CN110753197B - 一种终端设备及音频输出方法 - Google Patents

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Abstract

本公开是关于一种终端设备及音频输出方法,该终端设备包括:壳体;音频输出模组;驱动模组,与所述音频输出模组相连,驱动所述音频输出模组在第一位置和第二位置之间直线运动,所述第一位置位于所述壳体内,所述第二位置位于所述壳体外;其中,在所述音频输出模组处于音频输出状态时,驱动所述音频输出模组直线运动到所述第二位置;在所述音频输出模组退出所述音频输出状态时,驱动所述音频输出模组直线运动到所述第一位置。通过本公开实施例,能够在输出音频信号时将音频输出模组暴露在壳体外,减少了音频输出的遮挡,进而提高了音频输出效果。

Description

一种终端设备及音频输出方法
技术领域
本公开涉及音频技术领域,尤其涉及一种终端设备及音频输出方法。
背景技术
随着终端设备的不断发展以及科技的进步,终端设备朝着智能化、功能多样化的方向发展,现有终端设备中功能模组的设计已经不能满足用户的需求。例如,传统的电视机中音箱是固定设置在电视机壳体内并不能满足用户的需求。
发明内容
本公开提供一种终端设备及音频输出方法。
本公开实施例的第一方面,提供的终端设备至少包括:
壳体;
音频输出模组;
驱动模组,与所述音频输出模组相连,驱动所述音频输出模组在第一位置和第二位置之间直线运动,所述第一位置位于所述壳体内,所述第二位置位于所述壳体外;
其中,在所述音频输出模组处于音频输出状态时,驱动所述音频输出模组直线运动到所述第二位置;
在所述音频输出模组退出所述音频输出状态时,驱动所述音频输出模组直线运动到所述第一位置。
在一种实施例中,所述终端设备还包括:
导轨,固定安装在所述壳体上;
所述音频输出模组包括:移动本体和安装在所述移动本体上的音频输出组件;
所述移动本体,设置在所述导轨上;
所述驱动模组,与所述移动本体相连,用于驱动所述移动本体沿着所述导轨的设置方向在所述第一位置和所述第二位置之间直线运动。
在一种实施例中,所述移动本体包括:第一端和相对所述第一端设置的第二端;
所述音频输出组件包括:
第一输出子组件,设置在所述第一端和/或所述第二端,用于输出低于频率阈值的音频信号;
第二输出子组件,设置在所述第一端和所述第二端之间,用于输出高于所述频率阈值的音频信号。
在一种实施例中,所述移动本体包括:第一端和相对所述第一端设置的第二端;
第三输出子组件,设置在所述第一端和/或所述第二端;
第四输出子组件,设置在所述第一端和所述第二端之间;其中,所述第三输出子组件的尺寸大于所述第四输出子组件的尺寸,所述第三输出子组件的最大输出音量大于所述第四输出子组件的最大输出音量。
在一种实施例中,所述移动本体包括:第一区域和第二区域;所述音频输出组件位于所述第一区域内;
在所述移动本体直线运动到所述第一位置时,所述第一区域和所述第二区域均位于所述壳体内;
在所述移动本体直线运动到所述第二位置时,至少所述第一区域位于所述壳体外。
在一种实施例中,所述壳体还包括:第一表面和相邻所述第一表面的一个第二表面;
所述终端设备还包括:
屏幕,位于所述第一表面上;
所述驱动模组,用于驱动所述音频输出模组在所述第二表面的设置方向直线运动。
在一种实施例中,所述壳体还包括:第一表面和相邻所述第一表面的两个第二表面;
所述终端设备还包括:
屏幕,位于所述第一表面上;
所述音频输出模组为两个;
所述驱动模组,用于驱动两个所述音频输出模组分别在各自对应的第二表面的设置方向上直线运动。
本公开实施例的第二方面,提供一种音频输出方法,包括:
检测终端设备中音频输出模组的音频输出状态;
在所述音频输出模组处于音频输出状态时,通过驱动模组驱动所述音频输出模组从壳体内的第一位置直线运动到所述壳体外的第二位置;
处于所述第二位置的所述音频输出模组向外输出音频信号;
在所述音频输出模组退出所述音频输出状态时,通过驱动模组驱动所述音频输出模组从所述第二位置直线运动到所述第一位置。
在一种实施例中,所述通过驱动模组驱动所述音频输出模组从壳体内的第一位置直线运动到所述壳体外的第二位置,包括:
通过所述驱动模组驱动所述音频输出模组的移动本体,使得移动本体沿着固定在所述壳体上的导轨的设置方向从所述壳体内的第一位置直线运动到所述壳体外的第二位置。
在一种实施例中,所述通过驱动模组驱动所述音频输出模组从所述第二位置直线运动到所述第一位置,包括:
通过所述驱动模组驱动所述音频输出模组的移动本体,使得移动本体沿着固定在所述壳体上的导轨的设置方向从所述第二位置直线运动到所述第一位置。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:
本公开实施例只有在音频输出模组处于音频输出状态时才驱动音频输出模组从壳体内直线运动到壳体外,如此,一方面相对于将音频输出模组隐藏在壳体内,本申请依据音频输出模组的音频输出状态调整音频输出模组的位置,使得在输出音频信号时将音频输出模组暴露在壳体外,能够减少音频输出的遮挡,进而提高了音频输出效果,同时在不输出音频信号时将音频输出模组收纳在壳体内,能够保护音频输出模组以减少终端设备在壳体外受损伤的概率,还能够减少终端设备占地空间;另一方面,音频输出模组能够在壳体内和壳体外之间直线运动,使得音频输出模组的设计更加智能化,提高用户的体验感。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明的实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。
图1是根据一示例性实施例示出的一种终端设备的示意图一。
图2是根据一示例性实施例示出的一种终端设备中的驱动模组的示意图一。
图3是示出的一种现有终端设备的示意图。
图4是根据一示例性实施例示出的一种终端设备的示意图二。
图5是根据一示例性实施例示出的一种终端设备的示意图三。
图6是根据一示例性实施例示出的一种终端设备的示意图四。
图7是根据一示例性实施例示出的一种终端设备的示意图五。
图8是根据一示例性实施例示出的一种终端设备的示意图六。
图9是根据一示例性实施例示出的一种终端设备的示意图七。
图10是根据一示例性实施例示出的一种终端设备的示意图八。
图11是根据一示例性实施例示出的一种终端设备中的驱动模组的示意图二。
图12是根据一示例性实施例示出的一种终端设备中的驱动模组的示意图三。
图13是根据一示例性实施例示出的一种音频输出方法流程示意图。
图14是根据一示例性实施例示出的一种终端设备的框图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本发明相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本发明的一些方面相一致的装置和方法的例子。
图1是根据一示例性实施例示出的一种终端设备的结构示意图一。如图1所示,终端设备至少包括:
壳体101;
音频输出模组102;
驱动模组103,与音频输出模组102相连,驱动音频输出模组102在第一位置和第二位置之间直线运动,第一位置位于壳体内,第二位置位于壳体外;
其中,在音频输出模组102处于音频输出状态时,驱动音频输出模组102直线运动到第二位置;
在音频输出模组退出音频输出状态时,驱动音频输出模组直线运动到第一位置。
本公开实施例中,终端设备包括但不限于移动设备和固定设备,该移动设备包括但不限于笔记本或者平板电脑;该固定设备包括但不限于电视机或者台式电脑。
上述壳体的形状可以依据用户需求进行设置,例如,当终端设备为电视机时,可以设置壳体的形状为矩形,本公开实施例不作限制。
上述音频输出模组用于输出音频信号,从而使得人可以听到声音,例如,听到音乐,听到视频中人物的对话等。该音频输出模组,与驱动模组相连,能够在第一位置和第二位置之间直线运动,且在不同位置之间直线运动所对应的运动轨迹呈直线。
上述在第一位置和第二位置之间直线运动包括:从第一位置直线运动到第二位置或者从第二位置直线运动到第一位置。例如,在需要输出音频信号时,可以驱动音频输出模组直线运动至壳体外,即直线运动到第二位置;在不需要输出音频时,可以驱动音频输出模组直线运动至壳体内,即直线运动到第一位置。
在一些实施例中,如图2所示,驱动模组包括:电机103a;与电机103a连接的运动组件103b;该运动组件在电机作用下,带动音频输出模组在第一位置和第二位置之间直线运动。
