TWS蓝牙耳机介绍及TI低功耗方案
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蓝牙bk方案蓝牙BK方案简介蓝牙是一种无线通信技术,可以实现短距离的设备间数据传输。
蓝牙BK方案是指基于蓝牙技术的一种解决方案,可以在不同设备之间进行无线通信和数据传输。
在本文档中,将详细介绍蓝牙BK方案的原理、特点以及应用场景。
原理蓝牙BK方案基于蓝牙技术,使用低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy,简称BLE)进行通信。
BLE是蓝牙4.0版本引入的一种技术,它具有低功耗、低成本、短距离传输等特点。
蓝牙BK方案可以通过BLE实现设备间的无线通信和数据传输。
蓝牙BK方案通常由两个主要组件组成:蓝牙模块和相关软件。
蓝牙模块负责无线通信,将数据从一个设备传输到另一个设备。
相关软件负责控制蓝牙模块的操作,管理数据传输和处理。
特点蓝牙BK方案具有以下几个特点:1. 低功耗:蓝牙BK方案使用BLE技术,具有较低的功耗。
这使得蓝牙BK方案非常适用于电池供电的设备,如智能手表、健康监测设备等。
2. 短距离通信:蓝牙BK方案的通信距离通常在几十米到一百米之间,适用于短距离设备之间的通信和数据传输。
3. 资源共享:蓝牙BK方案可以同时连接多个设备,实现资源共享。
例如,一个蓝牙耳机可以同时连接手机和电脑,实现在不同设备之间切换播放音乐。
4. 安全性:蓝牙BK方案支持数据加密和身份验证,可以确保传输的数据安全。
5. 高可靠性:蓝牙BK方案具有抗干扰能力强的特点,可以在复杂的无线环境中稳定工作。
应用场景蓝牙BK方案在各个领域具有广泛的应用。
以下是一些常见的应用场景:1. 智能家居:蓝牙BK方案可以实现智能家居设备之间的无线通信,如智能灯、智能插座等。
2. 智能健康:蓝牙BK方案可以应用于健康监测设备,如智能手环、血压计等,实现与手机或电脑的数据传输和管理。
3. 汽车领域:蓝牙BK方案可以应用于汽车中,用于实现与手机的无线通话、音乐播放等功能。
4. 物联网设备:蓝牙BK方案可以用于物联网设备的通信和控制,如智能门锁、智能家电等。
森海无线蓝牙耳机tw1c说明书一、参数配置真正无线连接(TWS1c)实现无线立体声,左右声道分离,HIFI 音效。
左右耳均具有完整蓝牙功能,可单独使用,也可以成对使用。
蓝牙版本:双模蓝牙V5.0+EDR,超低功耗支持协议:蓝牙使用频段蓝牙传输距离:15-25米电池容量:BatteryCapacity左右耳均内置30mAh特殊定制可充电符合物理电池,充电盒电池容量300mAh待机时间:双耳可待机6小时通话/播放时间耳机播放时间约:2-3小时;耳机通话时间约:4小时二、耳机使用步骤与特别说明1.开启充电盒开关(蓝灯或红灯亮起)2.打开充电盒上盖取出耳机,耳机自动开机配对(重要提示:打开充电盒之前开启充电盒开关,是耳机自动开机的前提)3.与其他设备配对:打开手机或其它设备蓝牙设置,搜索蓝牙名点击链接蓝牙4.耳机放入充电盒进入充电模式,耳机自动关机5.无线耳机左右耳机均可以分开单独连接,其它蓝牙设备使用6.无线耳机若5分钟没有连接蓝夜设备将会自动关机三、耳机触摸功能说明1.左耳、右耳触摸位置,轻触1下接听电话,左右耳机连触2下音量减,右耳耳机连触2下音量加,左耳连按3下下一曲,右边连按3下上一曲,长按3秒Siri功能,长按5秒开关机,来电时两个耳机同时报号。
2.关机后再开机,耳机自动连回手机。
3.整机都是有语音提示的。
