WO2002037816A2 - Method for operating a hands-free system and/or a speakerphone in a mobile radio terminal - Google Patents
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Definitions
- the invention relates to a method for operating a hands-free speaker and / or a loudspeaker in a mobile part of a mobile radio terminal, in which a loudspeaker with transducer plates or a membrane also serves as a hearing capsule.
- a mobile part of a mobile radio terminal has an earpiece with which the voice signals transmitted from a base station to the mobile part are reproduced by closely fitting the handset to the ear cup.
- the earpiece contains an electromechanical component, a transducer, with which electrical signals that are transmitted over the transmission path between the handset and the base station are converted into acoustic signals that are audible to the user.
- the transducers work according to the electromagnetic, electrodynamic, electrostatic or piezoelectric principle. The transducer generates a low sound pressure level because the earpiece is located directly on the ear and it only has to radiate into a small, closed volume.
- the object of the invention is therefore to present a safe method with which unintentional incorrect operation when switching from the earpiece to the loudspeaker is avoided.
- the reaction to the sound-generating transducer can be clearly assigned to the electrical impedance at most natural frequencies of the eigenmodes of the transducer plates or membranes. With a voltage assumed to be constant, the current at a specific frequency is therefore a measure of the acoustic load which has an effect on the transducer. It can be clearly determined whether the handset is near the ear or in the free field. This ensures safe operation of the speakerphone or the loudspeaker in the handset and it can be reliably ruled out that a user suffers hearing damage due to the speaker being switched on unintentionally.
- a threshold circuit is used to switch the converter on or off. This provides a simple and inexpensive way of avoiding hearing damage to the user of a handset. As soon as a predeterminable threshold value in the impedance is reached for a certain frequency, the hands-free speaker or loudspeaker is switched off when the handset approaches the ear. It is therefore impossible that the accidental approach of the handset to the ear keeps the sound pressure level so high that it can damage your hearing. It is also not possible to accidentally Turn on the speaker while the handset is near the ear.
- the level is regulated continuously as a function of the acoustic load. Depending on the distance from the ear, even in the leak mode, an optimal volume can always be generated without the risk of causing hearing damage when approaching the ear.
- the sound image is also controlled in addition to the level.
- the different acoustic properties in the free field and close to the ear can be dealt with, as a result of which the speech signals emitted by the hands-free speaker and / or by the loudspeaker or by the transducer can be optimally recognized.
- an optimal setting of both the volume and the recognizability is obtained.
- the converter is only regulated when the electrical impedance changes by more than 50%, in particular by more than 70%.
- Such a sharp change in the electrical impedance is very easy to demonstrate and is a clear indication that the handset is being moved close to or away from the ear.
- Such a strong change in the electrical impedance is not possible at every natural frequency of the converter, so that a suitable natural frequency for the control must be found out in advance.
- the only figure shows the course of the electrical impedance as a function of the acoustic load in an eigenmode.
- the frequency of a signal is plotted on the abscissa in a range from just under 2 kHz to just over 5 kHz.
- the electrical impedance is plotted on the ordinate above the frequency. It ranges from just under 60 dB to just under 69 dB.
- the dB figures are given relative to 1 ohm.
- the reproduced impedance curve is shown for a piezo transducer with an eigenmode. A total of three impedance curves can be seen.
- a first impedance curve 1 is shown for an oscillation of the transducer in the free field. This means that the piezo transducer is not in the vicinity of an ear. At about 3.7 kHz, the converter changes its electrical impedance by about 80%.
- a second impedance curve 2 is shown, which is given in the case of leakage operation. This means that the handset lies against the ear, but is not pressed against the ear cup so much that a closed volume is created between the earpiece and the interior of the ear. Rather, there are gaps between the pinna and the handset.
- the converter can feel an acoustically higher impedance load here. This has a clear effect on the second impedance curve 2.
- the first impedance curve 1 shows a strong change of approximately 80%
- the second impedance curve 2 changes only very slightly.