上述电机能够产生相反方向的转动力。该电机包括但不限于同步电机或者异步电机。
上述在电机产生转动力的作用下,运动组件朝着相反方向运动,进而带动音频输出模组在第一位置和第二位置之间直线运动。例如,在运动组件朝着第一方向的转动时,带动音频输出模组从第一位置直线运动到第二位置。在运动组件朝着第二方向的转动时,带动音频输出模组从第二位置直线运动到第一位置,第一方向与第二方向相反。
本公开实施例中,音频输出模组能够在处于音频输出状态时,从壳体内直线运动到壳体外,音频输出模组输出音频信号;在退出音频输出状态时,从壳体外直线运动到壳体内,音频输出模组不输出音频信号。
上述音频输出模组的音频输出状态,表征音频输出模组需要输出音频信号。上述音频输出模组退出音频输出状态,表征音频输出模组当前不需要输出音频信号,此时终端设备可以是在终端设备的屏幕上执行不需要输出声音的操作,例如,在终端设备上浏览信息或者在终端设备上书写信息,本公开实施例不作限制。
示例性地,可以通过终端设备的开关机状态确定音频输出模组是否处于音频输出状态。例如,当终端设备为电视机时,若电视机处于开机状态,则可以表明音频输出模组需要输出音频信号,进而可以确定音频输出模组处于音频输出状态;若电视机处于关机状态,则可以表明音频输出模组不需要输出音频信号,进而可以确定音频输出模组已退出音频输出状态。
当然,也可以通过检测模组检测音频输出模组是否处于音频输出状态,本公开实施例不作限制。其中,该检测模组包括但不限于声音传感器。
例如,以电视机为例,如果电视机处于开机状态但是用户当前将音量调为零,则同样的表明当前音频输出模组未处于音频输出状态。
如图3所示,终端设备包括屏幕,屏幕所在的面为终端设备的正面,与屏幕所在的面相对设置的面为终端设备的背面,从终端设备正面以及背面可以看出,现有的音频输出模组102是隐藏在壳体内的,且该音频输出模组102是固定在壳体内的。
如图4所示,终端设备包括屏幕,屏幕所在的面为终端设备的正面,与屏幕所在的面相对设置的面为终端设备的背面,4a为终端设备的正面图,4b为终端设备的侧面图,4c为终端设备的背面图,从背面图可以看出终端设备内的音频输出模组102设置有两个,在音频输出模组102退出音频输出状态时,终端设备通过驱动模组在驱动音频输出模组102直线运动到位于壳体内的第一位置。此时,音频输出模组102隐藏在壳体内,不输出音频信号。
如图5所示,终端设备包括屏幕,屏幕所在的面为终端设备的正面,与屏幕所在的面相对设置的面为终端设备的背面,5a为终端设备的正面图,5b为终端设备的背面图,终端设备内的音频输出模组102设置有两个;从正视图和背面图均可以看出,在音频输出模组102处于音频输出状态时,终端设备通过驱动模组驱动音频输出模组102直线运动到位于壳体外的第二位置,终端设备内的两个音频输出模组102从两侧显露,此时,音频输出模组输出音频信号。
如此,本公开实施例,只有在音频输出模组处于音频输出状态时才驱动音频输出模组从壳体内直线运动到壳体外,一方面能够减少音频输出的遮挡,进而提高了音频输出效果,同时在不输出音频信号时将音频输出模组收纳在壳体内,能够保护音频输出模组以减少终端设备在壳体外受损伤的概率,还能够减少终端设备占地空间;另一方面,音频输出模组能够在壳体内和壳体外之间直线运动,使得音频输出模组的设计更加智能化,提高用户的体验感。
在一种实施例中,如图6所示,终端设备还包括:
导轨104,固定安装在壳体101上;
音频输出模组包括:移动本体102a和安装在移动本体102a上的音频输出组件102b;
移动本体102a,设置在导轨104上;
驱动模组103,与移动本体102a相连,用于驱动移动本体102a沿着导轨104的设置方向在第一位置和第二位置之间直线运动。
本公开实施例中,移动本体与音频输出模组是活动连接的,音频输出模组相对于壳体是能够沿着导轨的设置方向直线运动。当音频输出模组处于音频输出状态时,驱动模组驱动移动本体沿着导轨的设置方向从所述第一位置直线运动到第二位置;当音频输出模组退出音频输出状态时,驱动模组驱动移动本体沿着导轨的设置方向,从所述第二位置直线运动到第一位置。
