System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种耳机佩戴状态检测方法、装置、耳机和存储介质制造方法及图纸_技高网

一种耳机佩戴状态检测方法、装置、耳机和存储介质制造方法及图纸

技术编号:40301232 阅读:12 留言:0更新日期:2024-02-07 20:48
本申请实施例公开了一种耳机佩戴状态检测方法、装置、耳机和存储介质,可获取耳机佩戴状态检测请求;通过所述耳机的反馈麦克风进行音频采集,得到反馈音频信号;确定所述音频的频率,基于所述频率以及所述反馈麦克风的音频采集参数,确定所述反馈音频信号中功率大小满足预设条件的目标频率;对所述反馈音频信号进行功率谱分析,得到所述反馈音频信号的功率谱;从所述功率谱中确定所述目标频率的目标功率信息;若所述目标功率信息不低于为所述目标频率设置的最大功率阈值,确定所述耳机的佩戴状态为入耳状态。由此,提高对耳机的佩戴状态的检测准确率。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及终端控制,具体涉及一种耳机佩戴状态检测方法、装置、耳机和存储介质


技术介绍

1、近年来tws耳机(true wireless stereo,真无线耳机)市场不断升温,由于tws耳机小巧便携、使用起来非常方便,因此,tws耳机获得消费者喜爱。目前中高端的tws耳机支持入耳检测功能,可以轻松实现佩戴以后自动播放音乐,摘下时自动暂停音乐,使耳机整体变得更加智能和节省功耗。

2、目前主流的tws耳机佩戴检测方案主要有电容传感器检测方案和光学传感器检测方案。电容方案是通过感测人体的电容值判断耳机是否入耳。电容检测方案的优势是成本较低,壳体无需开孔,看起来会更美观;缺点是误操作率较高。光学检测方案是利用红外光的发射,反射和接收的电平信号判断耳机是否入耳,与电容检测方案相比,光学检测方案的优势在于精度更高,但其成本较高,在某些场景下也存在误操作,且对于生产组装工艺要求高。

3、但是以上两种方案很容易误判耳机为入耳状态。例如,在耳机取下放在桌上、耳机拿在手里、耳机放在口袋等常见场景,光感传感器或电容传感器很容易出现误判情况,误判耳机为入耳状态,从而导致佩戴检测不准确,影响用户体验,同时也会增加耳机的功耗等。


技术实现思路

1、本申请实施例提供一种耳机佩戴状态检测方法、装置、耳机和存储介质,可以提高耳机佩戴状态检测准确率。

2、第一方面,本申请实施例提供一种耳机佩戴状态检测方法,包括:

3、获取耳机佩戴状态检测请求;

4、通过所述耳机的反馈麦克风进行音频采集,得到反馈音频信号;

5、确定所述音频的频率,基于所述频率以及所述反馈麦克风的音频采集参数,确定所述反馈音频信号中功率大小满足预设条件的目标频率;

6、对所述反馈音频信号进行功率谱分析,得到所述反馈音频信号的功率谱;

7、从所述功率谱中确定所述目标频率的目标功率信息;

8、若所述目标功率信息不低于为所述目标频率设置的最大功率阈值,确定所述耳机的佩戴状态为入耳状态。

9、第二方面,本申请实施例还提供一种耳机佩戴状态检测装置,包括:

10、检测请求获取模块,用于获取耳机佩戴状态检测请求;

11、反馈音频信号获取模块,用于通过所述耳机的反馈麦克风进行音频采集,得到反馈音频信号;

12、目标频率确定模块,用于确定所述音频的频率,基于所述频率以及所述反馈麦克风的音频采集参数,确定所述反馈音频信号中功率大小满足预设条件的目标频率;

13、功率谱确定模块,用于对所述反馈音频信号进行功率谱分析,得到所述反馈音频信号的功率谱;

14、目标功率信息确定模块,用于从所述功率谱中确定所述目标频率的目标功率信息;

