技术领域
[0001] 本申请涉及装饰灯技术领域,尤其涉及一种蓝牙WiFi长距离拾音器控制系统。
相关背景技术
[0002] 随着无线音频传输技术的不断发展,在家庭、商业或娱乐场所中出现了许多可以依靠音乐控制的显示效果的灯带,为了有一个全方位的灯光效果通常会在场所中设计多个灯带,由于不同的灯带距离音源的距离往往不同,使得每个灯带接收到音源的时间也不同,从而导致不同灯带在显示时会存在影响观感的误差,因此如何控制多个灯带一起随着显示成为了一个被研究的课题。
[0003] 中国专利公开一件专利号为:CN 115442945 A的基于蓝牙的音乐律动系统,其中将所述音源信号通过所述蓝牙组网广播至预存的所述mesh设备地址对应的所述灯带控制设备中使得每一所述灯带控制设备接收所述音源信号,并根据所述音源信号解析出节拍信息,以根据所述节拍信息显示对应的灯带效果,由于蓝牙通信通常具有较低的延迟,可以准确的传输音源信息,通过由一个拾音器来接收声音再将音源信息蓝牙传输给灯带控制设备的方式使每个灯带接收到的音源信号都能大致相同,提供了一个较好的灯光效果。
[0004] 然而随着商业或娱乐场等设施的规模越来越大,将灯带应用在设施内时灯带与拾音器之间的距离也在增加,使用蓝牙信号传输音源数据的过程中会受到物理障碍物(例如墙壁、建筑物)的阻挡,使得蓝牙信号在传输的过程中存在干扰或信号衰减的现象产生,从而使蓝牙技术的传输范围通常在50m以内,50m的传输范围已经不能满足商业或娱乐场等大面积场所的应用需要。
[0005] 因此,急需一种蓝牙WiFi长距离拾音器控制系统,以解决现有采用灯带与拾音器之间采用蓝牙信号传输距离短,造成无法远距离使用的问题。实用新型内容
[0006] 有鉴于此,有必要提供一种蓝牙WiFi长距离拾音器控制系统,以解决上述问题。
[0007] 本申请的实施例提供一种蓝牙WiFi长距离拾音器控制系统,包括:拾音组件、中继设备和设备控制器;
[0008] 拾音组件,用于接收外界音源,将音源转换为音频数据通过蓝牙发送;
[0009] 中继设备,包括第一WiFi蓝牙模块,所述第一Wi F i蓝牙模块用于接收拾音组件发送的音源数据并将音源数据发送至所述设备控制器;
[0010] 设备控制器,用于接收音源数据,并根据音源数据控制灯带的显示效果;
[0011] 其中所述设备控制器与所述中继设备之间的距离记为a1,满足关系式:0≤a1≤500m。
[0012] 在本申请的至少一个实施例中,所述拾音组件与所述中继设备之间的距离记为a2,满足关系式:0≤a2≤50m。
[0013] 在本申请的至少一个实施例中,所述拾音组件包括第一接收模块、拾音转换模块和第一蓝牙模块,所述第一接收模块和所述第一蓝牙模块连接与所述拾音转换模块连接;
[0014] 所述第一接收模块用于接收外界音源并转换为音源信号;
[0015] 所述拾音转换模块用于将音源信号转换为可供蓝牙传输的广播音源信号;
[0016] 所述第一蓝牙模块用于发送广播音源信号,所述第一蓝牙模块与第一蓝牙模块进行蓝牙连接,以使音源信号通过第一蓝牙模块传输至所述第一蓝牙模块。
[0017] 在本申请的至少一个实施例中,所述第一接收模块为咪头。
[0018] 在本申请的至少一个实施例中,所述拾音组件还包括拾音板,所述第一接收模块、所述拾音转换模块和所述第一蓝牙模块设于所述拾音板上。
[0019] 在本申请的至少一个实施例中,所述拾音组件还包括第一电源模块,所述第一电源模块与所述第一接收模块、拾音转换模块和第一蓝牙模块连接;
[0020] 所述第一电源模块用于为所述第一接收模块、所述拾音转换模块和所述第一蓝牙模块连接供电。
[0021] 在本申请的至少一个实施例中,所述设备控制器包括:第一WiFi模块和第一灯带信号转换模块;
[0022] 所述第一WiFi模块用于接收所述中继设备发出的音源数据;
[0023] 所述第一灯带信号转换模块根据音源数据控制所述灯带的显示效果。
[0024] 在本申请的至少一个实施例中,所述灯带与所述第一灯带信号转换模块连接。
[0025] 在本申请的至少一个实施例中,所述中继设备还包括解析模块,所述解析模块与所述第一WiFi蓝牙模块连接;
[0026] 所述解析模块用于解析从所述第一蓝牙模块发出的广播音源信号。
