本發(fā)明涉及電子設備技術領域,更具體的說是涉及一種音頻輸出裝置、電子設備和音頻輸出方法。
背景技術:
隨著電子產業(yè)的不斷發(fā)展,電子設備也越來越朝著輕薄化的趨勢設計,相應的,電子設備提供給各個模塊的空間也就越來越小。
電子設備用于輸出音頻的模塊為揚聲器模塊,而揚聲器模塊所處空間的大小會影響到其所輸出的聲音效果,尤其是低頻效果。當電子設備提供給揚聲器模塊的空間較小時,會導致揚聲器模塊輸出的音頻的低頻效果變差。
在現有技術中,可以通過降低響度來改善揚聲器模塊輸出的低頻效果,但是這種方法不能兼顧響度和低頻,使得改善低頻的效果的顯著性較差。
技術實現要素:
有鑒于此,本發(fā)明提供一種音頻輸出裝置、電子設備和音頻輸出方法,以解決現有技術中通過降低響度來改善揚聲器模塊輸出的低頻效果,但是這種方法不能兼顧響度和低頻,使得改善低頻的效果的顯著性較差的技術問題。
為實現上述目的,本發(fā)明提供如下技術方案:
一種音頻輸出裝置,所述音頻輸出裝置包括:
音頻處理器,用于處理原始音頻數據,以產生第一頻段音頻數據以及第二頻段音頻數據;
第一音頻輸出模塊,用于輸出所述第一頻段音頻數據;
第一殼體,收容所述音頻處理器及所述第一音頻輸出模塊于其內部;
第二音頻輸出模塊,設于所述第一殼體外部,用于輸出所述第二頻段音頻數據。
優(yōu)選的,所述第一頻段音頻數據的頻率高于所述第二頻段音頻數據的頻率。
優(yōu)選的,所述第一音頻輸出模塊為揚聲器,所述第二音頻輸出模塊為低頻輸出裝置。
優(yōu)選的,所述低頻輸出裝置包括:
低頻輸出本體,用于輸出第一子頻段音頻數據;
與所述低頻輸出本體相連的第一部件,所述第一部件設置有出音通孔,用于輸出第二子頻段音頻數據;
所述第二頻段音頻數據包括所述第一子頻段音頻數據和所述第二子頻段音頻數據;所述第一子頻段音頻數據的頻率高于所述第二子頻段音頻數據的頻率。
優(yōu)選的,所述第一殼體為電子設備的殼體,所述音頻輸出裝置還包括:
容納裝置,收容所述低頻輸出裝置與其內部;
其中,所述容納裝置為所述電子設備的外掛部件。
優(yōu)選的,所述容納裝置的外殼上設置有出音孔。
優(yōu)選的,所述出音孔設置在與所述第一部件的出音通孔相對應的位置。
優(yōu)選的,所述容納裝置為用于為所述電子設備充電的適配器。
優(yōu)選的,所述音頻輸出裝置還包括:
第一功率放大器,用于放大所述第二頻段音頻數據;
所述第二音頻輸出模塊具體通過所述第一功率放大器與所述音頻處理器相連。
優(yōu)選的,所述音頻處理器具體包括:
與所述第二音頻輸出模塊相連的帶通濾波器,用于濾除低于第一頻率以及高于第二頻率的音頻數據;
與所述第一音頻輸出模塊相連的第二功率放大器,用于放大所述第一頻段音頻數據;
分別與所述帶通濾波器和所述功率放大器相連的處理芯片,所述處理芯片用于在接收到原始音頻數據時,對所述原始音頻數據進行處理,將所產生的所述第一頻段音頻數據發(fā)送給所述第二功率放大器,將所產生的所述第二頻段音頻數據發(fā)送給所述帶通濾波器;
其中,所述第一頻率低于所述第二頻率,所述第二頻率低于所述第一頻段音頻數據的最低頻率。
優(yōu)選的,所述音頻處理器具體通過低音接口與所述第二音頻輸出模塊相連;
所述音頻處理器具體用于在檢測所述低音接口連接有所述第二音頻輸出模塊時,確定低頻鏈路導通后,將所述第二頻段音頻數據發(fā)送給所述第二音頻輸出模塊。
一種電子設備,其特征在于,包括如上任一項所述的音頻輸出裝置。