4.耳机为双通道,通话左右耳都有声音。
5.耳机音乐播放时间约2-3小时,通话时间约4小时,待机时间约6小时。
6.听歌时,主耳连接触摸3下为播放下一曲,短触两下会“咚”一声响为加音量,当加到最大会有英文播报提示最大音量。
7.副耳3下为上一曲,短触两下会“咚”一声响为减音量一直到没有声音。
8.长按3秒,唤醒苹XSiri功能。
9.长按5秒关机(放入充当仓充电时会自动关机)四、耳机概述1.耳机防尘网2.多功能按键3.MIC4.耳机充电口5.充电盒充电口五、注意事项1.请勿暴力对待本产品,也不要用重物挤压,远离高温高湿环境。
蓝牙方案之头戴式耳机主流芯片对比分析和方案选型一、简要说明耳机从有线到无线的转娈,其最大的推手就是蓝牙技术的成熟和稳定。
蓝牙耳机一般分为头戴和运动两款。
对于一个新型产物,头戴式耳机做为生产厂家,选择什么样的方案也是一件麻烦的事情,这里我主要介绍一下现有的主流方案,他们各自是如何定位的,方案有什么特点。
蓝牙芯片,简单来说就是芯片集成了蓝牙功能的芯片ic,里面主要包括接收和发射信号的射频单元,以及处理数据的CPU单元,还有音频解码的dsp单元二、现有版本说明1、蓝牙的技术也是在不断的进步,目前市场主流的方案,都是围绕着以下几个版本1、2.1+EDR:这个主要用户低端方案,但是兼容性极好,也是蓝牙最久的一个版本2、3.1:这个基本已经属于淘汰了,因为他成本不低,功耗也不低,也就是不上不下3、4.0:这个目前是市场的主流,定位在中高端产品,如:CSR的方案、创杰等等4、4.1:这个也是目前市场的主流,定位在高端产品,如:TI、中星微、络达5、5.0:蓝牙技术联盟表示蓝牙5.0标准将在2016年底或2017年初推出,如:Nordic、TI、CSR三、芯片方案对比分析序号公司名定位特点应用1英国的CSR高端功耗低、音质好蓝牙模块、蓝牙耳机、蓝牙音箱2德州仪器高端功耗低、音质好蓝牙音箱、数据传输3珠海炬力中高端音质好、成本低蓝牙音箱4创杰中高端音质好、功耗低蓝牙耳机、蓝牙音箱5中星微中端功耗低、功能不灵活蓝牙耳机、蓝牙音箱6络达中端功耗低、功能不灵活蓝牙耳机、蓝牙音箱7珠海建荣中低端功耗比较低、成本低蓝牙耳机、蓝牙音箱8珠海杰里中低端成本低蓝牙音箱、头戴式蓝牙耳机9珠海安凯低端成本低蓝牙音箱10上海博通低端成本低蓝牙音箱、蓝牙耳机1、CSR方案:做为蓝牙方案商的龙头老大,市场的占有率比较大,尤其在音频模块。
也是欧美等市场最受欢迎和认可的。
缺点就是价格居高不下,并且小公司如果要做的话,一般的供应商也是不太愿意配合,因为这种产品在软、硬件开发方面难度还是比较大的。
hocoE18蓝牙耳机说明书一、参数配置真正无线连接(TWS)实现无线立体声,左右声道分离,HIFI音效。
左右耳均具有完整蓝牙功能,可单独使用,也可以成对使用。
蓝牙版本:双模蓝牙hocoE1超低功耗支持协议:蓝牙使用频段蓝牙传输距离:15-25米电池容量:BatteryCapacity左右耳均内置30mAh特殊定制可充电符合物理电池,充电盒电池容量300mAh待机时间:双耳可待机6小时通话/播放时间耳机播放时间约:2-3小时;耳机通话时间约:4小时二、耳机使用步骤与特别说明1.开启充电盒开关(蓝灯或红灯亮起)2.打开充电盒上盖取出耳机,耳机自动开机配对(重要提示:打开充电盒之前开启充电盒开关,是耳机自动开机的前提)3.与其他设备配对:打开手机或其它设备蓝牙设置,搜索蓝牙名点击链接蓝牙4.耳机放入充电盒进入充电模式,耳机自动关机5.无线耳机左右耳机均可以分开单独连接,其它蓝牙设备使用6.无线耳机若5分钟没有连接蓝夜设备将会自动关机三、耳机触摸功能说明1.左耳、右耳触摸位置,轻触1下接听电话,左右耳机连触2下音量减,右耳耳机连触2下音量加,左耳连按3下下一曲,右边连按3下上一曲,长按3秒Siri功能,长按5秒开关机,来电时两个耳机同时报号。
