一种耳机超距测试的实现方法与流程

文档序号:36127953发布日期:2023-11-22 19:14阅读:33来源:国知局
一种耳机超距测试的实现方法与流程

本发明涉及耳机超距测试,具体是一种耳机超距测试的实现方法。


背景技术:

1、耳机是一种用于个人音频听觉体验的装置,包括有线耳机和无线耳机,耳机可以连接到各种音频设备,例如手机、电脑、音乐播放器等,耳机的超距离性能测试是为了评估耳机在不同距离下的音频传输和接收质量,在过去,耳机超距离性能测试通常是通过手动操作来完成的,测试人员需要手动调整测试参数,如超距离范围、测试信号频率和测试时间间隔,然后,他们需要使用一个信号发射器发送测试信号到待测试的耳机,并使用一个信号接收器来接收被耳机接收到的信号,接下来,测试人员需要对接收到的信号进行分析和处理,以评估耳机的超距离性能。

2、传统的测试方法存在一些问题:1、手动操作容易导致测试参数的不准确性和不一致性,由于人为因素的影响,测试人员可能无法精确地设置参数,从而影响测试结果的准确性;2、手动操作需要较长的测试时间,且测试过程繁琐,效率低下;3、传统方法无法实现远程操作和管理,测试人员必须亲自到现场进行测试,无法灵活地远程监控和管理测试过程。

3、基于此,提出一种耳机超距测试的实现方法来解决上述现有技术中的不足。


技术实现思路

1、本发明的目的在于提供一种耳机超距测试的实现方法,以解决上述背景技术中提出的问题。

2、为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

3、一种耳机超距测试的实现方法,包括耳机超距测试系统,所述耳机超距测试系统包括中央控制模块、轨道控制模块、距离测量模块、信号发射模块、信号接收模块、数据处理模块、用户界面模块、激光测距模块、数据存储模块、无线通信模块和蓝牙信号量控制模块,其方法步骤如下:

4、s1:进行参数设置和启动系统,确保准确性和合理性;

5、s2:发射信号、接收测试信号,分析音频、频率响应信息;

6、s3:通过使用激光测距技术精确测量耳机与设备之间的距离;

7、s4:进行数据处理模块进行算法计算和分析,评估超距测试性能;

8、s5:测试结果显示在界面上,提供图表、统计数据,并保存在数据存储模块中;

9、s6:通过无线连接进行远程控制和数据传输,实现灵活使用和远程操作。

10、作为本发明进一步的方案:所述s1中,首先,用户通过用户界面模块设置测试所需的参数,这些参数包括超距距离范围、测试信号频率和测试时间间隔参数,用户通过根据具体需求进行设置,并确保参数的准确性和合理性,测试参数设置完成后,用户通过启动中央控制模块来启动整个系统,中央控制模块将开始协调和管理其他各个模块的工作,保证测试过程的顺利进行,根据需要的测试距离,通过中央控制模块对轨道控制模块进行调整测试平台的位置,通过控制轨道的长度和角度来实现距离的调整,使测试平台与耳机之间的距离符合要求。

11、作为本发明再进一步的方案:所述s2中,在测试开始之前,先激活信号发射模块,通过蓝牙信号量控制模块与中央控制模块、信号发射模块和数据处理模块之间进行数据交互,由蓝牙信号量控制模块调整信号发射器的输出功率,根据中央控制模块的指令控制信号发射器,以调整发送模拟蓝牙信号的强度,并激活信号发射模块发送测试信号到待测试的耳机,通过中央控制模块的指令,信号发射模块将开始发送特定频率和强度的测试信号,待测试的耳机接收到测试信号后,通过信号接收模块将信号传递给数据处理模块,这些信号包含音频、频率响应的相关信息,信号接收模块用于接收和放大信号,以便后续的数据处理和分析。

12、作为本发明再进一步的方案:所述s3中,通过使用激光测距技术,实现精确测量耳机与测试设备之间的距离,激光测距模块通过发射激光束,并测量其在耳机上的反射时间来计算距离,同时距离测量模块具有高精度和快速响应的功能特点,能够提供准确的距离测量结果。

13、作为本发明再进一步的方案:所述s4中,数据处理模块接收到距离测量模块的结果后,开始进行相关的算法计算和分析,算法包括频率响应分析和信噪比计算,通过对接收到的测试信号进行处理,系统进行评估耳机的超距测试性能,并生成相应的测试报告。

14、作为本发明再进一步的方案:所述s5中,经过数据处理模块对数据处理和分析后,处理和分析后的结果显示在用户界面模块上,用户通过界面直观地查看测试结果,包括距离测量结果、频率响应曲线,同时用户界面模块还可以提供图表、统计数据形式的结果展示,使用户更好地理解和分析测试结果,并且系统将测试结果和其他相关数据保存在数据存储模块中,这些数据包括距离测量结果、频率响应数据、测试参数,用户通过随时访问存储模块,获取历史测试数据或进行比较分析,从而方便后续的查阅和分析。