一種音頻輸出方法,應用于音頻輸出裝置中,所述音頻輸出裝置包括:
第一音頻輸出模塊;
第一殼體,收容所述第一音頻輸出模塊;
第二音頻輸出模塊,設于所述第一殼體外部;
該方法包括:
接收到原始音頻數據時,對所述原始音頻數據進行處理,產生第一頻段音頻數據和第二頻段音頻數據;
控制所述第一音頻輸出模塊輸出所述第一頻段音頻數據;
控制所述第二音頻輸出模塊輸出于所述第二頻段音頻數據。
優(yōu)選的,所述控制所述第二音頻輸出模塊輸出所述第二頻段音頻數據之前,還包括:
放大所述第二頻段音頻數據。
優(yōu)選的,所述控制所述第二音頻輸出模塊輸出所述第二頻段音頻數據之前,還包括:
濾除低于第一頻率以及高于第二頻率的音頻數據;
所述控制所述第二音頻輸出模塊輸出所述第二頻段音頻數據具體為:
控制所述第二音頻輸出模塊輸出所述第一頻率和所述第二頻率之間的音頻數據;
其中,所述第一頻率低于所述第二頻率,所述第二頻率低于所述第一頻段音頻數據的最低頻率。
優(yōu)選的,所述濾除低于第一頻率以及高于第二頻率的音頻數據之前,還包括:
對所述第二頻段音頻數據進行平滑處理。
經由上述的技術方案可知,與現有技術相比,本發(fā)明實施例公開一種音頻輸出裝置,能夠通過第一音頻輸出模塊輸出第一頻段音頻數據,通過第二音頻輸出模塊輸出第二頻段音頻數據,由于將第二音頻輸出模塊設置于第一殼體外部,因此,第一殼體的空間大小不會影響到第二音頻輸出模塊輸出第二頻段音頻數據的效果。而當第二頻段音頻數據為低頻段音頻數據時,可以顯著提高低頻段音頻數據的輸出效果。
附圖說明
為了更清楚地說明本發(fā)明實施例或現有技術中的技術方案,下面將對實施例或現有技術描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發(fā)明的實施例,對于本領域普通技術人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動的前提下,還可以根據提供的附圖獲得其他的附圖。
圖1為本發(fā)明實施例一提供的一種音頻輸出裝置的結構示意圖;
圖2為本發(fā)明實施例二提供的一種第二音頻輸出模塊的結構示意圖;
圖3為本發(fā)明提供的一種頻率響應圖;
圖4為本發(fā)明實施例三提供的一種音頻輸出裝置的結構示意圖;
圖5為本發(fā)明實施例四提供的一種音頻輸出裝置的結構示意圖;
圖6為本發(fā)明實施例五提供的一種音頻處理器的結構示意圖;
圖7a為本發(fā)明實施例提供的另一種頻率響應圖;
圖7b為本發(fā)明實施例提供的又一種頻率響應圖;
圖8為本發(fā)明實施例七提供的一種音頻輸出方法的流程示意圖;
圖9為本發(fā)明實施例八提供的一種音頻輸出方法的流程示意圖;
圖10為本發(fā)明實施例九提供的一種音頻輸出方法的流程示意圖。
具體實施方式
下面將結合本發(fā)明實施例中的附圖,對本發(fā)明實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本發(fā)明一部分實施例,而不是全部的實施例。基于本發(fā)明中的實施例,本領域普通技術人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本發(fā)明保護的范圍。
本發(fā)明實施例一公開了一種音頻輸出裝置,如圖1所示,該音頻輸出裝置可以包括:音頻處理器100、第一音頻輸出模塊200、第一殼體300以及第二音頻輸出模塊400。