2.关机后再开机,耳机自动连回手机。
3.整机都是有语音提示的。
4.耳机为双通道,通话左右耳都有声音。
5.耳机音乐播放时间约2-3小时,通话时间约4小时,待机时间约6小时。
6.听歌时,主耳连接触摸3下为播放下一曲,短触两下会“咚”一声响为加音量,当加到最大会有英文播报提示最大音量。
7.副耳3下为上一曲,短触两下会“咚”一声响为减音量一直到没有声音。
8.长按3秒,唤醒苹果Siri功能。
9.长按5秒关机(放入充当仓充电时会自动关机)四、耳机概述1.耳机防尘网2.多功能按键3.MIC4.耳机充电口5.充电盒充电口五、注意事项1.请勿暴力对待本产品,也不要用重物挤压,远离高温高湿环境。
蓝牙CSR方案1. 简介蓝牙(Bluetooth)是一种无线通信技术,具有低功耗和短距离传输的特点。
CSR是英国Cambridge Silicon Radio公司的缩写,是一家专注于蓝牙技术开发的公司。
CSR方案是该公司开发的一种蓝牙解决方案,提供了一套完整的硬件和软件组件,以便开发人员更容易地实现蓝牙功能。
2. CSR方案的特点•低功耗:CSR方案在设计中注重降低功耗,适用于电池供电设备,如蓝牙耳机和智能手表等。
•高效性能:CSR方案采用先进的通信算法和射频设计,提供稳定可靠的连接和高质量的音频传输。
•高度集成:CSR方案提供了一体化的芯片解决方案,集成了蓝牙无线通信和音频处理功能。
•灵活性可扩展性:CSR方案支持多种蓝牙配置和协议,可以满足不同应用需要。
3. CSR方案的应用领域CSR方案广泛应用于各种蓝牙设备中,如音频产品、智能家居产品、汽车电子产品等。
3.1 音频产品CSR方案在音频产品中具有很大的优势。
通过集成高品质的音频处理器和蓝牙模块,可以实现无线音频传输和蓝牙耳机功能。
蓝牙耳机使用CSR方案可以提供稳定的连接和高清晰度的音频体验。
3.2 智能家居产品CSR方案可以用于智能家居产品,如智能音箱、智能灯泡、智能门锁等。
通过蓝牙连接,这些设备可以与智能手机或其他蓝牙设备进行通信,实现远程控制和数据交换。
3.3 汽车电子产品CSR方案在汽车电子产品中应用广泛。
蓝牙车载电话和音频系统是最常见的应用之一。
通过CSR方案,驾驶员可以通过蓝牙连接手机,实现免提通话和音乐播放。
4. 开发CSR方案的步骤开发CSR方案需要以下步骤:4.1 硬件设计首先,需要根据具体的应用需求设计硬件电路。
这包括选择适当的芯片、传感器和外围电路,并进行电路板布局和线路连接。
4.2 软件开发接下来,需要进行软件开发。
CSR方案提供了丰富的软件开发工具和API,方便开发人员进行蓝牙功能的实现。
开发人员可以根据需要编写蓝牙通信、音频传输和设备控制的代码。
低功耗蓝牙BLE协议低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy,BLE)协议是一种专为低功率设备所设计的无线通信协议,它主要用于物联网(IoT)设备、传感器、可穿戴设备等。
相对于传统的蓝牙协议,BLE协议具有更低的功耗、更小的尺寸和较短的传输距离。
BLE协议的设计目的是为了在不消耗太多电量的前提下进行短距离数据传输。
它具有以下特点:1.低功耗:BLE协议采用了一系列策略来降低功耗。
例如,它使用了更快速、更短暂的连接方式来降低设备的活跃时间。
