CN108600489B - 听筒、扬声器的校准方法、移动终端及可读存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种听筒、扬声器的校准方法,该方法包括:获取内置麦克风收集的声音参数;判断声音参数是否超过通过内置麦克风设置的听筒或扬声器的声音参数范围;若是,则校准所述听筒或扬声器的声音参数。此外,本发明还提供一种移动终端及可读存储介质,采用本发明能够智能检测听筒或扬声器的工作状态,进而提高了音效和元器件的使用寿命。
Description
技术领域
本发明涉及移动终端技术领域,尤其涉及一种听筒、扬声器的校准方法、移动终端及可读存储介质。
背景技术
随着移动终端和人工智能(Artificial Intelligence,AI)的飞速发展,通话质量已经越来越受消费者的青睐,而现有降噪方案是通过辅助麦克风MIC收集外部噪音并与主麦克风做减法,进而实现降噪的目的。但是,若外部噪音严重影响主麦克风和辅助麦克风接收信号,这就大大影响了听筒、扬声器的性能和效果。
发明内容
本发明的主要目的在于提出一种听筒、扬声器的校准方法、移动终端及可读存储介质,旨在解决现有的移动终端不能够在外界噪音影响麦克风接收信号的情况下影响到听筒、扬声器的性能和效果。
为实现上述目的,本发明提供的一种听筒、扬声器的校准方法,所述方法包括步骤:
获取内置麦克风收集的声音参数;
判断所述声音参数是否超过听筒、扬声器的声音参数范围,其中,所述听筒、扬声器的声音参数范围是由所述内置麦克风设置的;
若是,则校准所述听筒、扬声器的声音参数。
可选的,所述内置麦克风,用于收集所述听筒或者/和扬声器的后腔声源信号,所述后腔声源信号与主麦克风、至少一个副麦克风接收到的所述听筒或者/和扬声器的声源信号相差180度相位。
可选的,所述主麦克风用于接收移动终端的手持端声源信号和外界环境噪声信号;
所述至少一个副麦克风包括第一副麦克风和第二副麦克风,其中,所述第一副麦克风用于接收外界环境噪声信号和手持端声音信号,所述第二副麦克风用于接收所述听筒、扬声器的声源信号和外界环境噪声信号。
可选的,所述后腔声源信号的声音参数至少包括:振幅、声压级SPL和总谐波失真THD。
可选的,所述听筒、扬声器的振幅增大,则所述SPL增大,所述THD增大;所述听筒、扬声器的振幅减小,则所述SPL减小,所述THD增大。
可选的,在校准所述听筒、扬声器的声音参数之后,所述方法还包括:
判断校准后的听筒、扬声器的声音参数是否超过预设的所述声音参数范围。
可选的,所述内置麦克风设置的听筒、扬声器的声音参数范围包括:
接收所述听筒或者/和扬声器发出的校准信号;
根据所述信号,校准所述内置麦克风收集到所述听筒或者/和麦克风的后腔声源信号;
将所述后腔声源信号生成整机的SPL和THD的标准;
设置所述标准的公差范围作为预设的声音参数范围。
可选的,所述标准的公差范围是:-2分贝≤SPL≤2分贝、-2%≤THD≤2%。
此外,为实现上述目的,本发明还提出一种移动终端,所述移动终端包括:主麦克风、至少一个副麦克风、内置麦克风、处理器和存储器,其中,所述处理器用于执行存储器中存储的听筒、扬声器的校准程序,以实现上述的方法。
此外,为实现上述目的,本发明还提出一种可读存储介质,其特征在于,所述可读存储介质存储有一个或者多个程序,所述一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,以实现上述的方法。
本发明提出的听筒、扬声器的校准方法、移动终端及可读存储介质,通过获取内置麦克风收集的声音参数,当判断声音参数超过通过内置麦克风设置的听筒、扬声器的声音参数范围时,则校准所述听筒、扬声器的声音参数。采用本发明能够智能检测听筒、扬声器的工作状态,进而提高了音效和元器件的使用寿命。
附图说明
图1为实现本发明各个实施例一个可选的移动终端的硬件结构示意图;
图2为如图1所示的移动终端的通信网络***示意图;
图3为本发明第一实施例提供的听筒、扬声器的校准方法的流程示意图;
图4为本发明各个实施例中移动终端的结构示意图;
图5为本发明第一实施例提供的听筒、扬声器的校准方法的子流程示意图。
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。