- the second impedance curve 2 also has a steep edge, which is, however, at a frequency of approximately 3.4 kHz. In addition, the change in impedance there is not as great as in the first impedance curve 1.
- a third impedance curve 3 is shown for a handset that lies close to the ear. This results in a closed volume and the acoustic load that affects the transducer is particularly high-impedance. With that occurs further flatten the steep flank, which is now at even lower frequencies, in the range of approximately 3.2 kHz. The change in electrical impedance at 3.7 kHz is even smaller than in the second impedance curve 2.
- the speaker or loudspeaker does not turn on at all if there is no predetermined change in impedance in the range of the frequency tested.
- the impedance is preferably measured at a natural frequency which has the greatest possible change in impedance at the frequency tested. This ensures a very reliable determination of whether the handset is currently in the open field by means of the current.
Abstract
The invention relates to a method for operating a hands-free system and/or a in a mobile radio terminal, whereby a loudspeaker with transducer plate or membrane simultaneously serves as a receiver cartridge. According to the invention, the level fed to the transducer is regulated depending on the acoustic load at a particular resonant frequency for the transducer plate.
Description
Beschreibungdescription
Verfahren zum Betrieb eines Freisprechers und/oder Lauthörers in einem MobilfunkendgerätMethod for operating a hands-free speaker and / or loudspeaker in a mobile radio terminal
Die Erfindung befasst sich mit einem Verfahren zum Betrieb eines Freisprechers und/oder eines Lauthörers in einem Mobil- teil eines Mobilfunkendgerats, bei dem ein Lautsprecher mit Wandlerplatten oder einer Membran gleichzeitig als Hörkapsel dient.The invention relates to a method for operating a hands-free speaker and / or a loudspeaker in a mobile part of a mobile radio terminal, in which a loudspeaker with transducer plates or a membrane also serves as a hearing capsule.
Ein Mobilteil eines Mobilfunkendgerats weist eine Hörkapsel auf, mit der die Wiedergabe der von einer Basisstation an das Mobilteil übermittelten Sprachsignale durch ein dichtes Anle- gen des Mobilteils an die Ohrmuschel erfolgt. Die Hörkapsel enthält ein elektromechanisches Bauelement, einen Wandler, mit dem elektrische Signale, die über die Übertragungsstreck- te zwischen Mobilteil und Basisstation übertragen werden, in für den Benutzer hörbare akustische Signale umgewandelt wer- den. Die Wandler arbeiten nach dem elektromagnetischen, e- lektrodynamischen, elektrostatischen oder piezoelektrischen Prinzip. Der Wandler erzeugt einen geringen Schalldruckpegel, da die Hörkapsel direkt am Ohr angeordnet ist und er nur in ein kleines abgeschlossenes Volumen abstrahlen muss . Auf Grund zunehmender Komfortwünsche durch die Benutzer ist es erforderlich, Mobilteile unterschiedlicher Übertragungstechniken, beispielsweise GSM, DECT oder CTO, mit integrierten Freisprechern auf den Markt zu bringen. Dies ist bei stationären Telekommunikationsendgeräten bereits bekannt. In diesen bekannten stationären Geräten ist in einem Hörer eine Hörkapsel und separat in einem Körper des stationären Geräts ein Lautsprecher eingebaut. Die Entfernung zwischen dem Lautsprecher und dem Ohr des Benutzers ist beim Freisprechen viel größer als beim Hören mit der Hörkapsel. Der Lautsprecher be- findet sich quasi im Freifeld und musss die akustischen Signale mit einem hohen Schalldruckpegel* abstrahlen. Auf Grund der immer weiter fortschreitenden Miniaturisierung von Mobil-