此外,BLE协议还提供了一个睡眠模式,使设备在不传输数据时可以降低能耗。
2.小尺寸:BLE协议为小型设备设计,使其可以适应体积有限的设备。
这使得BLE可以应用于可穿戴设备、传感器、健身设备等。
3.较短的传输距离:相对于传统蓝牙协议,BLE协议的传输距离较短。
这也是为了适应低功耗设备的需求,以避免不必要的能耗。
BLE协议的通信过程主要包括了广播、扫描和连接三个阶段。
1.广播:在广播阶段,低功耗设备周期性地发送广播信号。
广播信号包含了设备的唯一标识符和一些元数据信息。
这样其他设备就可以接收到广播信号,从而得知设备的存在。
2.扫描:在扫描阶段,设备可以主动或者被动地扫描广播信号。
当设备接收到广播信号后,它可以决定是否要和发送广播信号的设备建立连接。
3.连接:当设备决定要连接到其中一设备时,它会发送一个连接请求。
发送连接请求的设备称为中心设备,接收连接请求的设备称为外设设备。
一旦连接建立,中心设备和外设设备就可以进行数据的传输。
BLE协议使用了一种称为GATT(Generic Attribute Profile)的框架来定义数据传输。
GATT定义了一个层次结构,包含了服务和特征。
服务是设备提供的一组相关功能,特征是服务中的一个可读或可写的数据项。
总之,低功耗蓝牙BLE协议通过降低功耗、减小尺寸和提供较短的传输距离,为低功耗设备提供了一种高效的无线通信解决方案。
无线立体声耳机与TWS技术1、真无线立体声(TWS)是新一代无线立体声耳机的主要方案真实无线立体声,英文专用词汇为True Wireless Stereo,简称TWS,它是蓝牙耳机/音箱技术的最新创新,可以实现蓝牙左右声道的无线分离。
这项技术的核心原理是将扬声器分为了主扬声器(TWS Master)和从属扬声器(TWS Slave)。
主扬声器是能够接收智能手机、笔记本电脑等设备(音源)传输的A2DP协议的音频以及AVRCP协议的流媒体控制信号,并将音频传输给其他TWS设备的扬声器。
从属扬声器是指能够从主扬声器接收A2DP协议音频的扬声器。
比较高端TWS耳机一般两个扬声器都可以作为主扬声器TWS技术使得主流的A2DP协议的音频可以从主扬声器传输到从扬声器,实现音频在两个分离的扬声器中同步播放,进而实现立体声效果。
苹果、三星、Jabra等行业龙头在新产品中都采用了TWS技术。
TWS耳机中的典型代表是苹果AirPods,除此之外三星Gear IconX、Jabra Elite Sport等也是行业内的代表产品。
表格7我们汇总了目前已经发布的电子行业巨头以及初创型公司的TWS耳机。
除了整机外,TWS主要解决方案提供商英国芯片厂商CSR,、以及恩智浦NXP旗下的厂商两家都被高通重金收购,也是业界巨头在无线电声领域布局的代表案例。
采用了TWS技术的无线耳机与普通蓝牙耳机对比,在便携度、高清音质、体积、智能化水平、防水等方面优势明显。
使用。
2、以AirPods为代表,TWS耳机元件数量和复杂度都大幅提升一对AirPods耳机以及1个充电设备共有28个主要组件以及数百个元器件,相较于以往的无线耳机在元器件数量和复杂度大幅提升。
除了无线耳机都具备的声学器件、解码芯片等组件外,AirPods集成了数个不同功能的传感器,大幅提升无线耳机的使用便捷度。
AirPods新增的生物识别和降噪都主要是通过各种传感器来实现的。
主要包括语音加速传感器、运动加速传感器、光学传感器和MEMS麦克风。
低功耗蓝牙是具有集成蓝牙功能的PCBA板,用于短距离无线通信。
低功耗蓝牙(BluetoothLowEnergy)简称BLE,也称为蓝牙低功耗。
