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基于炬芯ATS3019和Vesper VA1200的TWS骨传导蓝牙耳机解决方案.docx

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简介:
本文档提供了一种创新的TWS骨传导蓝牙耳机设计方案,采用炬芯ATS3019和Vesper VA1200技术,旨在提升音频体验与通话质量。 炬芯ATS3019与Vesper VA1200的TWS骨传导蓝牙耳机方案。

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  • ATS3019Vesper VA1200TWS.docx
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    本文档提供了一种创新的TWS骨传导蓝牙耳机设计方案,采用炬芯ATS3019和Vesper VA1200技术,旨在提升音频体验与通话质量。 炬芯ATS3019与Vesper VA1200的TWS骨传导蓝牙耳机方案。
  • TWS介绍
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    本方案详细介绍TWS蓝牙耳机的技术特点、设计原理及应用优势,涵盖硬件选型、软件开发与调试等内容,助力开发者高效打造优质无线音频产品。 本段落将介绍TWS蓝牙耳机的六大方案提供商以及十三家知名品牌所生产的主流产品。
  • ATS2819TWS音箱电路设计
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    本方案详细介绍了采用炬芯ATS2819芯片开发的真无线立体声(TWS)蓝牙音箱电路设计,涵盖硬件架构、模块选型及优化建议。 市面上常见的米兔故事机mini、Anker Soundcore Flare无线蓝牙音箱、小米电视音响、AbramTek艾特铭客E6无损蓝牙音效播放器以及abramek艾特铭客 金刚4 蓝牙音箱等音频产品均采用了炬芯的音频解决方案。 一、总体说明 1.1 模块划分 ATS2819/ATS2819P标准应用方案主要包括以下功能模块:电源供应(Power Supply)、蓝牙通讯(BlueTooth)、音频输入输出(Audio Input/Output,包括codec、I2C和SPDIF),FM接收器(FM Receiver), 显示屏(LED & LCD),USB接口,SPI NOR Flash存储器以及SD/MMC/MS卡等。 1.2 原理图设计总体原则 原理图的设计需要按照方案规格实现各项硬件功能,并尽量避免不同模块之间的资源冲突。如果存在I/O复用或接收复用的情况,则除了注意检查I/O上电状态和接口时序外,还需要关注工作频率与电压域是否符合要求(如WIO),以确保设计的正确性。 1.3 性能需求 原理图的设计需要满足性能指标的要求,包括稳定性、启动电压、功耗以及ESD保护等。此外,在元件选择方面要注重原件标称值和精度,并考虑接口防护与EMI滤波器的需求。 1.4 系统时钟设置 系统使用26MHz的晶振作为主频,要求负载电容CL在7至9PF之间且误差不超过±10PPM。这样才能保证系统的正常运行。 二、PCB设计总体说明 推荐采用两层板进行设计,并建议尽量扩大底层铜箔面积并保持其完整性;使用地线包裹高速信号或隔离敏感与干扰源。 ATS2819/ATS2819P芯片包含AGND(模拟地)和GND两个独立的地,布局时需注意分开处理。将主要的敏感元件如主控、Flash存储器及晶体等放置于PCB中心区域可以减少静电放电的风险;非关键组件则应布置在边缘位置。 控制线、时钟信号与数据线路建议走5至6mil宽度,而音频模拟线路一般采用8mil宽。电源线条的粗细需根据电流大小确定,在15至25mil之间选择合适值即可。 三、模具设计总计说明 作为蓝牙音箱方案,其模具设计需要专业音响工程师参与扬声器音腔的设计工作;确保组装后的密封性良好无漏气现象。 对于具备蓝牙通话功能的产品而言,建议将麦克风和喇叭分别置于不同面以减少回音干扰。同时,在选择喇叭时应保证4KHz以下频率范围内的线性度表现优秀。 此外,模具设计阶段还须考虑天线位置及方向布置问题;避免金属壳体或排线等物体对其造成影响,并在不影响发射效果的前提下可适当增加部分共地结构以提升ESD性能。
  • TWS与TI低功耗
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    本文详细解析了TWS蓝牙耳机的工作原理及技术特点,并深入探讨了德州仪器(TI)提供的低功耗解决方案及其在TWS耳机中的应用优势。 近年来,TWS(True Wireless Stereo)蓝牙耳机在市场上非常受欢迎。这种耳机利用蓝牙技术将手机与主耳机连接,并进一步建立主副耳机之间的无线通讯,彻底摆脱了传统有线耳机的束缚,极大地提升了用户的使用体验。此外,用户可以单独使用主耳机,满足市场上对于单个蓝牙设备的需求。 自2016年9月苹果推出首款TWS耳机——AirPods以来,市场反响热烈。随后许多音频制造商纷纷跟进,推出了各种各样的TWS产品,使得这一领域竞争激烈且充满活力。随着Bluetooth 5技术的到来,预计会进一步改善用户体验,并带来更加方便的充电盒设计。