teilen von Mobilfunkendgeräten ist es nötig, dass der Lautsprecher und die Hörkapsel zu einem einzigen Wandler zusammengezogen werden. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass auf Grund der beachtlichen Schalldruckpegel eines Lautsprechers beim Freisprechen beim Benutzer Gehörschäden entstehen, wenn das Umschalten von Hörkapsel auf Lautsprecher in unmittelbarer Nähe des Mobilteils am Ohr geschieht. Ein unbeabsichtigtes Einschalten des Lautsprechers muss deshalb beim normalen Handapparatebetrieb vermieden werden. Dieses Problem wird bisher versucht durch unterschiedliche Methoden in den Griff zu bekommen: Beispielsweise gibt es Mobilteile, die eine einfache Anzeige aufweisen, wie eine beleuchtete Freisprech- Taste oder ein Symbol in der Display-Anzeige. Des Weiteren gibt es kapazitive oder Infrarot-Näherungsschalter. Mit die- sen bekannten Lösungen können jedoch unbeabsichtigte Fehlbedienungen nicht ausgeschlossen werden. Dies gilt insbesondere für die einfachen Anzeigen, bei denen jederzeit durch ein versehentliches Drücken der entsprechenden Taste die Umschaltung vorgenommen werden kann. Auch bei den beiden anderen Lö- sungen, kapazitive oder Infrarot-Näherungsschalter, können unbeabsichtigte Fehlbedienungen nicht ausgeschlossen werden: Wenn ein Bediener im Winter aus der Kälte in einen geheizten Raum eintritt, ist sein Ohr immer noch sehr kühl und eine Annäherung des Mobilteils an das Ohr kann von dem Infrarot- Näherungsschalter nicht erkannt werden. Die Näherungsschalter haben weiterhin den Nachteil, dass sie teuer sind und somit zu erheblichen Zusatzkosten führen.A mobile part of a mobile radio terminal has an earpiece with which the voice signals transmitted from a base station to the mobile part are reproduced by closely fitting the handset to the ear cup. The earpiece contains an electromechanical component, a transducer, with which electrical signals that are transmitted over the transmission path between the handset and the base station are converted into acoustic signals that are audible to the user. The transducers work according to the electromagnetic, electrodynamic, electrostatic or piezoelectric principle. The transducer generates a low sound pressure level because the earpiece is located directly on the ear and it only has to radiate into a small, closed volume. Due to increasing comfort requirements by the users, it is necessary to bring mobile parts of different transmission technologies, for example GSM, DECT or CTO, with integrated hands-free devices onto the market. This is already known for stationary telecommunication terminals. In these known stationary devices, an earpiece is built into a receiver and a loudspeaker is installed separately in a body of the stationary device. The distance between the loudspeaker and the user's ear is much greater when handsfree talking than when listening with the earpiece. The loudspeaker is virtually in the free field and must emit the acoustic signals with a high sound pressure level * . Due to the advancing miniaturization of mobile parts of mobile radio terminals, it is necessary that the loudspeaker and the earpiece are pulled together into a single converter. However, it should be noted that due to the considerable sound pressure level of a loudspeaker during hands-free speaking, hearing damage will occur to the user if the switch from earpiece to loudspeaker occurs in the immediate vicinity of the handset on the ear. Unintentional switching on of the loudspeaker must therefore be avoided during normal handset operation. So far, this problem has been attempted to be dealt with by various methods: for example, there are handsets that have a simple display, such as an illuminated hands-free key or a symbol in the display. There are also capacitive or infrared proximity switches. With these known solutions, however, unintentional incorrect operation cannot be excluded. This applies in particular to the simple displays, in which the switchover can be carried out at any time by accidentally pressing the corresponding key. Unintentional incorrect operation cannot be ruled out with the other two solutions, either capacitive or infrared proximity switches: when an operator enters the heated room from the cold in winter, his ear is still very cool and the handset is approaching it Ear cannot be recognized by the infrared proximity switch. The proximity switches also have the disadvantage that they are expensive and thus lead to considerable additional costs.
Aufgabe der Erfindung ist es deshalb, ein sicheres Verfahren vorzustellen, mit dem unbeabsichtigte Fehlbedienungen beim Umschalten von der Hörkapsel auf den Lautsprecher vermieden werden.The object of the invention is therefore to present a safe method with which unintentional incorrect operation when switching from the earpiece to the loudspeaker is avoided.
Die Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.