与经典蓝牙相比,低功耗蓝牙旨在在保持相同通信范围等同时大大降低功耗和成本。
BLE低能耗蓝牙模块通常是具有蓝牙4.0或更高版本的模块。
低功耗蓝牙主要的工作模式1.蓝牙广播模式信标设备是蓝牙广播模式的典型应用。
当信标处于广播模式时,通常将其设置为不可连接状态。
信标每隔一定时间就会向周围广播一个数据包(SKYLAB的信标为100毫秒)。
作为独立的蓝牙主机,在执行扫描操作时,将间隔接收信标广播的数据包。
数据包的内容最多可以包含31个字节的内容。
同时,当主机收到广播数据包时,它将指示广播数据包的从设备的哪个蓝牙从MAC地址(每个信标都有唯一的MAC地址)以及当前的接收和发送信号强度指示符值(RSSI))。
2.蓝牙从机模式蓝牙心率传输带,蓝牙智能手环等多用蓝牙从机模式。
在从机模式下工作的低功耗蓝牙模块也处于广播状态,等待扫描。
与广播模式不同,处于从模式的蓝牙模块可以连接,并在数据传输过程中充当从设备。
3.蓝牙主机模式蓝牙主机模式多用在智能手机,蓝牙模块用作数据传输的主机。
当Ble蓝牙模块处于主机模式时,不进行广播,它可以扫描周围的广播设备,并可以请求与广播设备的连接。
成为连接中的主机。
4.观察者模式一个典型的例子是蓝牙网关。
Ble蓝牙处于观察器模式,没有广播,它可以扫描周围的广播设备,并且不能请求与广播设备的连接。
集成WiFi+ble蓝牙两种无线通信协议,可通过串行端口在蓝牙和WiFi之间进行连接。
可以灵活应用于各种场景,例如:远程控制BLE蓝牙设备,接收BLE蓝牙设备发送的数据并将其发送到服务器。
低功耗蓝牙功能1.低功耗在正常情况下,使用纽扣电池可以运行数月至数年,相比经典的蓝牙操作时间有了很大的提高。
2.体积小,成本低此功能使蓝牙模块能够适应更多智能设备,从而降低了开发人员的成本和工作量。
一种新兴的蓝牙技术——超低功耗蓝牙技术罗玮【摘要】文章介绍了一种功耗比标准蓝牙更低的超低功耗蓝牙技术,描述了这种技术的由来、协议栈构成、拓扑结构、Radio层的工作状态和工作角色以及特点.在技术特点部分中,详细介绍了超低功耗蓝矛技术实现低功耗的原理,并且给出了它与标准蓝牙技术的参数相对比的表格.【期刊名称】《现代电信科技》【年(卷),期】2010(000)010【总页数】5页(P31-34,38)【关键词】超低功耗;蓝牙;跳频;低能耗【作者】罗玮【作者单位】重庆邮电大学通信与信息工程学院【正文语种】中文自从1998年蓝牙技术标准被制定以来,作为一种短距离的无线通信技术,蓝牙技术在全球范围内得到了迅猛的发展。
虽然蓝牙技术的功耗已经很小,但是随着该技术被进一步应用在更多的新兴领域,例如在无线传感器网络的应用中,其功耗仍然不能满足人们的需求。
如何进一步降低其功耗逐渐成为了蓝牙技术向前发展的一个亟待解决的问题。
针对这个问题,本文介绍了一种基于蓝牙的新的无线网络通信技术——超低功耗蓝牙(Ultra LowPower Bluetooth)技术。
1 ULP蓝牙技术的由来针对蓝牙技术的功耗在新型的应用领域方面的不足,早在2001年,诺基亚就开始研究一种被称之为Wibree的短距无线技术,并在2006年10月正式推出了该项技术。
Wibree使用与蓝牙相同的频带和硬件,但是发送功率较低,进行无线通讯的设备也较小。
2007年6月12日,以诺基亚公司为首,合作方包括卡西欧、CSR、爱普生、Nordic、意法和德州仪器等公司倡导的Wibree低功耗无线技术协议被蓝牙联盟接纳后,将它集成到了现有的蓝牙规格当中,并将其名称改为ULP蓝牙,现在又被称为低能耗蓝牙(Bluetooth LowEnergy)。
