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一種基于無線網(wǎng)絡(luò)的揚聲器及聲壓檢測裝置的制作方法

文檔序號:7553690閱讀:354來源:國知局
專利名稱:一種基于無線網(wǎng)絡(luò)的揚聲器及聲壓檢測裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及電子技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及一種基于無線網(wǎng)絡(luò)的揚聲器及聲壓檢測裝置。
背景技術(shù)
公知的揚聲器檢測或者音頻系統(tǒng)檢測裝置,通常只檢測到音頻系統(tǒng)末級功率放大器的輸出電流、電壓,因而雖然做到了連續(xù)、實時的檢測能力,并具有與音頻系統(tǒng)集成的接口,但是最多能夠檢測揚聲器的電路連接是否正常,并不能檢測揚聲器的實際聲壓輸出。而公知的聲壓檢測裝置,通常采用人工單獨檢測、不連續(xù),不具備網(wǎng)絡(luò)連接能力,難于與整個首頻系統(tǒng)集成。
隨著無線物聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展,無線傳感器在多個領(lǐng)域得到了大范圍的推廣和使用。無線傳感器具有下面的特點:具有一個支持IEE802.15.4標(biāo)準(zhǔn)低速網(wǎng)絡(luò)接口,一個與傳感器配合工作的嵌入式處理器,小巧的體積和低廉的成本,極低的功耗。
在一個音頻系統(tǒng)中,通常揚聲器數(shù)量最多,而且分布廣泛,極低成本和功耗的檢測系統(tǒng)才能成功檢測揚聲器,并被用戶接受。而只有能夠連續(xù)、實時地檢測到每一個揚聲器單元的聲壓,才能夠完整地檢測一個音頻系統(tǒng)的狀態(tài)。
有鑒于此,如何利用無線傳感器實現(xiàn)更全面、更直接的音頻系統(tǒng)檢測成為目前的發(fā)展方向之一。發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的在于提供基于無線網(wǎng)絡(luò)的揚聲器及聲壓檢測裝置。以解決現(xiàn)有技術(shù)中的揚聲器檢測系統(tǒng)檢測能力不完備,聲壓檢測裝置集成困難的問題。
為了達到上述目的,本發(fā)明采取了以下技術(shù)方案: 一種基于無線網(wǎng)絡(luò)的揚聲器及聲壓檢測裝置,其中,包括: 一個或者多個揚聲器檢測單元、一個或者多個聲壓檢測單元和聲壓檢測控制器;所述聲壓檢測控制器分別通過IEE802.15.4無線網(wǎng)絡(luò)連接揚聲器檢測單元和聲壓檢測單元;所述揚聲器檢測單元和聲壓檢測單元獲取聲場聲壓并數(shù)字化后,通過IEE802.15.4無線網(wǎng)絡(luò)分發(fā)實時的聲壓信息到所述聲壓檢測控制器。
所述基于無線網(wǎng)絡(luò)的揚聲器及聲壓檢測裝置,其中,所述揚聲器檢測單元包括嵌入式處理器、拾音器、超聲波傳感器和一支持IEE802.15.4標(biāo)準(zhǔn)無線網(wǎng)絡(luò)接口 ;所述嵌入式處理器連接拾音器、超聲波傳感器和無線網(wǎng)絡(luò)接口。
所述基于無線網(wǎng)絡(luò)的揚聲器及聲壓檢測裝置,其中,所述揚聲器檢測單元設(shè)置在揚聲器上,且電源端連接到揚聲器的音頻驅(qū)動線路上,用于通過所述音頻驅(qū)動線路取電,并使用低漏電電容器存儲電能。