在后续的描述中,使用用于表示元件的诸如“模块”、“部件”或“单元”的后缀仅为了有利于本发明的说明,其本身没有特定的意义。因此,“模块”、“部件”或“单元”可以混合地使用。
终端可以以各种形式来实施。例如,本发明中描述的终端可以包括诸如手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)、便捷式媒体播放器(Portable Media Player,PMP)、导航装置、可穿戴设备、智能手环、计步器等移动终端,以及诸如数字TV、台式计算机等固定终端。
后续描述中将以移动终端为例进行说明,本领域技术人员将理解的是,除了特别用于移动目的的元件之外,根据本发明的实施方式的构造也能够应用于固定类型的终端。
请参阅图1,其为实现本发明各个实施例的一种移动终端的硬件结构示意图,该移动终端100可以包括:RF(Radio Frequency,射频)单元101、WiFi模块102、音频输出单元103、A/V(音频/视频)输入单元104、传感器105、显示单元106、用户输入单元107、接口单元108、存储器109、处理器110、以及电源111等部件。本领域技术人员可以理解,图1中示出的移动终端结构并不构成对移动终端的限定,移动终端可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
下面结合图1对移动终端的各个部件进行具体的介绍:
射频单元101可用于收发信息或通话过程中,信号的接收和发送,具体的,将基站的下行信息接收后,给处理器110处理;另外,将上行的数据发送给基站。通常,射频单元101包括但不限于天线、至少一个放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器、双工器等。此外,射频单元101还可以通过无线通信与网络和其他设备通信。上述无线通信可以使用任一通信标准或协议,包括但不限于GSM(Global System of Mobile communication,全球移动通讯***)、GPRS(General Packet Radio Service,通用分组无线服务)、CDMA2000(CodeDivision Multiple Access 2000,码分多址2000)、WCDMA(Wideband Code DivisionMultiple Access,宽带码分多址)、TD-SCDMA(Time Division-Synchronous CodeDivision Multiple Access,时分同步码分多址)、FDD-LTE(Frequency DivisionDuplexing-Long Term Evolution,频分双工长期演进)和TDD-LTE(Time DivisionDuplexing-Long Term Evolution,分时双工长期演进)等。
WiFi属于短距离无线传输技术,移动终端通过WiFi模块102可以帮助用户收发电子邮件、浏览网页和访问流式媒体等,它为用户提供了无线的宽带互联网访问。虽然图1示出了WiFi模块102,但是可以理解的是,其并不属于移动终端的必须构成,完全可以根据需要在不改变发明的本质的范围内而省略。
音频输出单元103可以在移动终端100处于呼叫信号接收模式、通话模式、记录模式、语音识别模式、广播接收模式等等模式下时,将射频单元101或WiFi模块102接收的或者在存储器109中存储的音频数据转换成音频信号并且输出为声音。而且,音频输出单元103还可以提供与移动终端100执行的特定功能相关的音频输出(例如,呼叫信号接收声音、消息接收声音等等)。音频输出单元103可以包括扬声器、蜂鸣器等等。