其中,音頻處理器100可以用于處理原始音頻數據,以產生第一頻段音頻數據以及第二頻段音頻數據。
第一音頻輸出模塊200與音頻處理器100相連,可以用于輸出第一頻段音頻數據。
第一殼體300能夠收容音頻處理器100以及第一音頻輸出模塊200于其內部。
第二音頻輸出模塊400可以與音頻處理器100相連,設置于第一殼體300的外部,用于輸出第二頻段音頻數據。
需說明的是,第一殼體可以為電子設備的主殼體,相應的,音頻處理器和第一音頻輸出模塊位于電子設備的主殼體中,而第二音頻輸出模塊設置于電子設備的主殼體外部。
在本發(fā)明中,第一頻段音頻數據的頻率高于第二頻段音頻數據的頻率,而具體的可以根據實際情況進行設置,本發(fā)明并沒有限定。如,第一頻段音頻數據包括高頻段音頻數據和中頻段音頻數據,而第二頻段音頻數據包括低頻段音頻數據,那么,第一音頻輸出模塊可以用于輸出高頻段音頻數據和中頻段音頻數據,而第二音頻輸出模塊可以用于輸出低頻段音頻數據。
其中,本發(fā)明并不對第一音頻輸出模塊和第二音頻輸出模塊的具體實現形式進行限定,如第一音頻輸出模塊具體可以為揚聲器、第二音頻輸出模塊可以為低頻輸出裝置。
低頻輸出裝置具體可以為音箱,如低音炮音箱。
在本發(fā)明實施例中,能夠通過第一音頻輸出模塊輸出第一頻段音頻數據,通過第二音頻輸出模塊輸出第二頻段音頻數據,由于將第二音頻輸出模塊設置于第一殼體外部,因此,第一殼體的空間大小不會影響到第二音頻輸出模塊輸出第二頻段音頻數據的效果。而當第二頻段音頻數據為低頻段音頻數據時,可以顯著提高低頻段音頻數據的輸出效果。
本發(fā)明實施例二還公開了一種音頻輸出裝置,與上述實施例不同的是,本實施例公開的第二音頻輸出模塊為低頻輸出裝置的一種具體結構,參見圖2,低頻輸出裝置可以包括:低頻輸出本體410以及第一部件420。
其中,低頻輸出本體410可以用于輸出第一子頻段音頻數據;
第一部件420與低頻輸出本體410相連,第一部件420上設置有出音通孔421,用于輸出第二子頻段音頻數據。
第二頻段音頻數據包括第一子頻段音頻數據和第二子頻段音頻數據,而第一子頻段音頻數據的頻率高于第二子頻段音頻數據的頻率。
需說明的是,圖2所示結構只是低頻輸出裝置的一種具體實現方式,而本發(fā)明并不對低頻輸出裝置的具體結構進行限定。
在本發(fā)明中,通過低頻輸出本體輸出第一子頻段音頻數據,通過出音通孔輸出第二子頻段音頻數據,能夠有效改善低頻輸出裝置輸出音頻數據的效果。
參見圖3,為本申請人通過實驗模擬的低頻輸出裝置的頻率響應曲線,其中,曲線S1為低頻輸出裝置只通過音頻輸出本體輸出第二頻段音頻數據的頻率響應曲線。曲線S2為低頻輸出裝置通過音頻輸出本體輸出第一子頻段音頻數據,通過第二部件的出音通孔輸出第二子頻段音頻數據的頻率響應曲線,該低頻輸出裝置的額定功率為1.5W。曲線S3也為低頻輸出裝置通過音頻輸出本體輸出第一子頻段音頻數據,通過第二部件的出音通孔輸出第二子頻段音頻數據的頻率響應曲線,與曲線S2不同的是,該低頻輸出裝置的額定功率為1W。
在曲線S2和曲線S3中,頻率處于200~400的音頻數據由第二部件的出音通孔輸出,頻率高于400的音頻數據由低頻輸出本體輸出,由圖3可以明顯看出,通過低頻輸出本體輸出第一子頻段音頻數據,通過出音通孔輸出第二子頻段音頻數據,能夠有效改善低頻輸出裝置輸出音頻數據的效果。
本發(fā)明實施例三還公開了一種音頻輸出裝置,如圖4所示,該音頻輸出裝置可以包括:音頻處理器100、第一音頻輸出模塊200、第一殼體300、第二音頻輸出模塊400以及容納裝置500。