2 ULP蓝牙系统的协议栈如图1所示,ULP蓝牙系统完整的协议栈自上而下由应用层、Host层、HCI层(Host Controller Interface)和Radio层所组成的。
uiisii蓝牙耳机TWS81使用说明TWSEarphone充电盒的表面是一层由深蓝色渐变到透明色的塑料外壳,内层是宝石蓝色,两者相互映射,设计感很足。
正面有一个隐藏的状态指示灯,在工作、充电灯状态下会有不同的颜色指示。
与此同时,这个充电盒还能起到收纳作用。
背部有一颗圆形的功能键,打开充电盒,长按功能键2秒,充电盒状态指示灯白灯持续闪烁,耳机即进入配对状态。
充电盒尺寸很小巧,重约31g,手感圆润光滑。
电池盒的容量约400mAh,耳机电量25mAh,其续航可以满足用户一天的使用需求。
TWSEarphone的整体的外观与AirPods有些类似,但在入耳部分的细节方面略有不同,符合人体学设计,可较为舒适的贴合人体外耳道轮廓。
真无线蓝牙耳机的亮点就是每只耳机可以独立工作,vivoTWSEarphone的每支耳机都可以与手机单独连接,单独传输并同步声音。
比如,当我们用两只耳机在听歌的时候,拿下一个耳机,这时会自动暂停,戴上以后会继续播放,支持安卓和iOS系统。
简约、光滑的侧面,取消了传统的实体按键,取而代之的是触控操控。
在通话、听音乐时,都可以通过触控控制,触控功能简单且丰富:通话状态下,双击触控区可接听来电,长按2秒左右可拒接来电,双击可挂断电话;在音乐状态下,双击可播放/暂停,上下滑动可调控音量;在与手机连接的状态下,双击可焕醒Jovi语音助手。
耳机的底部是麦克风和充电触点。
当我把它与vivoNEX3连接时,会有类似iPhone与AirPods连接时的对话框提醒。
当然,这项功能仅支持vivo的FuntouchOS9.1及以上版本和IQOOMonsterUI。
打开手机的蓝牙开关,打开vivoTWSEarphone的充电盒是,手机会自动搜索并提醒连接。
连接成功之后会显示耳机、充电盒的电量。
TWSEarphone搭载14.2mm超大声音单元,采用日本Daikoku纯铜音圈,可以带来更具下潜力的低音体验;生物纤维复合振膜搭配apX、AAC高清音频解码技术,对声音的还原起到辅助作用。
蓝牙耳机心率计步TTS语音微信TWS智能解决方案随着市场对蓝牙耳机产品的音质要求及个性化的需求,特别是在智能语音识别、运动计步、心率、手机APP调EQ音效、DSP音效处理、微信通话等功能,为客户耳机产品增加附加值,更有竟争力,更多定制方案、APP、智能蓝牙耳机整体方案和音效处理软件等,请联系我司或亲临我司体验,加q286236882913530996490。
一.智能语音蓝牙耳机采用CSR8670蓝牙4.0双模芯片;极小的封装芯片(BGA6.5x6.5mm,CSP4.73x4.84mm),可塑造极小的产品外观;内置80MIPS高速DSP,语音识别能力更强;美国Sensory语音识别和TTS;支持中文,美式英语、英式英语,北美西班牙语,南美西班牙语,欧盟6国等多国语音;TTS支持来电报名;语音指令支持:来电“接听”或“拒绝”呼叫家里电话呼叫工作电话呼叫留言信箱呼叫信息台回拨–拨打上次来电号码重拨–拨打上次拨出号码检查电量–播报电池电量状况连接状况–确认蓝牙联上电话指令–激活手机上语音识别功能,并通过蓝牙进行操作配对–语音提示向导用户设定蓝牙二.带APP音效调节蓝牙耳机CSR8670蓝牙4.0双模,集成A2DP、HFP、SPP、GATT协议和DSP控制程序,手机APP 通过蓝牙无线调整DSP参数,以实现硬件音效调整,随时随地享受专业调音台的感觉。