A/V输入单元104用于接收音频或视频信号。A/V输入单元104可以包括图形处理器(Graphics Processing Unit,GPU)1041和麦克风1042,图形处理器1041对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。处理后的图像帧可以显示在显示单元106上。经图形处理器1041处理后的图像帧可以存储在存储器109(或其它存储介质)中或者经由射频单元101或WiFi模块102进行发送。麦克风1042可以在电话通话模式、记录模式、语音识别模式等等运行模式中经由麦克风1042接收声音(音频数据),并且能够将这样的声音处理为音频数据。处理后的音频(语音)数据可以在电话通话模式的情况下转换为可经由射频单元101发送到移动通信基站的格式输出。麦克风1042可以实施各种类型的噪声消除(或抑制)算法以消除(或抑制)在接收和发送音频信号的过程中产生的噪声或者干扰。
移动终端100还包括至少一种传感器105,比如光传感器、运动传感器以及其他传感器。具体地,光传感器包括环境光传感器及接近传感器,其中,环境光传感器可根据环境光线的明暗来调节显示面板1061的亮度,接近传感器可在移动终端100移动到耳边时,关闭显示面板1061和/或背光。作为运动传感器的一种,加速计传感器可检测各个方向上(一般为三轴)加速度的大小,静止时可检测出重力的大小及方向,可用于识别手机姿态的应用(比如横竖屏切换、相关游戏、磁力计姿态校准)、振动识别相关功能(比如计步器、敲击)等;至于手机还可配置的指纹传感器、压力传感器、虹膜传感器、分子传感器、陀螺仪、气压计、湿度计、温度计、红外线传感器等其他传感器,在此不再赘述。
显示单元106用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息。显示单元106可包括显示面板1061,可以采用液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)、有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)等形式来配置显示面板1061。
用户输入单元107可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与移动终端的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。具体地,用户输入单元107可包括触控面板1071以及其他输入设备1072。触控面板1071,也称为触摸屏,可收集用户在其上或附近的触摸操作(比如用户使用手指、触笔等任何适合的物体或附件在触控面板1071上或在触控面板1071附近的操作),并根据预先设定的程式驱动相应的连接装置。触控面板1071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其中,触摸检测装置检测用户的触摸方位,并检测触摸操作带来的信号,将信号传送给触摸控制器;触摸控制器从触摸检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给处理器110,并能接收处理器110发来的命令并加以执行。此外,可以采用电阻式、电容式、红外线以及表面声波等多种类型实现触控面板1071。除了触控面板1071,用户输入单元107还可以包括其他输入设备1072。具体地,其他输入设备1072可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆等中的一种或多种,具体此处不做限定。
进一步的,触控面板1071可覆盖显示面板1061,当触控面板1071检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器110以确定触摸事件的类型,随后处理器110根据触摸事件的类型在显示面板1061上提供相应的视觉输出。虽然在图1中,触控面板1071与显示面板1061是作为两个独立的部件来实现移动终端的输入和输出功能,但是在某些实施例中,可以将触控面板1071与显示面板1061集成而实现移动终端的输入和输出功能,具体此处不做限定。
接口单元108用作至少一个外部装置与移动终端100连接可以通过的接口。例如,外部装置可以包括有线或无线头戴式耳机端口、外部电源(或电池充电器)端口、有线或无线数据端口、存储卡端口、用于连接具有识别模块的装置的端口、音频输入/输出(I/O)端口、视频I/O端口、耳机端口等等。接口单元108可以用于接收来自外部装置的输入(例如,数据信息、电力等等)并且将接收到的输入传输到移动终端100内的一个或多个元件或者可以用于在移动终端100和外部装置之间传输数据。