15、佩戴状态确定模块,用于若所述目标功率信息不低于为所述目标频率设置的最大功率阈值,确定所述耳机的佩戴状态为入耳状态。

16、第三方面,本申请实施例还提供一种耳机,包括存储器存储有多条指令;所述处理器从所述存储器中加载指令,以执行本申请实施例所提供的任一种耳机佩戴状态检测方法的步骤。

17、第四方面,本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有多条指令,所述指令适于处理器进行加载,以执行本申请实施例所提供的任一种耳机佩戴状态检测方法的步骤。

18、第五方面,本申请实施例还提供一种计算机程序产品,包括计算机程序或指令,所述计算机程序或指令被处理器执行时实现本申请实施例所提供的任一种耳机佩戴状态检测方法中的步骤。

19、采用申请实施例的方案,可以获取耳机佩戴状态检测请求;通过所述耳机的反馈麦克风进行音频采集,得到反馈音频信号;确定所述音频的频率,基于所述频率以及所述反馈麦克风的音频采集参数,确定所述反馈音频信号中功率大小满足预设条件的目标频率;对所述反馈音频信号进行功率谱分析,得到所述反馈音频信号的功率谱;从所述功率谱中确定所述目标频率的目标功率信息;若所述目标功率信息不低于为所述目标频率设置的最大功率阈值,确定所述耳机的佩戴状态为入耳状态。通过对反馈麦克风采集到的反馈音频信号进行功率谱分析,确定反馈音频信号中功率大小满足预设条件的目标频率,对目标频率的目标功率信息进行分析,提高了对耳机的佩戴状态的检测准确率。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种耳机佩戴状态检测方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的耳机佩戴状态检测方法,其特征在于,在通过所述耳机的反馈麦克风进行音频采集时,还通过所述耳机的前馈麦克风进行音频采集,得到前馈音频信号;

3.根据权利要求2所述的耳机佩戴状态检测方法,其特征在于,所述对所述前馈音频信号和所述反馈音频信号进行差异性特征分析之前,还包括:

4.根据权利要求2所述的耳机佩戴状态检测方法,其特征在于,还包括:

5.根据权利要求1所述的耳机佩戴状态检测方法,其特征在于,在所述若所述目标功率信息不低于为所述目标频率设置的最大功率阈值,确定所述耳机的佩戴状态为入耳状态之后,还包括:

6.根据权利要求1-5任一项所述的耳机佩戴状态检测方法,其特征在于,所述音频采集参数包括采样率;所述基于频率以及所述反馈麦克风的音频采集参数,确定所述反馈音频信号中功率大小满足预设条件的目标频率,包括:

7.根据权利要求1-5任一项所述的耳机佩戴状态检测方法,其特征在于,所述获取耳机佩戴状态检测请求,包括;

8.一种耳机佩戴状态检测装置,其特征在于,包括:

9.一种耳机,其特征在于,包括处理器和存储器,所述存储器存储有多条指令;所述处理器从所述存储器中加载指令,以执行如权利要求1~7任一项所述的耳机佩戴状态检测方法的步骤。

10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有多条指令,所述指令适于处理器进行加载,以执行权利要求1~7任一项所述的耳机佩戴状态检测方法的步骤。

...

【技术特征摘要】

1.一种耳机佩戴状态检测方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的耳机佩戴状态检测方法,其特征在于,在通过所述耳机的反馈麦克风进行音频采集时,还通过所述耳机的前馈麦克风进行音频采集,得到前馈音频信号;

3.根据权利要求2所述的耳机佩戴状态检测方法,其特征在于,所述对所述前馈音频信号和所述反馈音频信号进行差异性特征分析之前,还包括:

4.根据权利要求2所述的耳机佩戴状态检测方法,其特征在于,还包括:

5.根据权利要求1所述的耳机佩戴状态检测方法,其特征在于,在所述若所述目标功率信息不低于为所述目标频率设置的最大功率阈值,确定所述耳机的佩戴状态为入耳状态之后,还包括:

6.根据权利要求1-5任一项所述的耳机佩戴状态检测方法...

【专利技术属性】
技术研发人员:黄烈超赵于成韩光辉李金徽言华陈信文
申请(专利权)人:深圳市通力科技开发有限公司
类型:发明
国别省市:

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