[0027] 在本申请的至少一个实施例中,一个所述第一Wi F i蓝牙模块发出的Wi F i信号能供多个所述设备控制器接收。
[0028] 上述提供的蓝牙WiFi长距离拾音器控制系统通过将拾音组件接收的外界音源通过蓝牙发送到中继设备,中继设备将蓝牙信号转换为WiFi信号再发送至设备控制器的方式来解决传输音源数据时的传输距离受到蓝牙功能限制的问题,由于WiFi的传输范围远远大于蓝牙的传输范围,使得信号传输的范围更大,可以满足更大面积设施的使用需求。
具体实施方式
[0033] 下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例进行描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。
[0034] 需要说明的是,当一个组件被认为是“连接”另一个组件,它可以是直接连接到另一个组件或者可能同时存在居中组件。当一个组件被认为是“设于”另一个组件,它可以是直接设置在另一个组件上或者可能同时存在居中组件。本文所使用的术语“顶”、“底”、“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”、以及类似的表述只是为了说明的目的。
[0035] 本申请的实施例提供一种蓝牙WiFi长距离拾音器控制系统,包括:拾音组件、中继设备和设备控制器;
[0036] 拾音组件,用于接收外界音源,将音源转换为音频数据通过蓝牙发送;
[0037] 中继设备,包括第一WiFi蓝牙模块,所述第一Wi F i蓝牙模块用于接收拾音组件发送的音源数据并将音源数据发送至所述设备控制器;
[0038] 设备控制器,用于接收音源数据,并根据音源数据控制灯带的显示效果;
[0039] 其中所述设备控制器与所述中继设备之间的距离记为a1,满足关系式:0≤a1≤500m。
[0040] 在本申请的至少一个实施例中,所述拾音组件与所述中继设备之间的距离记为a2,满足关系式:0≤a2≤50m。
[0041] 上述提供的蓝牙WiFi长距离拾音器控制系统通过将拾音组件接收的外界音源通过蓝牙发送到中继设备,中继设备将蓝牙信号转换为WiFi信号发送至设备控制器的方式来解决蓝牙传输距离受到限制的问题,由于WiFi的传输范围远远大于蓝牙的传输范围,所以上述方案为有效的。
[0042] 下面结合附图,对本申请的一些实施例作详细说明。在不冲突的情况下,下述的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
[0043] 请参阅图1‑图2,本申请的实施例提供一种蓝牙Wi F i长距离拾音器控制系统,包括:拾音组件10、中继设备20和设备控制器30,其中拾音组件10用于接收外界音源,将音源转换为音频数据通过蓝牙发送,中继设备20包括第一WiFi蓝牙模块201,所述第一Wi F i蓝牙模块201用于接收拾音组件10发送的音源数据并将音源数据发送至所述设备控制器30,设备控制器30用于接收音源数据,并根据音源数据控制灯带303的显示效果,其中所述设备控制器30与所述中继设备20之间的距离记为a1,满足关系式:0≤a1≤500m。
[0044] 具体地,拾音组件10的主要作用是接收音乐信号并将其转换为音源数据,然后将这些音源数据发送出去。这一特征的有益效果在于它允许用户轻松地将音源输入到系统中,以便进行后续的传输和控制,中继设备20包括第一WiFi蓝牙模块201,所述第一WiFi蓝牙模块201用于接收拾音组件10发送的音源数据并且将音源数据发送至所述设备控制器30,它的关键作用是接收拾音组件10发送的音源数据,并将这些数据发送至设备控制器30。
通过第一WiFi蓝牙模块201中继设备20实现了音源数据的跨协议传输,确保了数据的可靠性和高效性。这一特征的有益效果在于扩展了音源数据的传输范围,使其可以覆盖更大的区域,设备控制器30的主要功能是接收音源数据,并根据这些数据控制灯带303的显示效果。通过与中继设备20的协同作用,设备控制器30实现了对音源数据的实时处理和灯带303效果的同步控制。这一特征的有益效果在于用户可以通过音乐的节奏和节拍来实现灯带