存储器109可用于存储软件程序以及各种数据。存储器109可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作***、至少一个功能所需的应用程序(比如声音播放功能、图像播放功能等)等;存储数据区可存储根据手机的使用所创建的数据(比如音频数据、电话本等)等。此外,存储器109可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。
处理器110是移动终端的控制中心,利用各种接口和线路连接整个移动终端的各个部分,通过运行或执行存储在存储器109内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器109内的数据,执行移动终端的各种功能和处理数据,从而对移动终端进行整体监控。处理器110可包括一个或多个处理单元;优选的,处理器110可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作***、用户界面和应用程序等,调制解调处理器主要处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器110中。
移动终端100还可以包括给各个部件供电的电源111(比如电池),优选的,电源111可以通过电源管理***与处理器110逻辑相连,从而通过电源管理***实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。
尽管图1未示出,移动终端100还可以包括蓝牙模块等,在此不再赘述。
为了便于理解本发明实施例,下面对本发明的移动终端所基于的通信网络***进行描述。
请参阅图2,图2为本发明实施例提供的一种通信网络***架构图,该通信网络***为通用移动通信技术的LTE***,该LTE***包括依次通讯连接的UE(User Equipment,用户设备)201,E-UTRAN(Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network,演进式UMTS陆地无线接入网)202,EPC(Evolved Packet Core,演进式分组核心网)203和运营商的IP业务204。
具体地,UE201可以是上述终端100,此处不再赘述。
E-UTRAN202包括eNodeB2021和其它eNodeB2022等。其中,eNodeB2021可以通过回程(backhaul)(例如X2接口)与其它eNodeB2022连接,eNodeB2021连接到EPC203,eNodeB2021可以提供UE201到EPC203的接入。
EPC203可以包括MME(Mobility Management Entity,移动性管理实体)2031,HSS(Home Subscriber Server,归属用户服务器)2032,其它MME2033,SGW(Serving Gate Way,服务网关)2034,PGW(PDN Gate Way,分组数据网络网关)2035和PCRF(Policy andCharging Rules Function,政策和资费功能实体)2036等。其中,MME2031是处理UE201和EPC203之间信令的控制节点,提供承载和连接管理。HSS2032用于提供一些寄存器来管理诸如归属位置寄存器(图中未示)之类的功能,并且保存有一些有关服务特征、数据速率等用户专用的信息。所有用户数据都可以通过SGW2034进行发送,PGW2035可以提供UE 201的IP地址分配以及其它功能,PCRF2036是业务数据流和IP承载资源的策略与计费控制策略决策点,它为策略与计费执行功能单元(图中未示)选择及提供可用的策略和计费控制决策。
IP业务204可以包括因特网、内联网、IMS(IP Multimedia Subsystem,IP多媒体子***)或其它IP业务等。
虽然上述以LTE***为例进行了介绍,但本领域技术人员应当知晓,本发明不仅仅适用于LTE***,也可以适用于其他无线通信***,例如GSM、CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA以及未来新的网络***等,此处不做限定。