上述导轨设置为直线型导轨,能够实现移动本体在导轨上进行直线运动。需要说明的是,导轨和驱动模组之间的相对位置可以根据实际需要进行设置。例如,可以设置驱动模组设置在两个导轨之间或者设置一个导轨与驱动模组在同一个平面上,如此,通过驱动组件驱动移动本体在导轨上运动可以降低音频输出模组在导轨上直线运动出现晃动等不稳定的情况。
在一种实施例中,如图7所示,导轨104为两个,驱动模组103设置在两个导轨之间。
本公开实施例中,壳体上设置的两个导轨是相互平行的,使得音频输出模组能够在两个导轨上进行直线运动。当音频输出模组比较大时,通过驱动模组驱动音频输出模组在一个导轨进行直线运动,可能会因为驱动模组的设置位置以及导轨的设置位置引起音频输出模组运动时出现晃动等不稳定的情况,例如,导轨设置在音频输出模组的A位置,驱动模组驱动力的作用于音频输出模组的B位置,而A位置和B位置为音频输出模组的相对两端所在的位置,此时,在驱动音频输出模组运动时能够使得音频输出模组向B位置倾斜。
基于此,在壳体上设置两个导轨,驱动模组设置在两个导轨之间,这样在驱动模组驱动音频输出模组在两个导轨上运动时,会使得音频输出模组直线运动稳定,降低了音频输出模组直线运动出现晃动等不稳定的情况。
在一种实施例中,移动本体包括:第一端和相对第一端设置的第二端;
音频输出组件包括:
第一输出子组件,设置在第一端和/或第二端,用于输出低于频率阈值的音频信号;
第二输出子组件,设置在第一端和第二端之间,用于输出高于频率阈值的音频信号。
上述第一输出子组件用于输出低于频率阈值的音频信号,第二输出子组件用于输出高于频率阈值的音频信号。也就是说,第一输出子组件与第二输出子组件相比,第一输出子组件用于输出音频信号中的低音部分,第二输出子组件用于输出音频信号中的高音部分。
在一种实施例中,如图8所示,移动本体包括:第一端和相对第一端设置的第二端;
音频输出组件102b还包括:
第三输出子组件102b1,设置在第一端和/或第二端;
第四输出子组件102b2,设置在第一端和第二端之间;其中,第三输出子组件的尺寸大于第四输出子组件的尺寸,第三输出子组件的最大输出音量大于第四输出子组件的最大输出音量。
本公开实施例中,第三输出子组件和第四输出子组件的尺寸不同,第三输出子组件的最大输出音量大于第四输出子组件的最大输出音量,因此,将第三输出子组件设置在移动本体的两端,第四输出子组件设置在移动本体的两端之间,相对于第三输出子组件和第四输出子组件间隔设置,能够使得音频信号中相同频段的声音信号波峰和波峰之间、波谷和波谷之间的叠加程度更高,进而能够输出效果更好的音频信号。
在一种实施例中,移动本体包括:第一区域和第二区域;音频输出组件位于第一区域内;
在移动本体直线运动到第一位置时,第一区域和第二区域均位于壳体内;
在移动本体直线运动到第二位置时,至少第一区域位于壳体外。
本公开实施例中,在音频输出模组退出音频输出状态时,移动本体直线运动到第一位置,移动本体全部位于壳体内;在音频输出模组处于音频输出状态时,移动本体直线运动到第二位置,此时移动本体并不是全部显露在壳体外,而是可以将设置有音频输出组件的第一区域显露在壳体外,其他的区域隐藏在壳体内。
也就是说,在不需要输出音频信号时,可以将移动本体直线运动到壳体内;在需要输出音频信号时,可以将移动本体上设置有音频输出组件的第一区域直线运动到壳体外。
本公开实施例中,在移动本***于壳体内时,可以设置第一区域与第第二位置之间的距离小于第二区域与第二位置之间的距离。如此,在移动本体从第一位置直线运动到第二位置的过程中,第一区域最先显露在壳体外,能够减少设置在第一区域上的音频输出组件直线运动到壳体外的时间,进而能够及时地输出音频信号。
在一种实施例中,壳体还包括:第一表面和相邻第一表面的一个第二表面;
终端设备还包括:
屏幕,位于第一表面上;
驱动模组,用于驱动音频输出模组在第二表面的设置方向上直线运动。
本公开实施例中,与第一表面相邻的第二表面可能有多个,本公开实施例的驱动模组能够驱动音频输出模组在与相邻第一表面的任何一个第二表面的设置方向上直线运动。
如图9和10所示,终端设备包括屏幕,屏幕所在的第一表面为终端设备的正面,与屏幕所在的面相对设置的面为终端设备的背面。第二表面可以是与屏幕所在的第一表面相邻的四个表面中的任意一个表面,音频输出模组可以在四个第二表面中任一个第二表面的设置方向上直线运动到壳体外。