所述基于無線網(wǎng)絡(luò)的揚聲器及聲壓檢測裝置,其中,所述聲壓檢測單元包括嵌入式處理器、拾音器和支持IEE802.15.4標(biāo)準(zhǔn)的無線網(wǎng)絡(luò)接口 ;所述嵌入式處理器連接拾音器和無線網(wǎng)絡(luò)接口。
所述基于無線網(wǎng)絡(luò)的揚聲器及聲壓檢測裝置,其中,所述聲壓檢測控制器包括:嵌入式處理器、至少一路音頻輸入接口和一路音頻輸出接口、支持IEE802.15.4標(biāo)準(zhǔn)的無線網(wǎng)絡(luò)接口和第二網(wǎng)絡(luò)接口 ;所述嵌入式處理器分別連接音頻輸入接口、音頻輸出接口、無線網(wǎng)絡(luò)接口和第二網(wǎng)絡(luò)接口。
所述基于無線網(wǎng)絡(luò)的揚聲器及聲壓檢測裝置,其中,所述第二網(wǎng)絡(luò)接口為WIFI網(wǎng)絡(luò)接口或以太網(wǎng)絡(luò)接口。
有益效果: 本發(fā)明的基于無線傳感器的聲壓及揚聲器檢測裝置,并采用基于IEE802.15.4的低速無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)組成測量網(wǎng)絡(luò),因為IEE802.15.4低速網(wǎng)絡(luò)成本低,功耗極低,因而揚聲器檢測單元可以內(nèi)置于揚聲器單元中。在每個局部區(qū)域設(shè)置一個聲壓檢測控制器,該控制器提供了高速的以太網(wǎng)絡(luò)或者WIFI網(wǎng)絡(luò),以及強大的處理能力,同時解決了無線傳感器傳輸速度低,計算能力不足的問題。從而可實現(xiàn)大型音頻系統(tǒng)的協(xié)調(diào),以及高級復(fù)雜控制策略的實施。相較于傳統(tǒng)技術(shù),本發(fā)明具有更全面、更直接的音頻系統(tǒng)檢測能力,更強的靈活性,更多的功能,而具備類似的成本和體積。


圖1為本發(fā)明基于無線網(wǎng)絡(luò)的聲壓及揚聲器檢測裝的系統(tǒng)連接圖。
圖2為本發(fā)明示例部分的音頻系統(tǒng)空閑狀態(tài)檢測流程圖。
圖3為本發(fā)明示例部分的音頻系統(tǒng)播音狀態(tài)檢測流程圖。
圖4為本發(fā)明示例部分的聲壓檢測發(fā)送流程圖。
具體實施方式
為使本發(fā)明的目的、技術(shù)方案及效果更加清楚、明確,以下參照附圖并舉實例對本發(fā)明進一步詳細說明。
請參閱圖1,其為本發(fā)明的基于無線網(wǎng)絡(luò)的聲壓及揚聲器檢測裝的系統(tǒng)連接圖。如圖所示,所述基于無線網(wǎng)絡(luò)的揚聲器及聲壓檢測裝置包括: 一個或者多個揚聲器檢測單元100、一個或者多個聲壓檢測單元200和聲壓檢測控制器300 (圖中揚聲器檢測單元100和一個或者多個聲壓檢測單元200的個數(shù)僅僅是用來示意的);所述聲壓檢測控制器300分別通過IEE802.15.4無線網(wǎng)絡(luò)連接揚聲器檢測單元100和聲壓檢測單元200 ;所述揚聲器檢測單元100和聲壓檢測單元200獲取聲場聲壓并數(shù)字化后,通過IEE802.15.4無線網(wǎng)絡(luò)分發(fā)實時的聲壓信息到所述聲壓檢測控制器300。
具體來說,在本發(fā)明的實施例中,所述無線網(wǎng)絡(luò)為基于IEEE802.15.4標(biāo)準(zhǔn)的低速無線網(wǎng)絡(luò),與基于IEEE802.11標(biāo)準(zhǔn)的高速無線網(wǎng)絡(luò)相比,它的功耗僅為后者的百分之一,成本僅為后者的十分之一。