Bei einem erfindungsgemäßen Verfahren wird ausgenutzt, dass das Schwingverhalten von Wandlerplatten und Membranen, den Bestandteilen eines elektroakustischen Wandlers zur Schallerzeugung, abhängig ist von der akustischen Last. Die Wandler- platten oder Membranen sind einem Masse-Feder-System vergleichbar. Mechanische Eigenschaften dieses Systems sind über elektrische Messgrößen bestimmbar. So sind beispielsweise Resonanzen der Membran messbar. Da das Schwingverhalten von Wandlerplatten und Membranen abhängig von der akustischen Last ist, macht es einen Unterschied, ob die Wandlerplatten und Membranen in einem begrenzten Volumen des Ohres, wenn das Mobilteil direkt am Ohr gehalten wird, oder im Freifeld schwingen. Die Rückwirkung auf den schallerzeugenden Wandler kann eindeutig der elektrischen Impedanz bei den meisten Ei- genfrequenzen der Eigenmoden der Wandlerplatten bzw. Membranen zugeordnet werden. Damit ist, bei einer als konstant angenommenen Spannung, der Strom bei einer bestimmten Frequenz ein Maß für die akustische Last, die auf den Wandler zurückwirkt. Es lässt sich eindeutig bestimmen, ob sich das Mobil- teil in der Nähe des Ohrs oder im Freifeld befindet. Dadurch ist ein sicherer Betrieb des Freispechers bzw. des Lauthörers im Mobilteil gewährleistet und es kann zuverlässig ausgeschlossen werden, dass ein Benutzer einen Gehörschaden durch unbeabsichtiges Einschalten des Lautsprechers erleidet.The object is achieved by a method having the features of claim 1. Advantageous developments of the invention are the subject of the dependent claims. In a method according to the invention, use is made of the fact that the vibration behavior of transducer plates and membranes, the components of an electroacoustic transducer for sound generation, is dependent on the acoustic load. The converter plates or membranes are comparable to a mass-spring system. Mechanical properties of this system can be determined using electrical measured variables. For example, resonances of the membrane can be measured. Since the vibration behavior of transducer plates and membranes depends on the acoustic load, it makes a difference whether the transducer plates and membranes vibrate in a limited volume of the ear when the handset is held directly at the ear or in the free field. The reaction to the sound-generating transducer can be clearly assigned to the electrical impedance at most natural frequencies of the eigenmodes of the transducer plates or membranes. With a voltage assumed to be constant, the current at a specific frequency is therefore a measure of the acoustic load which has an effect on the transducer. It can be clearly determined whether the handset is near the ear or in the free field. This ensures safe operation of the speakerphone or the loudspeaker in the handset and it can be reliably ruled out that a user suffers hearing damage due to the speaker being switched on unintentionally.
Vorteilhaft ist es, wenn zum An- bzw. zum Ausschalten des Wandlers eine Schwellwertschaltung verwendet wird. Damit ist eine einfache und preiswerte Möglichkeit gegeben, einen Gehörschaden beim Benutzer eines Mobilteils zu vermeiden. So- bald für eine bestimmte Frequenz ein vorbestimmbarer Schwell- wert in der Impedanz erreicht wird, wird beim Annähern des Mobilteils an das Ohr der Freisprecher bzw. Lauthörer ausgeschaltet. Somit ist es unmöglich, dass bei einem unbeabsichtigten Annähern des Mobilteils an das Ohr der Schalldruckpe- gel unverändert so groß bleibt, dass ein Gehörschaden entstehen kann. Ebenso wenig ist es möglich, aus Versehen den Laut-
Sprecher anzuschalten, während sich das Mobilteil in der Nähe des Ohres befindet.It is advantageous if a threshold circuit is used to switch the converter on or off. This provides a simple and inexpensive way of avoiding hearing damage to the user of a handset. As soon as a predeterminable threshold value in the impedance is reached for a certain frequency, the hands-free speaker or loudspeaker is switched off when the handset approaches the ear. It is therefore impossible that the accidental approach of the handset to the ear keeps the sound pressure level so high that it can damage your hearing. It is also not possible to accidentally Turn on the speaker while the handset is near the ear.
Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn der Pegel kontinuierlich in Abhängigkeit von der akustischen Last geregelt wird. Dadurch kann je nach Abstand vom Ohr, auch im Leckbetrieb, immer eine optimale Lautstärke erzeugt werden, ohne dass die Gefahr besteht, bei einer Annäherung an das Ohr einen Gehörschaden zu erzeugen.It is also advantageous if the level is regulated continuously as a function of the acoustic load. Depending on the distance from the ear, even in the leak mode, an optimal volume can always be generated without the risk of causing hearing damage when approaching the ear.
Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn bei einer digitalen Signalverarbeitung mittels veränderbarer Equalizer außer dem Pegel auch das Klangbild gesteuert wird. Dadurch kann auf die unterschiedlichen akustischen Eigenschaften im Freifeld und dicht am Ohr eingegangen werden, wodurch sich eine optimale Erkennbarkeit der vom Freisprecher und/oder vom Lauthörer bzw. vom Wandler abgestrahlten Sprachsignale einstellen lässt. Besonders in Verbindung mit der vorstehend beschriebenen vorteilhaften Ausgestaltung erhält man eine optimale Ein- Stellung sowohl der Lautstärke als auch der Erkennbarkeit.It is also advantageous if, in the case of digital signal processing by means of a variable equalizer, the sound image is also controlled in addition to the level. As a result, the different acoustic properties in the free field and close to the ear can be dealt with, as a result of which the speech signals emitted by the hands-free speaker and / or by the loudspeaker or by the transducer can be optimally recognized. Particularly in connection with the advantageous embodiment described above, an optimal setting of both the volume and the recognizability is obtained.
Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn der Wandler erst bei einer Änderung der elektrischne Impedanz von mehr als 50 %, insbesondere bei mehr als 70 %, geregelt wird. Eine so starke Än- derung der elektrischen Impedanz ist sehr einfach nachzuweisen und ein eindeutiges Indiz dafür, dass das Mobilteil in die Nähe des Ohres bewegt oder von diesem wegbewegt wird. Eine so starke Änderung der elektrischen Impedanz ist jedoch nicht bei jeder Eigenfrequenz des Wandlers möglich, so dass eine dafür geeignete Eigenfrequenz zur Steuerung vorab herausgefunden werden muss.It is also advantageous if the converter is only regulated when the electrical impedance changes by more than 50%, in particular by more than 70%. Such a sharp change in the electrical impedance is very easy to demonstrate and is a clear indication that the handset is being moved close to or away from the ear. Such a strong change in the electrical impedance is not possible at every natural frequency of the converter, so that a suitable natural frequency for the control must be found out in advance.
Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfindung werden an Hand des in der Figur dargestellten und im Folgenden be- schriebenen Ausführungsbeispiels erläutert. Die einzige Figur zeigt den Verlauf der elektrischen Impedanz in Abhängigkeit von der akustischen Last bei einer Eigenmode.
In der Figur ist auf der Abszisse die Frequenz eines Signals aufgetragen in einem Bereich von knapp 2 kHz bis knapp über 5 kHz . Über der Frequenz ist auf der Ordinate die elektrische Impedanz aufgetragen. Sie reicht von knapp unter 60 dB bis knapp unter 69 dB. Die dB-Angaben sind relativ zu 1 Ohm angegeben. Der wiedergegebene Impedanzverlauf ist für einen Pie- zowandler bei einer Eigenmode dargestellt. Insgesamt sind drei Impedanzverläufe zu sehen.Further advantages and details of the invention are explained on the basis of the exemplary embodiment shown in the figure and described below. The only figure shows the course of the electrical impedance as a function of the acoustic load in an eigenmode. In the figure, the frequency of a signal is plotted on the abscissa in a range from just under 2 kHz to just over 5 kHz. The electrical impedance is plotted on the ordinate above the frequency. It ranges from just under 60 dB to just under 69 dB. The dB figures are given relative to 1 ohm. The reproduced impedance curve is shown for a piezo transducer with an eigenmode. A total of three impedance curves can be seen.