15、作为本发明再进一步的方案:所述s6中,通过无线连接与系统进行交互,并进行远程控制和数据传输,用户可以通过手机或电脑远程监控测试过程、修改测试参数,或者通过无线传输方式获取测试结果,从而使用户可以更加灵活地使用系统,并实现远程操作和管理。

16、作为本发明再进一步的方案:所述中央控制模块用于协调和管理其他各个模块的工作,所述中央控制模块用于接收用户设置的测试参数,并通过指令控制其他模块的操作,所述中央控制模块还可以接收和处理来自其他模块的数据,并将结果显示在用户界面模块上。

17、作为本发明再进一步的方案:所述轨道控制模块用于安置待测试的耳机和测试设备,所述轨道控制模块通过中央控制模块的指令进行调整,所述距离测量模块使用激光测距技术,精确测量耳机与测试设备之间的距离,所述信号发射模块用于向待测试的耳机发送测试信号,所述信号接收模块用于接收待测试的耳机接收到的测试信号,所述数据处理模块用于接收距离测量模块和信号接收模块传递过来的数据,并进行相关的算法计算和分析,所述用户界面模块为用户提供可以操作的操作界面,使用户方便地设置和监控测试过程,所述激光测距模块作为距离测量模块的一部分,所述激光测距模块通过使用激光技术进行距离测量,通过发射一束激光,并测量其在耳机上的反射时间,从而计算出耳机与测试设备之间的距离,所述数据存储模块用于保存测试结果和其他相关数据,所述无线通信模块通过与外部设备进行无线连接,方便数据传输和远程控制,用户可以通过无线连接与系统进行交互。

18、与现有技术相比,本发明的有益效果是:

19、1、本发明中,用户可以通过用户界面模块设置测试所需的参数,包括超距距离范围、测试信号频率和测试时间间隔,这样使得用户可以根据具体需求进行设置,并确保参数的准确性和合理性,中央控制模块协调和管理其他各个模块的工作,确保测试过程的顺利进行,通过参数设置和系统协调的功能有助于确保测试的准确性和可靠性。

20、2、本发明中,通过蓝牙信号量控制模块与中央控制模块、信号发射模块和数据处理模块之间进行数据交互,蓝牙信号量控制模块能够调整信号发射器的输出功率,并根据中央控制模块的指令控制信号发射器,以调整发送模拟蓝牙信号的强度,这样,能够发送特定频率和强度的测试信号到待测试的耳机,通过信号接收模块将接收到的信号传递给数据处理模块,包含音频和频率响应的相关信息,通过测试信号控制和数据交互的功能有助于确保测试信号的准确性和一致性。

21、3、本发明中,通过利用激光测距技术实现对耳机与测试设备之间距离的精确测量,激光测距模块通过发射激光束,并测量其在耳机上的反射时间来计算距离,通过激光测距技术具有高精度和快速响应的特点,能够提供准确的距离测量结果,从而能够精确地评估耳机的超距测试性能。

22、4、本发明中,通过数据处理模块接收到距离测量模块的结果后,开始进行相关的算法计算和分析,通过对接收到的测试信号进行处理,能够评估耳机的超距测试性能,并生成相应的测试报告,通过数据处理和分析的功能有助于深入了解耳机的性能表现。

23、5、本发明中,通过数据处理模块的处理和分析,结果会显示在用户界面模块上,用户可以直观地查看测试结果,包括距离测量结果、频率响应曲线,并且用户界面模块还可以提供图表、统计数据形式的结果展示,使用户更好地理解和分析测试结果,同时将测试结果和其他相关数据保存在数据存储模块中,包括距离测量结果、频率响应数据和测试参数,用户可以随时访问数据存储模块,获取历史测试数据或进行比较分析,这种结果展示和数据存储的功能有助于用户方便地查阅和分析测试结果。

24、6、本发明中,通过无线连接与用户进行交互,并实现远程控制和数据传输,用户可以通过手机或电脑远程监控测试过程、修改测试参数,或者通过无线传输方式获取测试结果,使得用户可以更加灵活地使用系统,并实现远程操作和管理的便利性。

25、7、本发明的耳机超距测试的实现方法实现了参数设置和系统协调、测试信号控制和数据交互、距离测量的精确性和快速响应、数据处理和分析、结果展示和数据存储以及远程操作和管理的功能,整体操作便捷,提高了耳机超距离性能测试的准确性、可靠性和便利性。

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