图9中9a为终端设备的正面图,9b为终端设备的背面图,从终端设备的正面图以及背面图可以看出,音频输出模组102在一个第二表面的设置方向上直线运动到壳体外。
图10中10a为终端设备的正面图,10b为终端设备的背面图,从终端设备的正面图以及背面图可以看出,音频输出模组102在另一个第二表面的设置方向上直线运动到壳体外。
并且,在第二表面的设置方向为图9所示的方向时,驱动模组103可以设置为图11所示的方向。在第二表面的设置方向为图10所示的方向时,驱动模组103可以设置为图12所示的方向。
通过本公开实施例,能够使得音频输出模组能够从壳体中的不同表面上直线运动到壳体外,运动方式灵活,提高了用户体验感。
在一种实施例中,壳体还包括:第一表面和相邻第一表面的两个第二表面;
所述终端设备还包括:屏幕,位于所述第一表面上;
音频输出模组为两个;
驱动模组,用于驱动两个音频输出模组分别在各自对应的第二表面的设置方向上直线运动。
本公开实施例中,与第一表面相邻的第二表面可能有多个,本公开实施例的驱动模组能够驱动音频输出模组在与第一表面相邻的任何两个第二表面的设置方向上直线运动。
如图5所示,两个第二表面可以是与第一表面相邻的四个表面中的任意两个表面。该两个第二表面可以是相对设置的表面,两个音频输出模组分布在各自对应的第二表面处,并通过驱动模组可以同时驱动音频输出模组分别在各自对应的第二表面的设置方向上直线运动到壳体外。
如此,通过在终端设备上设置两个音频输出模组,在音频输出模组处于音频输出状态时,分别从屏幕的两侧显露,并输出音频信号,相对于设置一个音频输出模组,通过设置两个音频输出模组能够使得终端设备产生的音频信号出现叠加,提高音频信号的输出效果。
图13是根据一示例性实施例示出的一种音频输出方法流程示意图。如图13所示,方法包括:
S201、检测终端设备中音频输出模组的音频输出状态;
S202、在音频输出模组处于音频输出状态时,通过驱动模组驱动音频输出模组从壳体内的第一位置直线运动到壳体外的第二位置;处于第二位置的音频输出模组向外输出音频信号;
S203、在音频输出模组退出音频输出状态时,通过驱动模组驱动音频输出模组从第二位置直线运动到第一位置。
通过本公开实施例,相对于将音频输出模组隐藏在壳体内,本申请依据音频输出模组的音频输出状态调整音频输出模组的位置,使得在输出音频信号时将音频输出模组暴露在壳体外,能够减少音频输出的遮挡,进而提高了音频输出效果;在不输出音频信号时将音频输出模组收纳在壳体内,能够保护音频输出模组以减少终端设备在壳体外受损伤的概率,还能够减少终端设备占地空间。同时,音频输出模组能够在壳体内和壳体外之间直线运动,使得音频输出模组的设计更加智能化,提高用户的体验感。
在一种实施例中,通过驱动模组驱动音频输出模组从壳体内的第一位置直线运动到壳体外的第二位置,包括:
通过驱动模组驱动音频输出模组的移动本体,使得移动本体沿着固定在壳体上的导轨的设置方向从壳体内的第一位置直线运动到壳体外的第二位置。
在一种实施例中,通过驱动模组驱动音频输出模组从第二位置直线运动到第一位置,包括:
通过驱动模组驱动音频输出模组的移动本体,使得移动本体沿着固定在壳体上的导轨的设置方向从第二位置直线运动到第一位置。
需要说明的是,本公开实施例中的“第一”、“第二”、“第三”和“第四”仅为表述和区分方便,并无其他特指含义。
图14是根据一示例性实施例示出的一种终端设备的框图。例如,终端设备可以是移动电话,计算机,数字广播终端,消息收发设备,游戏控制台,平板设备,医疗设备,健身设备,个人数字助理等。
参照图14,终端设备可以包括以下一个或多个组件:处理组件802,存储器804,电力组件806,多媒体组件808,输入/输出(I/O)的接口812,传感器组件814,以及通信组件816。
处理组件802通常控制终端设备的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。处理组件802可以包括一个或多个处理器820来执行指令,以完成上述的方法的全部或部分步骤。此外,处理组件802可以包括一个或多个模块,便于处理组件802和其他组件之间的交互。例如,处理组件802可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件808和处理组件802之间的交互。