Ein erster Impedanzverlauf 1 ist für eine Schwingung des Wandlers im Freifeld dargestellt. Dies bedeutet, dass der Piezowandler sich nicht in der Umgebung eines Ohres befindet. Der Wandler ändert bei ca. 3,7 kHz seine elektrische Impedanz um etwa 80 %.A first impedance curve 1 is shown for an oscillation of the transducer in the free field. This means that the piezo transducer is not in the vicinity of an ear. At about 3.7 kHz, the converter changes its electrical impedance by about 80%.
Außerdem ist ein zweiter Impedanzverlauf 2 dargestellt, der bei einem Leckbetrieb gegeben ist. Dies bedeutet, dass das Mobilteil zwar am Ohr anliegt, jedoch nicht so stark gegen die Ohrmuschel angedrückt wird, dass ein abgeschlossenes Volumen zwischen der Hörkapsel und dem Innenraum des Ohrs entsteht. Vielmehr sind Spalte zwischen Ohrmuschel und Mobilteil vorhanden. Im Gegensatz zum ersten Impedanzverlauf 1 im Frei- feld bekommt der Wandler hier eine akustisch hochohmigere Last zu spüren. Dies wirkt sich deutlich auf den zweiten Impedanzverlauf 2 aus. Bei 3,7 kHz, wo der erste Impedanzverlauf 1 eine starke Veränderung von ca. 80 % aufweist, ändert sich der zweite Impedanzverlauf 2 nur sehr geringfügig. Der zweite Impedanzverlauf 2 weist ebenfalls eine steile Flanke auf, die jedoch bei einer Frequenz von ca. 3,4 kHz liegt. Außerdem ist die Änderung der Impedanz dort nicht so groß wie beim ersten Impedanzverlauf 1.In addition, a second impedance curve 2 is shown, which is given in the case of leakage operation. This means that the handset lies against the ear, but is not pressed against the ear cup so much that a closed volume is created between the earpiece and the interior of the ear. Rather, there are gaps between the pinna and the handset. In contrast to the first impedance curve 1 in the open field, the converter can feel an acoustically higher impedance load here. This has a clear effect on the second impedance curve 2. At 3.7 kHz, where the first impedance curve 1 shows a strong change of approximately 80%, the second impedance curve 2 changes only very slightly. The second impedance curve 2 also has a steep edge, which is, however, at a frequency of approximately 3.4 kHz. In addition, the change in impedance there is not as great as in the first impedance curve 1.
Ein dritter Impedanzverlauf 3 ist dargestellt für ein Mobil- teil, welches dicht am Ohr anliegt. Dadurch ergibt sich ein abgeschlossenes Volumen und die akustische Last , die auf den Wandler zurückwirkt, ist besonders hochohmig. Damit tritt ein
weiteres Verflachen der steilen Flanke ein, die sich jetzt bei noch niedrigeren Frequenzen, im Bereich von ca. 3,2 kHz befindet . Die Änderung der elektrischen Impedanz bei 3 , 7 kHz fällt noch geringer aus als beim zweiten Impedanzverlauf 2.A third impedance curve 3 is shown for a handset that lies close to the ear. This results in a closed volume and the acoustic load that affects the transducer is particularly high-impedance. With that occurs further flatten the steep flank, which is now at even lower frequencies, in the range of approximately 3.2 kHz. The change in electrical impedance at 3.7 kHz is even smaller than in the second impedance curve 2.