所述揚聲器檢測單元100用于檢測揚聲器,在本發(fā)明的實施例中,其包括嵌入式處理器、拾音器、超聲波傳感器和一支持IEE802.15.4標(biāo)準(zhǔn)的無線網(wǎng)絡(luò)接口 ;所述嵌入式處理器連接拾音器、超聲波傳感器和無線網(wǎng)絡(luò)接口。所述聲壓檢測單元200用于進行聲壓檢測。在本實施例中,所述揚聲器檢測單元包括嵌入式處理器、拾音器、超聲波傳感器和一支持IEE802.15.4標(biāo)準(zhǔn)的無線網(wǎng)絡(luò)接口 ;所述嵌入式處理器連接拾音器、超聲波傳感器和無線網(wǎng)絡(luò)接口。揚聲器檢測單元100和聲壓檢測單元200都可分為四種工作狀態(tài):省電模式,只有定時器工作,電流小于三微安;采集聲壓,啟動ADC采集聲壓,電流小于五毫安;監(jiān)聽控制器,開啟無線接收接口,查看是否聲壓檢測控制器有命令或者配置下發(fā),電流小于三十毫安;發(fā)送數(shù)據(jù),將采集到的聲壓通過無線接口發(fā)送出去,電流小于四十毫安。(參考多家集成電路方案,取最大值)。為達到盡量減少檢測單元的功耗,我們進行如下設(shè)計:使用聲壓檢測控制器作為一個無線低速局域網(wǎng)絡(luò)中的唯一 FFD (全功能設(shè)備),同時也是協(xié)調(diào)器。所有的揚聲器檢測單元和聲壓檢測單元,都是RFD (精簡功能設(shè)備),并通過星形拓撲連接到聲壓檢測控制器。也就是說,所有的檢測單元相互不能通訊,只能與聲壓檢測控制器通訊,而本地的無線低速局域網(wǎng)絡(luò)由聲壓檢測控制器作為協(xié)調(diào)器統(tǒng)一管理信道。首先,聲壓檢測控制器采用IEEE802.15.4的超級幀并使能信標(biāo),為保證低功耗和固定的時延,我們的超級幀沒有CAP (競爭訪問階段),只有CFP (固定時隙階段)和INACTIVE(通訊休眠階段)兩個階段。根據(jù)IEEE802.15.4,每個檢測單元具有全球唯一的64位地址,這個地址由用戶通過SDK配置到聲壓檢測控制器。根據(jù)這個64位地址,聲壓檢測控制器為其分配一個本地局域地址,并通過超級幀的信標(biāo)部分通告檢測單元。在CFP階段,聲壓檢測控制器為本地低速局域網(wǎng)絡(luò)中的每個檢測單元預(yù)留一個固定的時隙,在這個時隙中,對應(yīng)的檢測單元啟動無線發(fā)射,將自己的聲壓數(shù)據(jù)發(fā)送給聲壓檢測控制器。這樣,所有檢測單元只在自己的時隙,進入無線發(fā)射模式,發(fā)射完成后立刻關(guān)閉整個無線(包括接收);除了在CFP階段,其余階段無線接口均處于關(guān)閉狀態(tài),保證了功耗最小。只有當(dāng)采集間隔到達暫時進入采集模式,可以輕易做到,采集模式時間小于10% ;MCFP在超級幀中的時長比例則小于5%,這樣檢測單元的平均電流可以小于1mA,在通常的3.3V供電環(huán)境下,功率小于3.3mW。音頻系統(tǒng)中的揚聲器單元普遍功率大于3W,驅(qū)動電壓峰值大于4.5V。因為要保證音頻系統(tǒng)的實時檢測,即使在沒有音頻播放時,仍然有間歇性測試正弦波驅(qū)動電流通過。而揚聲器檢測單元在沒有音頻或者測試激勵通過揚聲器期間,聲壓檢測控制器調(diào)整超級幀中CFP和INACTIVE的比例,使得CFP占比更小,同時關(guān)閉檢測單元的采集功能,使其長期處于省電模式,電流小于三微安。當(dāng)有音頻或者測試激勵信號送入揚聲器時,只需要一個普通的低漏電電容器存儲電能,從驅(qū)動信號采集電能,就完全可以滿足揚聲器檢測單元工作要求,因而無需額外的供電系統(tǒng)。