TWS蓝牙耳机介绍及TI低功耗方案
TWS无线蓝牙耳机操作说明任务清单模板

基本设置
左耳机(主机) 提示音
power on power off
2.其他要求 LED指示
支持IOS电量显示
支持与iPhone手机音量同步
插入USB关机
充电中不能开机
无连接关机时间 支持OTA固件空中升级
双耳使用
右耳机(副机)
操作
提示音
蓝灯亮2秒
1.开盖取出耳机自动开机 2.关机状态下长按按3S开机
1.耳机拿出充电盒,开机自动进
蓝灯呼吸闪,间隔 10s
入配对状态; 2.已连接状态断开连接后直接进 入配对状态
3.开机自动回连最后一个设备
蓝白灯交替闪
取出左耳蓝灯亮起,然后直接进 入配对
将耳机放入特殊充电仓内,单击 充电仓按键一次,过10S后完成清 除耳机TWS信息,蓝白灯同时闪2 次 TWS配对成功后,主机蓝白交替 闪,副机5S闪一次白灯
产品型号:
方 案:
客户:
序号 软件编号
软件编号(左耳机): 软件编号(右耳机):
软件变更履历表 修订内容
TWS蓝牙耳机操作说明 配对名称(左耳机): 配对名称(右耳机):
修订原因
1
1.音频解码
模式
1
开机
2
关机
APTX LL APTX HD APTX AAC SBC
操作 1.开盖取出耳机自动开机 2.关机状态下长按按3S开机
右耳进入配对模式
7
右耳机(副机)配 2.双耳TWS连接,开机不连接手机,
对模式
将左耳放入充电盒,右耳先回连,如
/
/
果回连不上,右耳进入配对模式
3.单取出右耳,右耳先回连,如果回
蓝牙bk方案

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

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

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

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

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

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。
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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。