基于上述移动终端硬件结构以及通信网络***,提出本发明方法各个实施例。
第一实施例
图3是本申请提供的听筒、扬声器的校准方法的一实施例300的流程图。该实施例的方法一旦被用户触发,则该实施例中的流程通过终端自动运行,其中,各个步骤在运行的时候可以是按照如流程图中的顺序先后进行,也可以是根据实际情况多个步骤同时进行,在此并不做限定,该信息处理的方法包括如下步骤:
步骤310,获取内置麦克风收集的声音参数;
步骤320,判断所述声音参数是否超过通过内置麦克风设置的听筒、扬声器的声音参数范围;若是,则进入步骤330;若否,则流程结束;
步骤330,校准所述听筒、扬声器的声音参数。
通过上述实施方式,通过获取内置麦克风收集的声音参数,当判断声音参数超过通过内置麦克风设置的听筒、扬声器的声音参数范围时,则校准所述听筒、扬声器的声音参数,从而能够智能检测听筒、扬声器的工作状态,进而提高了音效和元器件的使用寿命。
下面,将对本示例性实施例中的听筒、扬声器的校准方法的各步骤作进一步地说明。
在步骤310中,获取内置麦克风收集的声音参数,该内置麦克风用于收集听筒或者/和扬声器的后腔声源信号,所述后腔声源信号与主麦克风、至少一个副麦克风接收到的听筒或者/和扬声器的声源信号相差180度相位。
在本实施例中,主麦克风用于接收移动终端的手持端声源信号和外界环境噪声信号。在本实施例中,至少一个副麦克风包括第一副麦克风和第二副麦克风。其中,第一副麦克风用于接收外界环境噪声信号和手持端声音信号;第二副麦克风用于接收听筒、扬声器的声源信号和外界环境噪声信号。
如图4所示,为本实施例中在移动终端上设置内置麦克风、主麦克风、第一麦克风、第二麦克风以及听筒或扬声器的结构示意图。在图4中,主麦克风1设置在移动终端的底端面,第一副麦克风2设置在移动终端的顶面;第二麦克风3和听筒或者扬声器4相邻设置,并设置在移动终端的正面且靠近顶部的位置;内置麦克风5设置在移动终端的内部,并与听筒或者扬声器4相邻。在其他实施例中,还可以改变内置麦克风5、主麦克风1、第一麦克风2、第二麦克风3以及听筒或扬声器4之间的相对位置,本发明在此不作具体限制。
可选的,后腔声源信号的声音参数至少包括:振幅、声压级(Sound pressurelevel,SPL)和总谐波失真(Total Harmonic Distortion,THD)。
在实际使用的一个场景中,当听筒或者扬声器工作一段时间,产生振膜疲劳、性能下降,导致听筒、扬声器的振幅增大时,则SPL增大,THD增大,甚至产生杂音,导致听筒或者扬声器异常工作。
在实际使用的另一个场景中,当听筒或者扬声器工作一段时间,振膜受污染,而致使重量增加,导致听筒、扬声器的振幅减小时,则SPL减小,THD增大,甚至产生杂音,导致听筒或者扬声器异常工作。
在步骤320中,如图5所示,内置麦克风设置的听筒、扬声器的声音参数范围,具体包括:
步骤510,接收听筒或者/和扬声器发出的校准信号;
步骤520,根据所述信号,校准所述内置麦克风收集到所述听筒或者/和麦克风的后腔声源信号;
步骤530,将所述后腔声源信号生成整机的SPL和THD的标准;
步骤540,设置所述标准的公差范围作为预设的声音参数范围。
具体的,听筒、扬声器通过芯片指令发出校准信号,则接收该校准信号,以校准内置麦克风收集的听筒或者/和扬声器的后腔声源信号,生成整机的SPL和THD的标准,再基于该标准的公差范围作为声音参数范围。
在本实施例中,设置标准的公差范围是:-2分贝≤SPL≤2分贝、-2%≤THD≤2%。在其他实施例中,也可以设置其他数值的公差范围,本发明在此不作具体限制。
在步骤330中,当检测内置麦克风收集的声音参数超过设置的公差范围时,说明听筒或者扬声器处于异常工作状态,则反馈至处理器110,以触发启动校准听筒、扬声器的功能,使听筒、扬声器的振幅等参数恢复到平衡值,增加听筒、扬声器的使用寿命。
可选的,在步骤330之后,本实施例的听筒、扬声器的校准方法还包括:
判断校准后的听筒、扬声器的声音参数是否超过预设的所述声音参数范围。