這樣,揚聲器檢測單元體積小巧,成本低廉,而且無需供電和數(shù)據(jù)傳輸?shù)念~外線路,完全可以在揚聲器生產(chǎn)時內(nèi)嵌入揚聲器檢測單元,用戶安裝和使用與傳統(tǒng)揚聲器完全一致,而成本相差也不明顯。只要額外配置聲壓檢測控制器后,可以快速得到一個實時完整的音頻聲壓檢測系統(tǒng)。聲壓檢測單元則需要根據(jù)用戶目標(biāo)聲場要求安裝,無供電條件的可以采用普通電池供電;有條件的,室內(nèi)可以使用就近取電,室外則可以采用太陽能電池板供電。由于聲壓檢測單元只在系統(tǒng)播放音頻時才進入工作狀態(tài),大量時間處于省電狀態(tài),電流小于3微安,其功耗要明顯低于揚聲器檢測單元。即使使用普通電池供電,也可以工作很長時間。
所述聲壓檢測控制器,該單元具有一個嵌入式處理器,至少一路音頻輸入和一路音頻輸出接口,一個支持IEE802.15.4標(biāo)準(zhǔn)的低速無線網(wǎng)絡(luò)接口,一個以太網(wǎng)絡(luò)或WIFI網(wǎng)絡(luò)接口,使用AC220V交流供電。聲壓檢測控制器作為區(qū)域聲場的管理者,通過低速無線網(wǎng)絡(luò)接口采集揚聲器檢測單元和聲壓檢測單元的數(shù)據(jù),判斷音頻系統(tǒng)狀態(tài),并根據(jù)用戶設(shè)定進行自動調(diào)整。通過高速的以太網(wǎng)絡(luò)接口,它還可以將這些數(shù)據(jù)進一步傳遞到聲壓檢測系統(tǒng)SDK,供系統(tǒng)的高級監(jiān)測或者控制軟件使用;同時從聲壓檢測系統(tǒng)SDK接收上層軟件的控制指令,改變目標(biāo)聲場的設(shè)定參數(shù)。
所述聲壓檢測控制器,具有揚聲器檢測功能,它具有一路音頻輸入,接收本地音頻系統(tǒng)的音頻,并具有音頻檢測能力。當(dāng)本地音頻系統(tǒng)處于空閑狀態(tài),即沒有音頻播放時,它自動產(chǎn)生一個28KHZ-40KHZ的正弦波信號,每隔指定時間間隔,通過音頻輸出接口經(jīng)功率放大器,輸出到揚聲器單兀。揚聲器檢測單兀通過超聲波傳感器檢測揚聲器輸出聲壓,并將數(shù)據(jù)傳送到聲壓檢測控制器。當(dāng)系統(tǒng)進行音頻播放時,聲壓檢測控制器激活所有揚聲器檢測單元和聲壓檢測單元,檢測各點的聲壓。這樣,既不影響用戶正常使用,我們也保證了對整個音頻系統(tǒng)的完整、連續(xù)和實時檢測;而揚聲器檢測單元和聲壓檢測單元,在沒有音頻時都完全處于休眠狀態(tài),也極大地節(jié)約了能源。
為了方便普通用戶的使用,所述基于無線網(wǎng)絡(luò)的揚聲器及聲壓檢測裝置還包括:一安裝有聲壓檢測系統(tǒng)SDK的后臺服務(wù)器;所述后臺服務(wù)器通過第二網(wǎng)絡(luò)接口連接聲壓檢測控制器。其中,聲壓檢測系統(tǒng)SDK提供基于C、C++、JAVA語言的API函數(shù)庫,用來讀取聲壓檢測控制器的實時數(shù)據(jù),也可以配置聲壓檢測控制器的參數(shù),以便完成對聲場的調(diào)整??砂惭b在普通個人計算機或者智能設(shè)備中,便于第三方構(gòu)建自己特色的音頻系統(tǒng)。
本發(fā)明還提供了一個較佳的實施例,在本實施例中: 揚聲器檢測單元采用美國TI半導(dǎo)體的CC2530F256作為嵌入式處理器,一個40Khz的超聲波傳感器,一個普通音頻拾音頭。
聲壓檢測單元采用美國TI半導(dǎo)體的CC2530F256作為嵌入式處理器,一個普通音步頁拾首頭。