303的精彩视觉效果,增强了用户的视听体验,设备控制器30与中继设备20之间的距离被限定在0到500米之间。这一特征的有益效果在于确保了音源数据的可靠传输,同时也兼顾了系统的安全性和性能稳定性。这个范围的选择是根据实际应用需求而确定的,可以满足不同场景下的使用要求。
[0045] 进一步地,选用Wi F i进行传输的好处是因为WiFi通信使用射频信号进行数据传输,而Wi F i标准规定了不同的工作频段,如2.4GHz和5GHz。这些频段在电磁波谱中具有较长的波长,可以更好地穿越物体和障碍物,因此在传输中的信号衰减较小,同时Wi F i设备通常具有可调节的发射功率。通过增加发射功率,可以提高信号的传输距离。当需要覆盖较大区域或克服信号衰减时,可以增加发射功率。
[0046] 在一具体实例中,所述拾音组件10与所述中继设备20之间的距离记为a2,满足关系式:0≤a2≤50m。
[0047] 具体地,限制拾音组件10与中继设备20之间的距离有助于保持信号的稳定性。蓝牙信号在传输过程中会受到距离的影响,过长的距离可能导致信号质量下降或断开连接。通过将距离限制在50米以内,可以最大程度地减少信号干扰和丢失。
[0048] 在一具体实例中,所述拾音组件10包括第一接收模块101、拾音转换模块102和第一蓝牙模块103,所述第一接收模块101和所述第一蓝牙模块103连接与所述拾音转换模块102连接;
[0049] 所述第一接收模块101用于接收外界音源并转换为音源信号;
[0050] 所述拾音转换模块102用于将音源信号转换为可供蓝牙传输的广播音源信号;
[0051] 所述第一蓝牙模块103用于发送广播音源信号,所述第一蓝牙模块103与解析模块202进行蓝牙连接,使音源信号通过第一蓝牙模块103传输至所述解析模块202。
[0052] 具体地,第一接收模块101用于接收来自外界的音源(例如,音乐或声音),并将其转换为音源信号。这一部分的作用是捕捉周围音频并将其准确地转化为数字音源信号,以便进行后续处理和传输,拾音转换模块102的作用和效果:拾音转换模块102的关键作用是将音源信号转换为可供蓝牙传输的广播音源信号。这个环节确保了音频数据的格式和编码与蓝牙通信兼容,以便有效地传输给中继设备20,第一蓝牙模块103负责发送广播音源信号,以使音源信号能够在系统内传输。此外,它与第一蓝牙模块103进行蓝牙连接,以建立通信通道,确保音源信号通过第一蓝牙模块103传输至第一蓝牙模块103。
[0053] 在一具体实例中,所述第一接收模块101为咪头。
[0054] 具体地,“咪头”是指麦克风头,通常是一种高灵敏度的音频传感器。作为拾音组件10的第一接收模块101,咪头的主要作用是接收外界音源,包括声音、音乐等,咪头通常设计用于高质量的音频捕捉,因此它可以准确地捕捉声音并转换为音源信号。这意味着系统可以捕捉到音乐或声音的细节,从而提供更清晰和逼真的音频体验,咪头的灵敏度和性能使其适用于各种环境,包括家庭、音乐会、录音室、户外等场所。它能够捕捉到不同环境下的音源,为用户提供多样化的音频体验。
[0055] 在一具体实例中,所述拾音组件10还包括拾音板105,所述第一接收模块101、所述拾音转换模块102和所述第一蓝牙模块103设于所述拾音板105上。
[0056] 具体地,拾音板105作为拾音组件10的一部分,提供了一个集成的平台,将第一接收模块101、拾音转换模块102和第一蓝牙模块103安装在一起。这种集成性简化了系统的组装,同时提高了便携性,使拾音组件10更易于携带和部署,拾音板105不仅集成了关键组件,还提供了对这些组件的物理保护和稳定性支持。这有助于防止组件在移动或不稳定的环境中受到损害,确保系统的可靠性,将第一接收模块101、拾音转换模块102和第一蓝牙模块103集成在同一板上可以优化信号传输,减少信号损失和干扰,提高音源数据的传输质量。
[0057] 在一具体实例中,所述拾音组件10还包括第一电源模块104,所述第一电源模块104与所述第一接收模块101、拾音转换模块102和第一蓝牙模块103连接;
[0058] 所述第一电源模块104用于为所述第一接收模块101、所述拾音转换模块102和所述第一蓝牙模块103连接供电。