具体的,在校准听筒、扬声器之后,可以进一步判断校准后的声音参数是否在标准公差范围内,还是超过公差范围,则重新校准,直至听筒、扬声器的振幅等参数恢复到平衡值。
本实施例提供的听筒、扬声器的校准方法,通过获取内置麦克风收集的声音参数,当判断声音参数超过通过内置麦克风设置的听筒、扬声器的声音参数范围时,则校准所述听筒、扬声器的声音参数,从而能够智能检测听筒、扬声器的工作状态,进而提高了音效和元器件的使用寿命。
第二实施例
本申请另一实施例提供的移动终端,基于上述的实施例,并结合图1,移动终端包括处理器110、存储器109;
处理器110用于执行存储器109中存储的听筒、扬声器的校准程序,以实现以下步骤:
获取内置麦克风收集的声音参数;
判断所述声音参数是否超过通过内置麦克风设置的听筒、扬声器的声音参数范围;若是,则校准所述听筒、扬声器的声音参数。
通过上述实施方式,通过获取内置麦克风收集的声音参数,当判断声音参数超过通过内置麦克风设置的听筒、扬声器的声音参数范围时,则校准所述听筒、扬声器的声音参数,从而能够智能检测听筒、扬声器的工作状态,进而提高了音效和元器件的使用寿命。
下面,将对本示例性实施例中的听筒、扬声器的校准方法的各步骤作进一步地说明。
获取内置麦克风收集的声音参数,该内置麦克风用于收集听筒或者/和扬声器的后腔声源信号,所述后腔声源信号与主麦克风、至少一个副麦克风接收到的听筒或者/和扬声器的声源信号相差180度相位。
在本实施例中,主麦克风用于接收移动终端的手持端声源信号和外界环境噪声信号。在本实施例中,至少一个副麦克风包括第一副麦克风和第二副麦克风。其中,第一副麦克风用于接收外界环境噪声信号和手持端声音信号;第二副麦克风用于接收听筒、扬声器的声源信号和外界环境噪声信号。
如图4所示,为本实施例中在移动终端上设置内置麦克风、主麦克风、第一麦克风、第二麦克风以及听筒或扬声器的结构示意图。在图4中,主麦克风1设置在移动终端的底端面,第一副麦克风2设置在移动终端的顶面;第二麦克风3和听筒或者扬声器4相邻设置,并设置在移动终端的正面且靠近顶部的位置;内置麦克风5设置在移动终端的内部,并与听筒或者扬声器4相邻。在其他实施例中,还可以改变内置麦克风5、主麦克风1、第一麦克风2、第二麦克风3以及听筒或扬声器4之间的相对位置,本发明在此不作具体限制。
可选的,后腔声源信号的声音参数至少包括:振幅、SPL和THD。
在实际使用的一个场景中,当听筒或者扬声器工作一段时间,产生振膜疲劳、性能下降,导致听筒、扬声器的振幅增大时,则SPL增大,THD增大,甚至产生杂音,导致听筒或者扬声器异常工作。
在实际使用的另一个场景中,当听筒或者扬声器工作一段时间,振膜受污染,而致使重量增加,导致听筒、扬声器的振幅减小时,则SPL减小,THD增大,甚至产生杂音,导致听筒或者扬声器异常工作。
可选的,处理器110还用于执行存储器109中存储的听筒、扬声器的校准程序,以实现以下步骤:
接收听筒或者/和扬声器发出的校准信号;
根据所述信号,校准所述内置麦克风收集到所述听筒或者/和麦克风的后腔声源信号;
将所述后腔声源信号生成整机的SPL和THD的标准;
设置所述标准的公差范围作为预设的声音参数范围。
具体的,听筒、扬声器通过芯片指令发出校准信号,则接收该校准信号,以校准内置麦克风收集的听筒或者/和扬声器的后腔声源信号,生成整机的SPL和THD的标准,再基于该标准的公差范围作为声音参数范围。
在本实施例中,设置标准的公差范围是:-2分贝≤SPL≤2分贝、-2%≤THD≤2%。在其他实施例中,也可以设置其他数值的公差范围,本发明在此不作具体限制。
当检测内置麦克风收集的声音参数超过设置的公差范围时,说明听筒或者扬声器处于异常工作状态,则反馈至处理器110,以触发启动校准听筒、扬声器的功能,使听筒、扬声器的振幅等参数恢复到平衡值,增加听筒、扬声器的使用寿命。
可选的,处理器110还用于执行存储器109中存储的听筒、扬声器的校准程序,以实现以下步骤:
判断校准后的听筒、扬声器的声音参数是否超过预设的所述声音参数范围。
具体的,在校准听筒、扬声器之后,可以进一步判断校准后的声音参数是否在标准公差范围内,还是超过公差范围,则重新校准,直至听筒、扬声器的振幅等参数恢复到平衡值。