聲壓檢測控制器采用NXP半導(dǎo)體的LPC1758作為主控處理器,通過UART接口連接到一個CC2530F256的無線處理器,通過RMII接口外接一片LAN8720A作為以太網(wǎng)絡(luò)接口。通過I2S接口連接一片PCM3000實現(xiàn)音頻輸入數(shù)字化,和數(shù)字音頻模擬化。聲壓檢測控制器作為低速網(wǎng)絡(luò)PAN(個人局域網(wǎng)絡(luò))中的唯一一個FFD,充當(dāng)PAN的協(xié)調(diào)器,所有檢測單元通過星形拓撲連接到聲壓檢測控制器。也即,檢測單元相互之間不能通訊,檢測單元只與聲壓檢測控制器進行通訊。并采用有信標(biāo)的IEEE802.15.4超級幀,進行通訊管理。
在有音頻播放或者處理揚聲器激勵信號測試期間,采用125ms的超級幀長度,因為我們的數(shù)據(jù)量很小,我們制定的每個數(shù)據(jù)包長度都低于20字節(jié),所以規(guī)定每個GTS時間片長度小于25個字節(jié)傳輸時間,即250KB傳輸速度下時長小于0.8毫秒,也即CFP階段時間長度等于: T⑩=Nmqds *0.8毫秒,剩余時間為INACTIVE階段,并且,因為我們沒有CAP階段,我們將IEEE802.15.4的GTS槽位的限制從原來的7個加大到24個。在沒有音頻播放和揚聲器激勵信號時,采用I秒鐘的超級幀長度,進一步降低了檢測單元的功耗。
請繼續(xù)參閱圖2、圖3和圖4,聲壓檢測控制器具有兩種方式判定本地音頻系統(tǒng)是否空閑。一是通過PCM3000實時采集本地音頻輸入接口的音頻,當(dāng)檢測到的音頻數(shù)據(jù)能量密度低于設(shè)定值時,認為本地音頻系統(tǒng)處于空閑狀態(tài);二是通過以太網(wǎng)絡(luò)接口從聲壓系統(tǒng)檢測SDK接收上級音頻系統(tǒng)的管理指令,當(dāng)接收到進入空閑狀態(tài)的指令時,認為本地音頻系統(tǒng)處于空閑狀態(tài)。本地音頻系統(tǒng)進入空閑狀態(tài)后,聲壓檢測控制器指定所屬的聲壓檢測單元進入采集停止?fàn)顟B(tài),以進一部節(jié)約能源;指定所屬的揚聲器檢測單元進入超聲波檢測狀態(tài),從超聲波傳感器對應(yīng)的AD端口采集聲壓。聲壓檢測控制器每隔I小時(用戶可設(shè)定)發(fā)送5秒鐘40KHZ正弦波音頻,即將自己內(nèi)部生成的40KHZ正弦波音頻數(shù)據(jù)發(fā)送到PCM3000,從而在音頻輸出端口產(chǎn)生一個40KHZ的正弦波信號,經(jīng)本地音頻系統(tǒng)傳遞到揚聲器單元。并在激勵信號發(fā)出的第一個I秒鐘超級幀信標(biāo)中,設(shè)定揚聲器檢測單元進入超音波采集工作狀態(tài),同時告知下一個超級幀的時長改為125ms,直到激勵信號結(jié)束。當(dāng)聲壓檢測控制器檢測到本地音頻輸入接口的音頻數(shù)據(jù)能量密度大于設(shè)定值或者接收到上級音頻系統(tǒng)進入工作狀態(tài)的指令時,本地音頻系統(tǒng)進入工作狀態(tài)。聲壓檢測控制器立即停止40KHZ正弦波音頻數(shù)據(jù)的發(fā)送,將本地音頻輸入接口的音頻接入本地音頻輸出接口 ;然后在之后的第一個到達的I秒鐘超級幀信標(biāo)中,設(shè)定檢測單元進入音頻采集工作狀態(tài),同時告知下一個超級幀的時長改為125ms,直到激勵信號結(jié)束。CC2530具有8通道12BIT的AD轉(zhuǎn)換器,我們采用8BIT,8Khz的采樣速度,也就是使用定時中斷,每隔125微秒啟動AD轉(zhuǎn)換器,等待AD轉(zhuǎn)換完成,在AD轉(zhuǎn)換的中斷中讀取8BIT的音頻拾取電信號。這樣然后依據(jù)IEC61672:2003的定義計算連續(xù)聲壓(時間平均值),如下式:
Zj4r = 20ig|^gs(i)2/P0J,$ 表示 IEC61672 基準(zhǔn)聲壓。為了獲取較快的系統(tǒng)響應(yīng)速度,我們同時計算時間常數(shù)為125ms的快速連續(xù)聲壓,也即計算1000個采樣值的平均聲壓;和時間常數(shù)為I秒鐘的慢速連續(xù)聲壓,也即8000個采樣值的平均聲壓。并可由用戶設(shè)定,按照人耳對聲音頻率的敏感程度曲線進行調(diào)整,支持C權(quán)重曲線、A權(quán)重曲線以及Z權(quán)重曲線(不調(diào)整)三種,默認采用Z權(quán)重曲線補償,受限于CC2530的計算能力,權(quán)重調(diào)整在聲壓檢測控制器中進行。在收到聲壓檢測控制器的啟動采集指令后,所有的檢測單元開始進行聲壓的采集和計算。每隔125ms時間間隔,聲壓檢測控制器發(fā)送一個超級幀,在超級幀的CFP階段,每個檢測單元都有一個對應(yīng)的時間片。在這個時間片,揚聲器檢測單元或者聲壓檢測單元,將快速連續(xù)聲壓值和慢速連續(xù)聲壓值通過CC2530的2.4G無線通訊接口報告到聲壓檢測控制器。在這個超級幀的INCATIVE階段,所有檢測單元關(guān)閉無線通訊接口以節(jié)約電能。CC2530內(nèi)置2.4G無線收發(fā)器,支持IEEE802.15.4無線網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn),具有256KBFLASH, 8KB內(nèi)存。我們選擇C0NTIKI嵌入式操作系統(tǒng)作為嵌入式系統(tǒng),使用上述超級幀管理方式進行通訊管理。這樣,一方面滿足了檢測單元的功耗最低,另外一方面也保證了檢測的時延較小,實時性很高。

聲壓檢測控制器采用的LPC1758運行在80MHZ,是一個32位的C0RTEX-M3類型的RISC處理器,具有強大的處理能力。它通過UART接口與一個內(nèi)嵌CC2530的無線通信模塊進行數(shù)據(jù)交換,從揚聲器檢測單元或者聲壓檢測單元發(fā)送的數(shù)據(jù)通過CC2530接收,然后通過CC2530的串口送達LPC1758 ;而LPC1758的控制命令則通過串口發(fā)送到CC2530,并通過CC2530發(fā)送給指定的揚聲器檢測單元或者聲壓檢測單元。
在聲壓檢測系統(tǒng)標(biāo)定期,聲壓檢測控制器由用戶在背景聲壓較小的環(huán)境條件下,播放多段標(biāo)準(zhǔn)音頻。聲壓檢測控制器根據(jù)本地音頻輸入數(shù)據(jù)和揚聲器檢測單元及聲壓檢測單元的相關(guān)性,如下式:
權(quán)利要求
1.一種基于無線網(wǎng)絡(luò)的揚聲器及聲壓檢測裝置,其特征在于,包括: 一個或者多個揚聲器檢測單元、一個或者多個聲壓檢測單元和聲壓檢測控制器;所述聲壓檢測控制器分別通過無線網(wǎng)絡(luò)連接揚聲器檢測單元和聲壓檢測單元;所述揚聲器檢測單元和聲壓檢測單元獲取聲場聲壓并數(shù)字化后,通過無線網(wǎng)絡(luò)分發(fā)實時的聲壓信息到所述聲壓檢測控制器。