transceiver 210 empfangen wird, wird zur Wiedergabe an den Lautsprecher 23 ausgegeben. Vor diesem Hintergrund kann die Ladeschale 1 für drahtlose Kopfhörer als ein Bluetooth-Lautsprecher verwendet werden. Diese Konfiguration kann auch zusätzlich zu der Audioanschluss-Ausgabe für die Audiowiedergabevorrichtung 400, die in 6 gezeigt ist, existieren.
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Bei den vorgenannten Ausführungsformen kann die Ladeschale 1 für drahtlose Kopfhörer eine drahtlose Empfangs- und Übertragungsfunktion des drahtlosen Kopfhörers 200 anwenden. Eine Antenne oder eine weitere drahtlose Empfangs- oder Übertragungskomponente muss nicht zusätzlich in der Ladeschale vorgegeben sein. So werden Kosten gespart sowie der Aufbau vereinfacht und es wird die Wirkung erzielt, dass eine Audioquellen-Ausgabe bereitgestellt ist, während der drahtlose Kopfhörer 200 geladen wird.
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Obgleich diese Anmeldung in den Ausführungsformen vorstehend offenbart wurde, sollen sie diese Anmeldung nicht beschränken. Ein Fachmann kann verschiedene Änderungen und Modifikationen an dieser Erfindung vornehmen, ohne von der Idee und dem Umfang dieser Anmeldung abzuweichen. Somit ist der Schutzumfang dieser Anmeldung Gegenstand der beigefügten Ansprüche.