三.连接微信运动蓝牙耳机采用CSR8670蓝牙4.0双模芯片,集成HFP、A2DP、AVRCP、PBAP、SPP、GATT和微信连接协议,按微信数据格式采用微信公用页面或自备服务器自定义UI,用户无需下载APP,直接登录企业公众账号即可实现健康管理。
四.蓝牙耳机+计步手环CSR8670蓝牙4.0双模芯片;集成BMA250精准算法;蓝牙耳机+计步器+健康监测;蓝牙4.0双模,音乐和数据双通道同时工作,互不影响;来电姓名显示,HD通话语音;电话免提、运动计步、健康管理。
蓝牙方案有那些简介蓝牙(Bluetooth)是一种短距离无线通信技术,适用于数码设备、电脑、无线音频设备和其他各种设备之间的数据传输。
它是由全球蓝牙产业联盟(Bluetooth Special Interest Group, SIG)开发和推广的。
在许多领域中,蓝牙技术已成为无线连接的首选方案。
本文将介绍几种常见的蓝牙方案。
蓝牙经典蓝牙经典(Bluetooth Classic)是最早出现的蓝牙技术,也是最常见的蓝牙方案之一。
它支持较低的数据传输速率(最高可达3 Mbps),适用于连接耳机、键盘、鼠标等外围设备。
蓝牙经典技术在消费电子产品中广泛应用,具有广泛的设备兼容性。
蓝牙低功耗蓝牙低功耗(Bluetooth Low Energy, BLE)是一种在蓝牙技术基础上开发的低功耗无线通信技术。
它针对电池供电设备的需求进行了优化,适用于传感器、健康设备、智能家居等物联网应用。
与蓝牙经典相比,蓝牙低功耗技术具有更低的功耗、更长的待机时间和更简化的连接过程。
蓝牙音频蓝牙音频(Bluetooth Audio)是基于蓝牙技术的无线音频传输方案。
它支持音频设备之间的高质量音频传输,如耳机、扬声器等。
蓝牙音频技术以其便捷的无线音频连接方式在消费电子市场上得到了广泛应用。
蓝牙Mesh蓝牙Mesh(Bluetooth Mesh)是一种基于蓝牙低功耗技术开发的无线网络方案。
它适用于大规模物联网环境,如智能照明系统、智能家居等。
蓝牙Mesh技术通过创建一个支持多对多通信的网络,实现设备之间的高效互连和信息传输。
蓝牙5蓝牙5(Bluetooth 5)是蓝牙技术的最新版本,提供了更快的数据传输速率和更远的传输距离。
它还引入了新的功能,如低功耗广告扩展、高容量广告通道等。
蓝牙5技术具有更好的覆盖范围和更强的性能,为物联网设备的互连提供了更好的基础。
蓝牙定位蓝牙定位(Bluetooth Locationing)是基于蓝牙技术实现的室内定位方案。
TWS蓝牙耳机介绍及TI低功耗方案
TWS(True Wireless Stereo, 真无线立体声)蓝牙耳机是近年来异常火热的音频产品。
它借助蓝牙芯片,先将手机与主耳机建立无线连接,再建立起主耳机和副耳机的无线通讯,从而完全摒弃了传统耳机间的线材连接,极大地方便了用户的使用。
另外,主耳机是可以单独使用的,完全能够胜任现有市场上的单颗蓝牙耳机的应用需求,使用功能非常强大。
因此自从2016年9月苹果发布第一款TWS耳机——Airpods以来,市场反响就非常热烈,后续音频厂商见此迅速跟进,扎堆布局TWS蓝牙耳机,使TWS耳机市场异彩纷呈。
接下來Bluetooth 5 将带来更精彩的使用者体验,新的充电盒设计会让消费者更为方便。
轻巧且便于携带是TWS耳机最为重要的设计目标,受限于充电盒和耳机的狭小空间,这两部分所用的电池容量都无法做大,充电盒的容量一般在1000mAh以内(其中又以200-700mAh范围内最为常见),而耳机端的容量更小,绝大部分都小于100mAh。