Durch die oben beschriebene Veränderung des Impedanzverlaufes je nach akustischer Last, ergibt sich eine direkte Abhängigkeit des Stromes von der akustischen Last, die auf den Wandler zurückwirkt. Somit ist es über eine einfache Strommessung möglich, festzustellen, wie groß die akustische Last ist und gleichzeitig, ob sich das Mobilteil dicht am Ohr, in einer Position nahe beim Ohr oder quasi in einem Freifeld befindet. Dadurch ist es auf eine sehr einfache und zuverlässige Art möglich, ein Abschalten eines Freisprechers bzw. Lauthörers im Mσbilteil vorzunehmen, sobald sich das Mobilteil zu nahe am Ohr des Benutzers befindet. Selbst wenn der Benutzer beim normalen Telefonieren mit der Hörkapsel dicht am Ohr ver- gisst, den Freisprecher bzw. Lauthörer auszuschalten oder während dessen versehentlich die Freisprech-Taste betätigt, ist ein Gehörschaden ausgeschlossen. Im zweiten Fall schaltet sich der Freispecher bzw. Lauthörer gar nicht erst ein, wenn im Bereich der geprüften Frequenz nicht eine vorher festgelegte Änderung der Impedanz gegeben ist. Bevorzugt wird die Messung der Impedanz bei einer Eigenfrequenz durchgeführt, die eine möglichst große Impedanzänderung bei der geprüften Frequenz aufweist. Dadurch ist mittels des Stromes eine sehr sichere Feststellung gewährleistet, ob sich das Mobilteil gerade im Freifeld befindet.
The above-described change in the impedance profile depending on the acoustic load results in a direct dependence of the current on the acoustic load, which has an effect on the transducer. A simple current measurement enables you to determine how large the acoustic load is and at the same time whether the handset is close to the ear, in a position close to the ear or in a free field. This makes it possible in a very simple and reliable way to switch off a hands-free speaker or loudspeaker in the mobile part as soon as the handset is too close to the user's ear. Even if the user forgets to close the ear capsule during normal telephone calls with the earpiece, or switches the speakerphone or inadvertently by pressing the handsfree key, hearing damage is excluded. In the second case the speaker or loudspeaker does not turn on at all if there is no predetermined change in impedance in the range of the frequency tested. The impedance is preferably measured at a natural frequency which has the greatest possible change in impedance at the frequency tested. This ensures a very reliable determination of whether the handset is currently in the open field by means of the current.
BezugszeichenlisteLIST OF REFERENCE NUMBERS
1 Erster Impedanzverlauf1 First impedance curve
2 Zweiter Impedanzverlauf 3 Dritter Impedanzverlauf
2 Second impedance curve 3 Third impedance curve
Claims
1. Verfahren zum Betrieb eines Freisprechers und/oder eines Lauthörers in einem Mobilteil eines Mobilfunkendgerats, bei dem ein Lautsprecher mit Wandlerplatten oder einer Membran gleichzeitig als Hörkapsel dient, dadurch gekennzeichnet, dass der Pegel, der auf den Wandler gegeben wird, in Abhängigkeit von der akustischen Last bei einer bestimmten Eigenfrequenz der Wandlerplatten geregelt wird.1. A method for operating a hands-free speaker and / or a loudspeaker in a mobile part of a mobile radio terminal, in which a loudspeaker with transducer plates or a membrane also serves as a hearing capsule, characterized in that the level which is applied to the transducer as a function of acoustic load is regulated at a certain natural frequency of the transducer plates.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zum An- bzw. zum Ausschalten des Wandlers eine Schwellwert- Schaltung verwendet wird.2. The method according to claim 1, characterized in that a threshold circuit is used to switch the converter on and off.
3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Pegel kontinuierlich in Abhängigkeit von der akustischen Last geregelt wird.3. The method according to claim 1, characterized in that the level is continuously controlled depending on the acoustic load.
4. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei einer digitalen Signalverarbeitung mittels veränderbarer Equalizer außer dem Pegel auch das Klangbild gesteuert wird.4. The method according to any one of the preceding claims, characterized in that in the case of digital signal processing by means of a variable equalizer, the sound image is also controlled in addition to the level.
5. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Wandler erst bei einer Änderung der elektrischne Impedanz von mehr als 50 %, insbesondere bei mehr als 70 %, geregelt wird. 5. The method according to any one of the preceding claims, characterized in that the converter is only regulated when the electrical impedance changes by more than 50%, in particular at more than 70%.
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application | ||
122 | Ep: pct application non-entry in european phase | ||
NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: JP |