Android中,常用的几种Bluetooth Profile分别为:SPP (Serial Port Profile)、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)、HID (Human Interface Device Profile)、HFP (Hands-Fre
转载 2023-06-27 21:15:11
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# Android 13蓝牙接口对接变化解析 随着Android 13的发布,蓝牙接口的变化引起了开发者的广泛关注。这一版本的Android蓝牙功能上做了许多增强,使得开发者能够创建更加高效和灵活的蓝牙应用程序。本文将对Android 13的蓝牙接口变化进行深入解析,并给出具体的代码示例。 ## 一、Android 13蓝牙接口变化概述 Android 13对蓝牙的支持进行了增强,主要体现
原创 9月前
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## 在 Android 中监听蓝牙设备电量变化的实现 在现代移动开发中,蓝牙设备已经成为了很多应用的基础功能之一。要实现监听蓝牙设备的电量变化,我们可以按照以下几个步骤进行。下面是整个流程的概览: | 步骤 | 描述 | |------|------| | 1 | 权限申请与设置 | | 2 | 初始化蓝牙设置和创建BroadcastReceiver | | 3 | 注册B
原创 2024-09-19 06:54:02
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            安卓蓝牙4.0BLE通信之体重称          最近正在做一个关于手机跟蓝牙体重称之间数据交互的工程,因为之前没接触过蓝牙开发,所以浪费了不少时间,但是经过查资料和大神们的
首先导入框架 #import <CoreBluetooth/CoreBluetooth.h>我们需要一个管理者来管理蓝牙设备,CBCentralManager 首先创建管理者 self.manager = [[CBCentralManager alloc]initWithDelegate:self queue:[NSOperationQueue mainQueue] options:n
转载 2024-09-07 08:54:30
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我们知道,关于指纹识别的最常见问题之一就是是否可以隐藏MAC地址,因为MAC地址对于企业和商铺的伤害非常大,那么网站或第三方可以获得我们的MAC地址吗?下面我们一起来讨论一下。什么是 MAC 地址?首先,让我们看一下最原始的概念。MAC地址是分配给我们的蓝牙,WiFi和以太网卡的唯一地址,它直接存在于我们的设备中,而设备在本地网络中则需要使用它来相互通信。MAC地址也称为设备的"物理"地址,作用是
转载 2023-12-14 06:59:19
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适合苹果13的400元左右蓝牙耳机有哪些?高性价比蓝牙耳机推荐无线蓝牙耳机的使用非常方便,不仅不会被有线耳机那样束缚着,在开车、工作、娱乐的时候,无线蓝牙耳机都能无“线”制的使用。市场上的蓝牙耳机各式各样的推销,哪种蓝牙耳机好用呢?今天就给大家评测后推出这几款性价比超高的蓝牙耳机!一、Nank南卡N2s真无线蓝牙耳机(399)推荐理由:超长续航,可当反向充电宝要说最近一年最火的蓝牙耳机品牌,Nan
转载 2023-11-12 13:54:00
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无线蓝牙音箱对传统HIFI音箱的冲击几乎是肉眼可见的,便携的操作便携的场景以及各种眼花缭乱的外观是传统HIFI音箱或者选择悄然流行的带蓝牙功能的有源音箱的外观难以比拟的。 这个大家都同意吧? 还有一点则是价格,蓝牙音箱的售价更有弹性,低的也能低到离谱。 不过最重要的音质部分则往往成为很多玩家必须咽下的苦果,厂牌也没闲着,各种设计各种讲究来弥补,但这也只是极少数的产品才有的,并且是需要花大钱的。直接
蓝牙简介   蓝牙(Bluetooth)是一种短距离的无线通信技术标准。这个名子来源于10世纪丹麦国王Harald Blatand,英文名子是Harold Bluetooth。在无线行业协会组织人员的讨论后,有人认为用Blatand国王的名字命名这种无线技术是再好不过了,这是因为Blatand国王将挪威、瑞典和丹麦统一起来,这就如同这项技术将统一无线通信领域一样。至此,蓝牙
转载 2024-08-19 14:15:03
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Android 13 导入了多项新的蓝牙连接特性,这让我们在开发和用户体验上有了更大的提升。为了帮助大家更好地理解这些变化,我将从版本对比、迁移指南、兼容性处理、实战案例、性能优化和生态扩展等多个方面进行深入探讨。 ### 版本对比:Android 12 vs. Android 13 蓝牙连接特性 在 Android 13 中,蓝牙连接在可用性和安全性上有了显著的提升。通过以下时间轴,我们可以
原创 5月前