因此无论是充电盒还是耳机,都应该重视系统低功耗的设计,保证产品有较长的使用时间。
1、充电盒系统介绍
详细的充电盒系统框图如下:
图1 TWS充电盒系统框图
信号链部分,传感器主要有霍尔传感器,实现盒子的开合检测。
LED灯实现酷炫的显示效果,蓝牙芯片则可以将盒子信息传送给手机,便于手机查看盒子电量信息。
按键检测可能需要一些逻辑器件,如SN74LVC1G74这种D触发器,可以将按键的脉冲沿转变成电平的翻转,便于MCU记录按键信息。
电源轨部分,一般输入口做成5V的micro USB接口(苹果的Airpods 是lightning接口,也是5V)。
考虑到当前有不少支持高压快充的适配器,因此充电盒需要一个过压保护芯片做误插防护,再加一颗charger 给锂电池充电。
目前很多的charger都集成了过压保护的功能,但是过压响应时间大部分是us级别,建议额外再加一颗过压保护芯片做快速保护。
Charger方面,建议用带power-path(即路径管理)的charger,一方面,当盒子电池电量较低时,插上适配器可以立刻得到较高的系统电压,保证盒子可以立刻给低电量耳机供电;另一方面,当快充电流设置的较小时,若负载需要恒定吃载(如驱动LED灯),这部分的负载很可能在charger的截止电流附近,不带power-path功能的话charger很可能无法判断电池已经充满,使用体验就会差一些。
电池一般都是单节锂电池,一般是由电池包厂商提供,并且已经将电量计和二次保护IC封包在内,保证电池更可靠的工作。
单节锂电池的电源主要供给两部分:一部分升压到5V给耳机供电,另一部分降压到3V及以下给盒子内的MCU/Sensor等。
TI的产品非常丰富,能够覆盖充电盒绝大部分的需求,这里简要推荐如下几款IC,用在充电盒里再合适不过。
推荐的指标主要是封装和功耗,功耗主要是IC在enable下的静态电流。
需要提一下的是,由于过压保护和charger是在充电的时候才工作,此时adapter外挂,电源充足,因此这两部分不要求Iq小,但应该重视charger的漏电电流。
表1 TI充电盒方案汇总
2、耳机系统介绍
TWS一般有两个耳机,他们的系统都是一样的,详细框图如下:信号链部分,蓝牙芯片负责接收手机发送过来的数据,然后经过耳放推动耳机。
传感器主要是重力传感器,检测耳机晃动等信号。
目前蓝牙芯片的集成度非常高,还能做一些调音的功能。
电源轨部分,受限于非常狭小的耳机空间,耳机端已经不能做成micro USB接口的供电口,通常改成特定的金属接触片方式。
耳机输入电源来自于充电盒升压稳定后的5V,因此耳机端的输入不存在过压的风险,可以不必加过压保护,直接经过charger后就可以给单节锂电池充电。
同样的,电池同样由电池包厂商提供,集成电量计和二次保护。
电池经过LDO再给系统提供2.5V或者1.8V的电源。
与充电盒的设计相比,耳机端的空间更小,对芯片的封装和功耗提出了更严格的要求。
针对这种情况,TI在耳机端的方案汇总如下:
3、TI参考设计
TI有一份针对TWS耳机的参考设计TIDA-050007,下图是参考设计的系统框图。
这个参考设计整机功耗只有18uA,并且采用简易算法实现升压的动态调节,在充电盒电池电压高于耳机电池电压时升压芯片TPS61099还可以进入直通模式,使充电效率进一步提高。
综上所述,TWS耳机的设计需要综合考虑功耗、封装和性能,使产品具有更好的体验结果。
借助于TI丰富的资源,可以帮助你轻松实现产品的设计。