[发明专利]头戴送受话器系统和方法有效
申请号: | 201310473012.1 | 申请日: | 2010-05-11 |
公开(公告)号: | CN103607674A | 公开(公告)日: | 2014-02-26 |
发明(设计)人: | 埃米尔·阿布法齐;詹森·R·谢尔顿;雷萨·卡萨亚恩 | 申请(专利权)人: | 索尼图斯医疗公司 |
主分类号: | H04R1/10 | 分类号: | H04R1/10;G11B33/06 |
代理公司: | 北京安信方达知识产权代理有限公司 11262 | 代理人: | 周靖;郑霞 |
地址: | 美国加利*** | 国省代码: | 美国;US |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 头戴送 受话器 系统 方法 | ||
本申请是申请日为2010年05月11日,申请号为201080031264.3,发明名称为“头戴送受话器系统和方法”的申请的分案申请。
发明背景
通常更普遍地称作MP3播放器的数字音频播放器(DAP)是存储、组织和播放音频文件的消费电子装置。一些DAP也被称作便携式媒体播放器,因为它们支持图像观看和/或视频播放。在音乐格式的演化方面MP3播放器是最新的,其帮助消费者享受他们的曲调。唱片、8-轨道磁带、盒式磁带和CD—这些早期的音乐格式中没有一个提供所述MP3播放器带来的方便和控制。把MP3播放器放在手里或口袋中,消费者可以创建个性化的音乐列表以及无论他们走到哪里都可以携带数千首歌曲。
当文件交换服务和最早的便携式MP3播放器问世时,MP3文件格式在20世纪90年代后期彻底改变了音乐的流布。MP3或MPEG Audio Layer III是压缩音频文件的一种方法。MPEG是动态图像专家组的简称,该组已经开发了用于包括DVD影片、HDTV广播和数字卫星系统的视频数据的压缩系统。
使用MP3压缩系统减少了歌曲的字节数,但保持了接近CD品质的声音。考虑到普通的歌曲大约4分钟长。CD中使用大约40兆字节(MB)的歌曲,如果通过MP3格式被压缩,则只使用4MB。平均来说,64MB的存储空间相当于一小时音乐。具有1GB(大约1000MB)存储空间的MP3播放器的音乐收听者可以携带大约240首歌曲或相当于大约20张CD。存储在传统的CD中的歌曲已经被解压缩,因此需要更多CD来存储相同数量的歌曲。(某些CD支持MP3文件。)
发现在训练期间很自然地用到了DAP,诸如听音乐或教学音频。然而问题是,许多训练是激烈的并且涉及不同的活动。然而,传统的MP3播放器可能妨碍活动以及可能需要将播放器缠绕在胳膊或腿上。而且,DAP使用了在用户跑步、慢跑或跳跃时可能滑落的头戴式耳机。
发明概述
在一个方面,口内数字音频播放器包括可佩戴在口中的壳体;数据存储装置,其设置在所述可佩戴在口中的壳体中以存储数字音频;换能器,其安装在所述可佩戴在口中的壳体上并与牙齿进行振动通信;以及连接单元,其接收音频内容并耦合到所述数据存储装置。
所述换能器可包括骨传导换能器。
所述可佩戴在口中的壳体可包括定制的口腔装置。
所述数字音频播放器可包括接收AM或FM广播内容的无线电接收器。
所述数字音频播放器可包括具有与至少一颗牙齿一致的形状的口腔器具。
所述换能器可包括换能器,可包括布置在所述壳体之内或之上并与所述换能器通信的电子组件。
所述连接单元可包括与802协议、蜂窝协议以及蓝牙协议中的一个相兼容的收发器。
所述数字音频播放器可包括:
a.播放器充电器线圈,其可限定电磁回路的第一部分;以及
b.充电器基站,其可具有基站充电器线圈,所述基站充电器线圈可限定所述电磁回路的第二部分,其中所述播放器充电器线圈和所述基站充电器线圈相结合以传送用于感应充电的能量。
所述数字音频播放器可包括耦合到所述播放器线圈部分的充电器电路。
所述充电器电路可包括耦合到充电电路的稳压器电路。
在另一个方面,提供音频内容的方法包括:将音频内容存储在设置在可佩戴在口中的壳体中的数据存储装置中;在口内佩戴可佩戴在口中的壳体;以及振动一颗或多颗牙齿以播放所述音频内容。
所述方法可包括使用骨传导装置传输声音。
所述方法可包括提供作为定制的口腔装置的所述可佩戴在口中的壳体。
所述方法可包括提供耦合到不同牙齿的多个换能器。
所述方法可包括接收广播无线电传输并相应地振动所述一颗或多颗牙齿。
所述音频内容可包括MP3内容。
所述方法可包括使用骨传导来传输声音。
所述方法可包括通过牙齿、上颌骨、下颌骨或颚骨传输声音。
所述方法可包括游泳或在潮湿的环境中佩戴所述可佩戴在口中的壳体。
所述方法可包括通过USB连接或蓝牙连接将音频内容下载到所述数据存储装置或从所述数据存储装置上传音频内容。
所述方法可包括当对电池重新充电时更新所述数据存储装置的内容。
所述方法可包括提供远程控制器以调节播放音量、播放及暂停、和在轨道之间巡览。
所述方法可包括允许用户暂停/播放(单一挤压)以及跳到下一轨道(双重挤压)的挤压控制。
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