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述基于無線網(wǎng)絡(luò)的揚聲器及聲壓檢測裝置,其特征在于,所述揚聲器檢測單兀包括嵌入式處理器、拾音器、超聲波傳感器和一支持IEE802.15.4標(biāo)準(zhǔn)的無線網(wǎng)絡(luò)接口 ;所述嵌入式處理器連接拾音器、超聲波傳感器和無線網(wǎng)絡(luò)接口。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述基于無線網(wǎng)絡(luò)的揚聲器及聲壓檢測裝置,其特征在于,所述揚聲器檢測單元設(shè)置在揚聲器上,且電源端連接到揚聲器的音頻驅(qū)動線路上,用于通過所述音頻驅(qū)動線路取電,并使用低漏電電容器存儲電能。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述基于無線網(wǎng)絡(luò)的揚聲器及聲壓檢測裝置,其特征在于,所述聲壓檢測單元包括嵌入式處理器、拾音器和支持IEE802.15.4標(biāo)準(zhǔn)的無線網(wǎng)絡(luò)接口 ;所述嵌入式處理器連接拾音器和無線網(wǎng)絡(luò)接口。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述基于無線網(wǎng)絡(luò)的揚聲器及聲壓檢測裝置,其特征在于,所述聲壓檢測控制器包括:嵌入式處理器、至少一路音頻輸入接口和一路音頻輸出接口、支持IEE802.15.4標(biāo)準(zhǔn)的無線網(wǎng)絡(luò)接口和第二網(wǎng)絡(luò)接口 ;所述嵌入式處理器分別連接音頻輸入接口、音頻輸出接口、無線網(wǎng)絡(luò)接口和第二網(wǎng)絡(luò)接口。
6.根據(jù)權(quán)利要求5所述基于無線網(wǎng)絡(luò)的揚聲器及聲壓檢測裝置,其特征在于,所述第二網(wǎng)絡(luò)接口為WIFI網(wǎng)絡(luò)接口或以太網(wǎng)絡(luò)接口。
7.根據(jù)權(quán)利要求5所述基于無線網(wǎng)絡(luò)的揚聲器及聲壓檢測裝置,其特征在于,還包括:一安裝有聲壓檢測系統(tǒng)SDK的后臺服務(wù)器;所述后臺服務(wù)器通過第二網(wǎng)絡(luò)接口連接聲壓檢測控制器。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種基于無線網(wǎng)絡(luò)的揚聲器及聲壓檢測裝置,包括一個或者多個揚聲器檢測單元、一個或者多個聲壓檢測單元和聲壓檢測控制器;所述聲壓檢測控制器分別通過無線網(wǎng)絡(luò)連接揚聲器檢測單元和聲壓檢測單元;所述揚聲器檢測單元和聲壓檢測單元獲取聲場聲壓并數(shù)字化后,通過無線網(wǎng)絡(luò)分發(fā)實時的聲壓信息到所述聲壓檢測控制器。本發(fā)明由于使用嵌入式處理器將聲壓信號從模擬轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字信號,并通過無線網(wǎng)絡(luò)傳送到區(qū)域中心,從而為音頻系統(tǒng)提供了實時、分布的聲壓檢測能力,從而可以實現(xiàn)更加靈活、功能更強、可靠性更高,管理更簡單的音頻系統(tǒng),在中大型音頻系統(tǒng)中尤其顯著。
文檔編號H04R29/00GK103152687SQ20131008793
公開日2013年6月12日 申請日期2013年3月19日 優(yōu)先權(quán)日2013年3月19日
發(fā)明者張巍 申請人:張巍
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