[0059] 具体地,第一电源模块104为拾音组件10的关键部分提供电源,包括第一接收模块101、拾音转换模块102和第一蓝牙模块103。这使得拾音组件10能够独立运行,不依赖外部电源,提高了其移动性和灵活性,第一电源模块104确保了各个组件在工作时有足够的电力供应,从而维持系统的稳定性和持久性。这对于长时间的音乐播放和数据传输至关重要,拾音组件10的用户无需频繁更换电池或充电,因为第一电源模块104可以提供可靠的电力,减少了维护成本和麻烦。
[0060] 在一具体实例中,所述设备控制器30包括:第一WiFi模块301和第一灯带信号转换模块302;
[0061] 所述第一Wi F i模块301用于接收所述中继设备20发出的音源数据;
[0062] 所述第一灯带信号转换模块302根据音源数据控制所述灯带303的显示效果。
[0063] 具体地,第一WiFi模块301的主要作用是接收来自中继设备20的音源数据,这些数据可能包含音乐或其他音频信息,第一灯带信号转换模块302负责将接收到的音源数据转换为节拍数据。这些节拍数据可以包括音乐的节奏、节拍和节奏的相关信息,生成的节拍数据用于控制灯带303的显示效果。具体来说,节拍数据可以用于同步灯带303的亮度、颜色和闪烁效果,以与音乐或音频内容相匹配,从而创造出视觉和听觉的联动效果。
[0064] 进一步地,当中继设备20发送音源数据,例如音乐或其他音频内容,第一WiFi模块301接收音源数据,并将其传递给第一灯带信号转换模块302,第一灯带信号转换模块302分析音源数据,提取其中的节拍和音乐信息,基于分析结果,第一灯带信号转换模块302生成节拍数据,该数据包含了与音源内容相关的时间、强度、音调等信息,生成的节拍数据被传送到灯带303,用于控制其显示效果。这可以包括控制灯带303的亮度、颜色、闪烁频率等。
[0065] 在一具体实例中,所述灯带303与所述第一灯带信号转换模块302连接。
[0066] 具体地,灯带303与第一灯带信号转换模块302通过适当的连接方式相连,通常通过电缆或线缆连接,第一灯带信号转换模块302生成的节拍数据将通过连接传输到与灯带303关联的控制单元,控制单元根据接收到的节拍数据实时调整灯带303的显示效果。这可以包括改变灯带303的颜色、亮度、闪烁频率等参数,以匹配当前播放的音乐或音频内容。
[0067] 在一具体实例中,所述中继设备20还包括解析模块202,所述解析模块202与所述第一WiFi蓝牙模块201连接;
[0068] 所述解析模块202用于解析从所述第一蓝牙模块103发出的广播音源信号再将筛选后的广播音源信号发送到所述第一WiFi蓝牙模块201。
[0069] 具体地,解析模块202是中继设备20的一部分,它用于对从第一蓝牙模块103发出的广播音源信号进行处理和筛选,当第一蓝牙模块103发出广播音源信号时,解析模块202接收并分析这些信号。它可以识别出哪些信号是需要的,然后将这些筛选后的广播音源信号发送到第一WiFi蓝牙模块201,解析模块202的存在确保了只有所需的音源信号被传输,从而减少了网络流量和资源的浪费,提高了系统的效率,这个特征在需要对音源信号进行筛选和处理的环境中非常有用。例如,在音乐节上,可能有多个音源同时广播,解析模块202可以帮助选择特定的音源进行处理,以便将其传输到设备控制器30进行音乐同步灯光效果的显示。
[0070] 在一具体实例中,一个所述中继设备20发出的Wi F i信号能供多个所述设备控制器30接收。
[0071] 具体地,这一特征使得多个拾音组件10或设备控制器30能够同时连接到同一个中继设备20的第一WiFi蓝牙模块201。这增加了系统的灵活性,允许多个用户或设备同时与中继设备20进行通信,而无需为每个设备添加单独的中继设备20。
[0072] 进一步地,根据WiFi特性一个所述第一WiFi蓝牙模块201发出的WiFi信号最多能供254个所述第一WiFi模块301接收,用户可以选择自己需要的数量进行连接。
[0073] 以上所述的仅是本申请的实施方式,在此应当指出,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请创造构思的前提下,还可以做出改进,但这些均属于本申请的保护范围。