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一、问题背景帮助朋友做一个项目中的蓝牙模块,需求是进入功能界面,开启蓝牙连接,离开界面后断开蓝牙连接,已被给后续的模块使用蓝牙资源。常规逻辑:判断蓝牙权限->扫描蓝牙设备->配对连接->数据传输->关闭蓝牙连接. 每次进入、离开均会连接和断开连接蓝牙。问题现象:对于同一个蓝牙界面,第一次进入能够显示搜索到的蓝牙设备。当退出后,再次进入不能够显示蓝牙设备,也就无法后续的操作。
    忙了这么久,终于有时间把最近几个月弄的东西整理一下,顺便我的开发过程和经历。被公司分到做一个蓝牙4.0的项目,对这种软硬结合的东西也比较感兴趣,所以很快投入到android蓝牙4.0的项目中来。ios的版本公司已经先前一步就已经开发完成了,因为ios的bluetooth有比较完善的API,和比较全的文档说明。网上也陆陆续续有比较多的Demo,都可以参
转载 2024-08-22 21:50:32
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一、简介无论是做 Java 还是 Android 开发的朋友肯定都比较熟悉 Socket 的连接,在 java 中通信用的是 Socket,同样的蓝牙之间通信(这里说的是经典蓝牙)方式也是 Socket ,只不过是 BluetoothSocket ,同样的也要有 Socket 服务端和客户端。二、蓝牙通信消息接收端设备连接后,跳转到通讯界面,首先我们要在通讯界面开启消息接收端服务,同样的我们要在一
原创 2022-07-18 08:14:41
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我是Android开发小白,入坑快一年了,这是我第一次写博客。希望各位大神不要鄙视,有错的或者有待改进的地方请多多指教。。。。这篇文章是关于经典蓝牙的,最近再做一个项目,涉及到蓝牙方面的技术,踩了不少的坑。现在总结下,以便来日翻阅和复习。在涉及到手机与手机,手机连蓝牙串口用到不同的UUID,可以看考这篇文章,讲得非常详细 UUID相关知识这边文档涉及到以下知识点: 1启动蓝牙. 2.扫描蓝牙
转载 2024-03-06 04:37:09
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Android蓝牙系统分为四个层次,内核层、BlueZ库、BlueTooth的适配库、BlueTooth的JNI部分、Java框架层、应用层。下面先来分析Android蓝牙协议栈。 Android蓝牙协议栈采用BlueZ来实现,BlueZ分为两部分:内核代码和用户态程序及工具集。 内核代码主要由BlueZ核心协议和驱动程序组成;蓝牙协议实现在内核源代码net/bluetooth中,驱动程序位
转载 2023-11-05 21:28:47
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前言在之前写过一篇Android操作蓝牙打印机(上),当时也是因为自己在工作中确实走了许多弯路,所以当时计划着用两篇文章详细阐述蓝牙打印的整个流程,也是对工作的一种总结,其次也可以给蓝牙打印方面感觉困惑的同学做一些参考,后来由于接近年底,任务比较多,所以就暂且搁置了。后来在阅读之前的代码时发现是相当繁琐(甚至感觉有些地方考虑的很复杂),最明显的复杂就是通过广播去监听蓝牙的状态,操作起来相当繁琐,久
转载 2023-08-29 09:58:30
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Android 提供支持经典蓝牙蓝牙低功耗的默认蓝牙堆栈。借助蓝牙Android 设备可以创建个人区域网络,以便通过附近的蓝牙设备发送和接收数据,在 Android 4.3 及更高版本中,Android 蓝牙堆栈可提供实现蓝牙低功耗 (BLE) 的功能。要充分利用 BLE API,请遵循 Android 蓝牙 HCI 要求。具有合格芯片组的 Android 设备可以实现经典蓝牙或同时实现经典蓝
一、基础知识:①蓝牙的四层协议:      蓝牙协议分为4层,即核心协议层、电缆替代协议层、电话控制协议层和采纳的其它协议层。这4种协议中最重要的是核心协议。蓝牙的核心协议包括基带、链路管理、逻辑链路控制和适应协议四部分。其中链路管理(LMP)负责蓝牙组件间连接的建立。逻辑链路控制与适应协议(L2CAP)位于基带协议层上,属于数据链路层,
转载 2023-06-28 10:01:41
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      前段时间在 网上看了一些关于android蓝牙的文章,发现大部分是基于老版本(4.1以前含4.1)的源码,虽然无碍了解蓝牙的基本原理和工作流程,但对着4.2.2的代码看起来总是有些遗憾。所以针对4.2.2版本代码整理下相关知识,当然蓝牙工作的主干流程是没有变的,上电、加载驱动这些动作少不了的,只是这些功能的实现代码位置变了不少。希望本文可以让大家对andr
本发明涉及一种体温计,具体是一种蓝牙体温计。背景技术:水银温度计,是膨胀式温度计的一种,水银的凝固点是-39℃,沸点是356.7℃,测量温度范围是-39°C—357°C,用它来测量温度,不仅简单直观,而且还可以避免外部远传温度计的误差。红外线耳温计是通过测量耳朵鼓膜的辐射亮度,非接触地实现对人体温度的测量。只需将探头对准内耳道,按下测量钮,仅有几秒钟就可得到测量数据,非常适合急重病患者、老人、婴幼
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