本实施例提供的移动终端,通过获取内置麦克风收集的声音参数,当判断声音参数超过通过内置麦克风设置的听筒、扬声器的声音参数范围时,则校准所述听筒、扬声器的声音参数,从而能够智能检测听筒、扬声器的工作状态,进而提高了音效和元器件的使用寿命。
第三实施例
本申请实施例还提供了一种可读存储介质。这里的可读存储介质存储有一个或者多个程序。其中,可读存储介质可以包括易失性存储器,例如随机存取存储器;存储器也可以包括非易失性存储器,例如只读存储器、快闪存储器、硬盘或固态硬盘;存储器还可以包括上述种类的存储器的组合。当可读存储介质中一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,以实现上述第一实施例所提供的听筒、扬声器的校准方法。
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、物品或者装置不仅包括那些要素,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、物品或者装置所固有的要素。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、物品或者装置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(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本发明的实施例进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,这些均属于本发明的保护之内。
Claims (8)
1.一种听筒或扬声器的校准方法,其特征在于,所述方法包括步骤:
获取内置麦克风收集的声音参数;
判断所述声音参数是否超过听筒或扬声器的声音参数范围,其中,所述听筒或扬声器的声音参数范围是由所述内置麦克风设置的;
若是,则校准所述听筒或扬声器的声音参数;
其中,所述内置麦克风用于收集所述听筒或者/和扬声器的后腔声源信号,所述后腔声源信号与主麦克风、至少一个副麦克风接收到的所述听筒或者/和扬声器的声源信号相差180度相位;
所述内置麦克风设置的听筒或扬声器的声音参数范围包括:
接收所述听筒或者/和扬声器发出的校准信号;
根据所述信号,校准所述内置麦克风收集到所述听筒或者/和麦克风的后腔声源信号;
将所述后腔声源信号生成整机的SPL和THD的标准;
设置所述标准的公差范围作为预设的声音参数范围。
2.根据权利要求1所述的听筒或扬声器的校准方法,其特征在于,所述主麦克风用于接收移动终端的手持端声源信号和外界环境噪声信号;
所述至少一个副麦克风包括第一副麦克风和第二副麦克风,其中,所述第一副麦克风用于接收外界环境噪声信号和手持端声音信号,所述第二副麦克风用于接收所述听筒或扬声器的声源信号和外界环境噪声信号。
3.根据权利要求1所述的听筒或扬声器的校准方法,其特征在于,所述后腔声源信号的声音参数至少包括:振幅、声压级SPL和总谐波失真THD。
4.根据权利要求3所述的听筒或扬声器的校准方法,其特征在于,所述听筒或扬声器的振幅增大,则所述SPL增大,所述THD增大;所述听筒或扬声器的振幅减小,则所述SPL减小,所述THD增大。
5.根据权利要求1所述的听筒或扬声器的校准方法,其特征在于,在校准所述听筒或扬声器的声音参数之后,所述方法还包括:
判断校准后的听筒或扬声器的声音参数是否超过预设的所述声音参数范围。
6.根据权利要求1所述的听筒或扬声器的校准方法,其特征在于,所述标准的公差范围是:-2分贝≤SPL≤2分贝、-2%≤THD≤2%。
7.一种移动终端,其特征在于,所述移动终端包括:主麦克风、至少一个副麦克风、内置麦克风、处理器和存储器,其中,所述处理器用于执行存储器中存储的听筒或扬声器的校准程序,以实现权利要求1-6任一项所述的方法。
8.一种可读存储介质,其特征在于,所述可读存储介质存储有一个或者多个程序,所述一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,以实现权利要求1-6任一项所述的方法。
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