怎样在Apple Watch上对蓝牙设备进行分类?

在watchOS 7.4中,Apple Watch新增了蓝牙设备分类功能,允许用户指定所连接设备的类型(如耳机、扬声器或助听器)。这一功能改进了音频通知并提升了耳机音频电平测量准确性。本文将详细介绍如何在Apple Watch上为蓝牙设备分类。

您可能知道,当您将蓝牙设备与最佳Apple Watch配对时,Apple Watch发出的所有音频都将通过该设备。无论是耳机还是扬声器,您都可以通过所需的设备欣赏音频。但是,在使用最新版本的watchOS 7之前,Apple Watch无法确定您配对的设备类型。这在watchOS 7.4中已更改。

现在,您可以在Apple Watch上对蓝牙设备进行分类,以让它知道它是什么类型的设备-耳机,扬声器,甚至助听器。因此,现在,当您将自己喜欢的耳机与Apple Watch Series 6配对时,它将知道它们是什么。以下是在Apple Watch上对蓝牙设备进行分类的方法。

具体操作方法如下

如果您在Apple Watch上正确分类了蓝牙设备,则会得到改进的音频通知,并且耳机音频电平的测量将更加准确。在开始之前,请确保要分类的设备已与Apple Watch配对。
1.从Apple Watch主屏幕启动设置
2.点击蓝牙
3.点击要分类的设备旁边的信息按钮。这是圈子中的小“ i”。

4.点按设备类型。
5.点击选项,您从菜单中选择所需。您的选择如下:
耳机
助听器
扬声器
其他

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【EI复现】基于阶梯碳交易的含P2G-CCS耦合和燃气掺氢的虚拟电厂优化调度(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于阶梯碳交易机制的虚拟电厂优化调度模型,重点研究了包含P2G-CCS(电转气-碳捕集与封存)耦合技术和燃气掺氢技术的综合能源系统在Matlab平台上的仿真与代码实现。该模型充分考虑碳排放约束与阶梯式碳交易成本,通过优化虚拟电厂内部多种能源设备的协同运行,提升能源利用效率并降低碳排放。文中详细阐述了系统架构、数学建模、目标函数构建(涵盖经济性与环保性)、约束条件处理及求解方法,并依托YALMIP工具包调用求解器进行实例验证,实现了科研级复现。此外,文档附带网盘资源链接,提供完整代码与相关资料支持进一步学习与拓展。; 适合人群:具备一定电力系统、优化理论及Matlab编程基础的研究生、科研人员或从事综合能源系统、低碳调度方向的工程技术人员;熟悉YALMIP和常用优化算法者更佳。; 使用场景及目标:①学习和复现EI级别关于虚拟电厂低碳优化调度的学术论文;②掌握P2G-CCS、燃气掺氢等新型低碳技术在电力系统中的建模与应用;③理解阶梯碳交易机制对调度决策的影响;④实践基于Matlab/YALMIP的混合整数线性规划或非线性规划问题建模与求解流程。; 阅读建议:建议结合提供的网盘资源,先通读文档理解整体思路,再逐步调试代码,重点关注模型构建与代码实现之间的映射关系;可尝试修改参数、结构或引入新的约束条件以深化理解并拓展应用场景。
### 通过蓝牙广播识别 Apple Watch 的型号和状态 Apple Watch 在未配对或可发现状态下会通过蓝牙低功耗(BLE)广播数据包,这些广播信息中包含了设备的型号、固件版本以及部分运行状态。通过解析 BLE 广播帧中的特定字段,可以实现对 Apple Watch 型号和状态的识别。 #### 1. BLE 广播帧结构与关键字段分析 Apple Watch 的 BLE 广播帧通常包含以下主要字段: - **Flags**:表示设备支持的 BLE 功能。 - **Complete Local Name**:设备名称,如“Watch”后跟序列号或用户自定义名称。 - **Manufacturer Specific Data**:厂商特定数据字段,其中可能包含设备型号、固件版本等信息。 - **Service UUIDs**:广播所支持的服务 UUID 列表。 例如,在 ESPHome 或其他 BLE 扫描工具中捕获到的广播数据可能如下所示(以十六进制表示): ```text 02 01 06 0A FF 4C 00 12 87 03 A0 07 05 00 00 00 09 09 57 61 74 63 68 20 38 35 42 45 ``` 在上述示例中,“FF 4C 00”表示 Apple 公司标识符(Company Identifier),后续字节可能包含型号信息[^1]。 #### 2. 使用 ESPHome 实现 Presence Detection 一个开源项目 `ESPHome-Apple-Watch-detection` 提供了基于 ESPHome 框架的 Apple Watch 存在性检测方案,其核心原理是监听 Apple Watch 的 BLE 广播并匹配特定 MAC 地址或广播特征[^1]。该方案可用于智能家居场景下的自动开关控制或健康监测系统。 配置 ESPHome 的 YAML 文件片段如下: ```yaml esp32_ble_tracker: apple_watcher: - mac_address: "XX:XX:XX:XX:XX:XX" name: "My Apple Watch" on_presence: then: - switch.turn_on: watch_present_switch on_absence: then: - switch.turn_off: watch_present_switch ``` 此配置允许用户根据 Apple Watch 的存在与否触发自动化操作。 #### 3. 解析广播数据获取型号信息 Apple Watch 的广播数据中可能包含设备型号编码。例如,某些广播帧中包含的 Manufacturer Specific Data 字段格式如下: ``` | Company ID | Type | Length | Model ID | Firmware Version | |------------|------|--------|----------|------------------| | 2 bytes | 1B | 1B | 2B | 2B | ``` 通过解析 Model ID 和 Firmware Version 可以推断出设备型号(如 Series 3、Series 7 等)和软件版本。具体映射关系需参考 Apple 官方文档或逆向工程结果。 #### 4. 识别当前状态(如是否佩戴) Apple Watch 的 BLE 广播中也可能包含佩戴状态信息。例如,当手表被摘下时,其广播频率可能会降低;而在睡眠模式下,广播内容可能发生变化。结合 iBeacon 技术和 RSSI(接收信号强度指示)值的变化趋势,可以进一步判断设备是否处于活动状态[^2]。 ---
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