其中,音頻處理器100可以用于處理原始音頻數據,以產生第一頻段音頻數據以及第二頻段音頻數據。
第一音頻輸出模塊200與音頻處理器100相連,可以用于輸出第一頻段音頻數據。
第一殼體300能夠收容音頻處理器100以及第一音頻輸出模塊200于其內部。
第二音頻輸出模塊400可以與音頻處理器100相連,設置于第一殼體300的外部,用于輸出第二頻段音頻數據。
其中,第一音頻輸出模塊可以為揚聲器,第二音頻輸出模塊可以為低頻輸出裝置。
容納裝置500收容第二音頻輸出模塊400與其內部;
由于第二音頻輸出模塊位于第一殼體外部,因此,收容第二音頻輸出模塊的容納裝置也位于第一殼體外部。其中,第一殼體可以為電子設備的殼體,相應的,容納裝置可以為電子設備的外掛部件。
作為一種具體的實現方式,容納裝置可以為電子設備充電的適配器,由于適配器的空間較大,因此,可以將第二音頻輸出模塊設置在適配器中。而作為另一種實現方式,容納裝置也可以與電子設備相連的鼠標。
為了保證第二音頻輸出模塊所輸出的第二頻段音頻數據的效果,可以在容納裝置的外殼上設置出音孔,而出音孔的具體設置位置在本發(fā)明并沒有限定,作為一種優(yōu)選的實現方式,出音孔可以具體設置在與第一部件的出音通孔相對應的位置。
在本發(fā)明中,為了避免音頻輸出裝置輸出音頻數據時,會帶來容納裝置與放置容納裝置的物體,如桌子共振,產生接觸共振音,可以通過在容納裝置外表面設置緩沖部件,如橡膠條,以避免硬接觸,消除共振音。
本發(fā)明實施例四還公開了一種音頻輸出裝置,如圖5所示,該音頻輸出裝置可以包括:音頻處理器100、第一音頻輸出模塊200、第一殼體300、第二音頻輸出模塊400以及第一功率放大器600;其中:
其中,音頻處理器100可以用于處理原始音頻數據,以產生第一頻段音頻數據以及第二頻段音頻數據。
第一音頻輸出模塊200與音頻處理器100相連,可以用于輸出第一頻段音頻數據。
第一殼體300能夠收容音頻處理器100以及第一音頻輸出模塊200于其內部。
第二音頻輸出模塊400可以通過第一功率放大器600與音頻處理器100相連;第一功率放大器可以用于放大第二頻段音頻數據。
第二音頻輸出模塊400設置于第一殼體300的外部,用于輸出第一功率放大器放大后的第二頻段音頻數據。
其中,第一音頻輸出模塊可以為揚聲器,第二音頻輸出模塊可以為低頻輸出裝置。
需說明的是,第一功率放大器可以圖4所示,可以設置在第一殼體的外部;當然也可以設置在第一殼體的內部,本發(fā)明并沒有具體限定。
在本實施例中,音頻輸出裝置還可以包括容納裝置,用于收容第二音頻輸出模塊以及第一功率放大器。
本發(fā)明實施例五公開了一種音頻輸出裝置,與以上各實施例不同的是,本實施例公開了音頻處理器的一種具體結構;參見圖6,音頻處理器可以包括帶通濾波器110、第二功率放大器120以及處理芯片130,其中:
帶通濾波器110用于與第二音頻輸出模塊相連,可以用于濾除低于第一頻率以及高于第二頻率的音頻數據;
需說明的是,為了保證第二音頻輸出模塊所輸出的音頻數據的音頻效果,可以濾除較高的音頻數據;而第二音頻輸出模塊具有最低輸出頻率要求,進而可以濾除掉第二音頻輸出模塊無法工作的非常低頻的音頻數據。因此,通過設置帶通濾波器,以濾除低于第一頻率以及高于第二頻率的音頻數據;第一頻率和第二音頻的具體頻率值可以根據用戶需求或第二音頻輸出模塊的實際工作情況進行設定,本發(fā)明并沒有具體限定。