存储器804被配置为存储各种类型的数据以支持在终端设备的操作。这些数据的示例包括用于在终端设备上操作的任何应用程序或方法的指令,联系人数据,电话簿数据,消息,图片,视频等。存储器804可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
电力组件806为终端设备的各种组件提供电力。电力组件806可以包括电源管理***,一个或多个电源,及其他与为终端设备生成、管理和分配电力相关联的组件。
多媒体组件808包括在终端设备和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(LCD)和触摸面板(TP)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件808包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当终端设备处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜***或具有焦距和光学变焦能力。
I/O接口812为处理组件802和***接口模块之间提供接口,上述***接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。
传感器组件814包括一个或多个传感器,用于为终端设备提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件814可以检测到终端设备的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如组件为终端设备的显示器和小键盘,传感器组件814还可以检测终端设备或终端设备一个组件的位置改变,用户与终端设备接触的存在或不存在,终端设备方位或加速/减速和终端设备的温度变化。传感器组件814可以包括接近传感器,被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件814还可以包括光传感器,如CMOS或CCD图像传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件814还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器。
通信组件816被配置为便于终端设备和其他设备之间有线或无线方式的通信。终端设备可以接入基于通信标准的无线网络,如WiFi,2G或3G,或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信组件816经由广播信道接收来自外部广播管理***的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,通信组件816还包括近场通信(NFC)模块,以促进短程通信。例如,在NFC模块可基于射频识别(RFID)技术,红外数据协会(IrDA)技术,超宽带(UWB)技术,蓝牙(BT)技术和其他技术来实现。
在示例性实施例中,终端设备可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述方法。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本发明的其它实施方案。本申请旨在涵盖本发明的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本发明的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本发明的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本发明并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本发明的范围仅由所附的权利要求来限制。

Claims (8)

1.一种终端设备,其特征在于,所述终端设备至少包括:
壳体;
音频输出模组;
驱动模组,与所述音频输出模组相连,驱动所述音频输出模组在第一位置和第二位置之间直线运动,所述第一位置位于所述壳体内,所述第二位置位于所述壳体外;
其中,在所述音频输出模组处于音频输出状态时,驱动所述音频输出模组直线运动到所述第二位置;
在所述音频输出模组退出所述音频输出状态时,驱动所述音频输出模组直线运动到所述第一位置;
所述音频输出模组包括:移动本体和安装在所述移动本体上的音频输出组件;
所述移动本体包括:第一端和相对所述第一端设置的第二端;
所述音频输出组件包括:
第一输出子组件,设置在所述第一端和/或所述第二端,用于输出低于频率阈值的音频信号;
第二输出子组件,设置在所述第一端和所述第二端之间,用于输出高于所述频率阈值的音频信号;
第三输出子组件,设置在所述第一端和/或所述第二端;
第四输出子组件,设置在所述第一端和所述第二端之间;所述第三输出子组件的尺寸大于所述第四输出子组件的尺寸,所述第三输出子组件的最大输出音量大于所述第四输出子组件的最大输出音量。
2.根据权利要求1所述的终端设备,其特征在于,所述终端设备还包括:
导轨,固定安装在所述壳体上;
所述移动本体,设置在所述导轨上;
所述驱动模组,与所述移动本体相连,用于驱动所述移动本体沿着所述导轨的设置方向在所述第一位置和所述第二位置之间直线运动。
3.根据权利要求1所述的终端设备,其特征在于,所述移动本体包括:第一区域和第二区域;所述音频输出组件位于所述第一区域内;
在所述移动本体直线运动到所述第一位置时,所述第一区域和所述第二区域均位于所述壳体内;
在所述移动本体直线运动到所述第二位置时,至少所述第一区域位于所述壳体外。
4.根据权利要求1至3任一项所述的终端设备,其特征在于,所述壳体还包括:第一表面和相邻所述第一表面的一个第二表面;
所述终端设备还包括:
屏幕,位于所述第一表面上;
所述驱动模组,用于驱动所述音频输出模组在所述第二表面的设置方向上直线运动。
5.根据权利要求1至3任一项所述的终端设备,其特征在于,所述壳体还包括:第一表面和相邻所述第一表面的两个第二表面;
所述终端设备还包括:
屏幕,位于所述第一表面上;
所述音频输出模组为两个;
所述驱动模组,用于驱动两个所述音频输出模组分别在各自对应的第二表面的设置方向上直线运动。
6.一种音频输出方法,其特征在于,包括:
检测终端设备中音频输出模组的音频输出状态;
在所述音频输出模组处于音频输出状态时,通过驱动模组驱动所述音频输出模组从壳体内的第一位置直线运动到所述壳体外的第二位置;
处于所述第二位置的所述音频输出模组向外输出音频信号;
在所述音频输出模组退出所述音频输出状态时,通过驱动模组驱动所述音频输出模组从所述第二位置直线运动到所述第一位置;
其中,所述音频输出组件包括:
第一输出子组件,设置在第一端和/或相对所述第一端设置的第二端;
第二输出子组件,设置在所述第一端和所述第二端之间;
第三输出子组件,设置在所述第一端和/或所述第二端;
第四输出子组件,设置在所述第一端和所述第二端之间;
在所述音频输出模组运动到所述壳体外的所述第二位置时,通过所述第一输出子组件输出低于频率阈值的音频信号,并通过所述第二输出子组件输出高于所述频率阈值的音频信号,通过所述第三输出子组件输出的最大输出音量大于通过所述第四输出子组件输出的最大输出音量。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述通过驱动模组驱动所述音频输出模组从壳体内的第一位置直线运动到所述壳体外的第二位置,包括:
通过所述驱动模组驱动所述音频输出模组的移动本体,使得移动本体沿着固定在所述壳体上的导轨的设置方向从所述壳体内的第一位置直线运动到所述壳体外的第二位置。
8.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述通过驱动模组驱动所述音频输出模组从所述第二位置直线运动到所述第一位置,包括:
通过所述驱动模组驱动所述音频输出模组的移动本体,使得移动本体沿着固定在所述壳体上的导轨的设置方向从所述第二位置直线运动到所述第一位置。
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