需說明的是,當音頻輸出裝置包括第二功率放大器時,帶通濾波器具體可以通過第二功率放大器與第二音頻輸出模塊相連。
第二功率放大器120用于與第一音頻輸出模塊相連,可以用于放大第一頻段音頻數據;相應的,第一音頻輸出模塊具體可以用于輸出第二功率放大器放大后的第一頻段音頻數據。
處理芯片130分別與帶通濾波器110和功率放大器120相連,處理芯片130可以用于在接收到原始音頻數據時,對原始音頻數據進行處理,將所產生的第一頻段音頻數據發(fā)送給第二功率放大器,將所產生的第二頻段音頻數據發(fā)送給帶通濾波器;
其中,第一頻率低于第二頻率,第二頻率低于第一頻段音頻數據的最低頻率。
在本發(fā)明中,音頻處理器可以通過低音接口與第二音頻輸出模塊相連,而音頻處理器具體可以用于在檢測到低音接口連接有第二音頻輸出模塊時,確定低頻鏈路導通后,將第二頻段音頻數據發(fā)送給第二音頻輸出模塊。
在實際應用中,當第二音頻輸出模塊插入到音頻處理器上時,由于信號的變化,會使得音頻輸出裝置很容易產生爆破聲,因此,音頻處理器具體可以將第二頻段音頻數據經過平滑處理后再發(fā)送給第二音頻輸出模塊。
而當音頻處理器包括帶通濾波器、第二功率放大器以及處理芯片時,處理芯片具體可以將第二頻段音頻數據經過平滑處理后再發(fā)送給帶通濾波器。
在本發(fā)明實施例中,能夠通過第一音頻輸出模塊輸出第一頻段音頻數據,通過第二音頻輸出模塊輸出第二頻段音頻數據,由于將第二音頻輸出模塊設置于第一殼體外部,因此,第一殼體的空間大小不會影響到第二音頻輸出模塊輸出第二頻段音頻數據的效果。而當第二頻段音頻數據為低頻段音頻數據時,可以顯著提高低頻段音頻數據的輸出效果。
本發(fā)明實施例六公開了一種電子設備,該電子設備包括如上任一實施例所述的音頻輸出裝置。
而需要說明的是,在上述實施例中所提及到的第一殼體可以為電子設備的主殼體。
為了便于查看設置有本發(fā)明的音頻輸出裝置的電子設備所輸出的音頻效果與現有的電子設備所輸出的音頻效果的不同,本申請人通過實驗模擬了設 置有本發(fā)明的音頻輸出裝置的電子設備輸出音頻數據的頻率響應曲線以及現有的電子設備輸出音頻數據的頻率響應曲線,具體可以參見圖7a~7b。
在圖7a中,S10為設置有本發(fā)明的音頻輸出裝置的電子設備輸出音頻數據的頻率響應曲線,其中,該音頻輸出裝置設置有10cc的第二音頻輸出模塊;
S20為現有的電子設備輸出音頻輸出的頻率響應曲線。
由該圖可以看出,現有的電子設備所輸出的音頻數據低截止頻率為700Hz左右。而設置有本發(fā)明的音頻輸出裝置的電子設備的低截止頻率為280Hz,在300Hz~400Hz之間的低頻效果增強。
在圖7b中,S30為設置有本發(fā)明的音頻輸出裝置的電子設備輸出音頻數據的頻率響應曲線,其中,該音頻輸出裝置設置有25cc的第二音頻輸出模塊;
S20為現有的電子設備輸出音頻輸出的頻率響應曲線。
由該圖可以看出,現有的電子設備所輸出的音頻數據低截止頻率為700Hz左右。而設置有本發(fā)明的音頻輸出裝置的電子設備的低截止頻率為180Hz,在400Hz~500Hz之間的低頻效果增強。
由此可以看出,本發(fā)明的音頻輸出裝置顯著提高了低頻段音頻數據的輸出效果。
本發(fā)明實施例七公開了一種音頻輸出方法,該音頻輸出方法可以應用到音頻輸出裝置中,音頻輸出裝置可以包括第一音頻輸出模塊、收容第一音頻輸出模塊的第一殼體以及設置在第一殼體外部的第二音頻輸出模塊。
如圖8所示,該方法可以包括以下步驟:
步驟801:接收到原始音頻數據時,對所述原始音頻數據進行處理,產生第一頻段音頻數據和第二頻段音頻數據;
步驟802:控制第一音頻輸出模塊輸出第一頻段音頻數據;
步驟803:控制第二音頻輸出模塊輸出第二頻段音頻數據。
其中,步驟802和步驟803可以同時進行。
在本發(fā)明中,第一頻段音頻數據的頻率高于第二頻段音頻數據的頻率。
在本發(fā)明實施例中,能夠通過第一音頻輸出模塊輸出第一頻段音頻數據,通過第二音頻輸出模塊輸出第二頻段音頻數據,由于將第二音頻輸出模塊設置于第一殼體外部,因此,第一殼體的空間大小不會影響到第二音頻輸出模 塊輸出第二頻段音頻數據的效果。而當第二頻段音頻數據為低頻段音頻數據時,可以顯著提高低頻段音頻數據的輸出效果。
本發(fā)明實施例八還公開了一種音頻輸出方法,如圖9所示,該方法可以包括以下步驟:
步驟901:接收到原始音頻數據時,對所述原始音頻數據進行處理,產生第一頻段音頻數據和第二頻段音頻數據;
步驟902:放大第二頻段音頻數據;
步驟903:控制第二音頻輸出模塊輸出放大后第二頻段音頻數據;
步驟904:控制第一音頻輸出模塊輸出第一頻段音頻數據。
優(yōu)選的,控制第二音頻輸出模塊輸出第一頻段音頻數據之前,可以包括:放大第一頻段音頻數據;相應的,可以控制第一音頻輸出模塊輸出放大后的第一頻段音頻數據。
本發(fā)明實施例九還公開了一種音頻輸出方法,如圖10所示,該方法可以包括以下步驟:
步驟1001:接收到原始音頻數據時,對所述原始音頻數據進行處理,產生第一頻段音頻數據和第二頻段音頻數據;
步驟1002:濾除低于第一頻率以及高于第二頻率的音頻數據;
步驟1003:控制第二音頻輸出模塊輸出第一頻率和第二頻率之間的音頻數據;
其中,第一頻率低于第二頻率,第二頻率低于第一頻段音頻數據的最低頻率。
需說明的是,為了保證第二音頻輸出模塊所輸出的音頻數據的音頻效果,可以濾除較高的音頻數據;而第二音頻輸出模塊具有最低輸出頻率要求,進而可以濾除掉第二音頻輸出模塊無法工作的非常低頻的音頻數據。因此,可以濾除低于第一頻率以及高于第二頻率的音頻數據;第一頻率和第二音頻的具體頻率值可以根據用戶需求或第二音頻輸出模塊的實際工作情況進行設定,本發(fā)明并沒有具體限定。
在濾除低于第一頻率以及高于第二頻率的音頻數據之后,還可以包括,放大處于第一頻率和第二頻率之間的音頻數據;進而控制第二音頻輸出模塊輸出放大后的處于第一頻率和第二頻率之間的音頻數據。
步驟1004:控制第一音頻輸出模塊輸出第一頻段音頻數據。
在本發(fā)明中,方法的執(zhí)行主體可以為音頻處理器,當第二音頻輸出模塊插入到音頻處理器上時,由于信號的變化,會使得音頻輸出裝置很容易產生爆破聲,因此,濾除低于第一頻率以及高于第二頻率的音頻數據之前,還可以包括:對第二頻段音頻數據進行平滑處理。
本說明書中各個實施例采用遞進的方式描述,每個實施例重點說明的都是與其他實施例的不同之處,各個實施例之間相同相似部分互相參見即可。對于實施例公開的裝置而言,由于其與實施例公開的方法相對應,所以描述的比較簡單,相關之處參見方法部分說明即可。
對所公開的實施例的上述說明,使本領域專業(yè)技術人員能夠實現或使用本發(fā)明。對這些實施例的多種修改對本領域的專業(yè)技術人員來說將是顯而易見的,本文中所定義的一般原理可以在不脫離本發(fā)明的精神或范圍的情況下,在其它實施例中實現。因此,本發(fā)明將不會被限制于本文所示的這些實施例,而是要符合與本文所公開的原理和新穎特點相一致的最寬的范圍。