  • Jawbone_ERA用户指南
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    《Jawbone ERA骨传导蓝牙耳机用户指南》旨在为用户提供全面的操作指导和实用技巧,帮助他们轻松掌握这款创新音频设备的各项功能。 Jawbone_ERA骨传导蓝牙耳机使用说明书提供了详细的指导步骤,帮助用户了解如何正确地设置、连接及操作这款耳机。文档包括了产品功能介绍、安装指南以及常见问题解答等内容,旨在让用户能够充分利用该设备的各项特性,并获得最佳的用户体验。
  • BES2000 TWS.zip
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    BES2000 TWS蓝牙耳机是一款采用最新蓝牙技术的无线立体声耳机,提供卓越音质和舒适佩戴体验。适合音乐爱好者及日常通勤使用。 资料详尽,除了规格书外,还包含了蓝牙耳机PCB+BES200的电路设计以及BES2000的SDK开发包资源,工具齐全。
  • Qualcomm QCC3020双麦克风降噪TWS无线.zip
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    本资料提供了一种采用Qualcomm QCC3020芯片,具备双麦克风降噪功能的真无线立体声(TWS)蓝牙耳机设计方案。 基于Qualcomm QCC3020芯片的双麦克风降噪TWS无线蓝牙耳机方案 QCC3020是Qualcomm最新推出的低功耗TWS蓝牙5.0芯片,其重要特性之一是可以支持同时使用两个模拟或数字麦克风进行通话中的背景噪声抑制。该芯片采用的是Qualcomm第8代CVC降噪技术。 在功能应用方面,QCC3020与同系列的QCC3026有很多相似之处,但它们使用的开发工具包(ADK)不同,并且针对市场的定位也有所区别: QCC3026采用了WLCSP封装方式,成本较高,体积较小。它主要适用于空间紧凑的入耳式TWS耳机设计。这款芯片的价格相对较高,在大规模生产时对PCB板材和生产线的要求也比较严格。 相比之下,QCC3020使用的是VFBGA封装技术,制造成本较低且体型稍大一些。因此,该款芯片更适合用于普通入耳式或头戴式的耳机产品中,并具有较高的性价比优势。在大批量生产过程中对于电路板材料及生产工艺的需求也相对宽松。 综上所述,在选择适合自己的TWS蓝牙耳机设计方案时,可以根据具体的应用场景和成本预算来决定是否选用QCC3020或者其同系列的其他型号芯片。
  • Qualcomm QCC3046ANCTWS综合文档
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    本文档详述了采用Qualcomm QCC3046芯片组的主动降噪(ANC)及真无线立体声(TWS)耳机的设计方案,提供全面技术指导与应用案例。 标题中的“基于Qualcomm QCC3046 ANC+TWS耳机方案”指的是采用高通QCC3046芯片的主动降噪(Active Noise Cancellation, ANC)和真无线立体声(True Wireless Stereo, TWS)耳机设计。这款蓝牙低功耗音频系统级芯片专为高端TWS耳机打造,集成了多项高级功能,确保卓越音质、稳定连接以及高效电池管理。 文中提到的“TrueWireless Mirroring技术”是高通的一项创新特性,它允许两个耳机之间同步镜像连接,用户可以自由地在左右耳之间切换主耳机而不会中断音频流或降低音质。这提升了TWS耳机的使用体验,并增强了设备灵活性和实用性。 以下是Qualcomm QCC3046芯片的关键特性: 1. **高级音频编码**:支持高解析度格式如aptX Adaptive和aptX HD,确保无线传输时高品质音乐。 2. **低功耗设计**:通过优化电源管理实现长时间播放时间,并减少充电频率。 3. **主动降噪(ANC)**:内置功能可有效消除环境噪音,让用户沉浸在清晰纯净的音乐世界中。 4. **双耳独立工作**:每个耳机都可以单独使用,无需固定主副耳机,提供无缝佩戴体验。 5. **蓝牙5.0连接**:利用最新标准提高稳定性和覆盖范围并减少延迟。 6. **快速配对与自动连接**:支持快速建立和恢复音频设备间的连接。 TrueWireless Mirroring技术的优势包括: 1. **无缝切换**:用户从一个耳机转到另一个时,音乐不会中断,在通话、观看视频或听音乐时尤其有用。 2. **可靠性增强**:主耳机出现问题时副耳机会立即接管,保证不断线。 3. **兼容性**:适用于高通芯片组设备,并与符合蓝牙标准的其他设备兼容。 4. **多设备连接**:用户可以同时连接两台设备,在手机和电脑之间轻松切换。 此外,ANC技术的工作原理包括: 1. **噪声检测**:通过内置麦克风捕捉外部环境噪音。 2. **反向声波生成**:芯片处理这些信号并产生相反的声波来抵消噪音。 3. **环境感知**:部分耳机支持透明模式,在享受音乐的同时听到周围声音,提高安全性。 总结来说,基于Qualcomm QCC3046的ANC+TWS耳机方案提供了一种先进的无线音频解决方案。它结合了高质量传输、强大的降噪功能以及TrueWireless Mirroring技术,确保音质优良且使用灵活可靠。通过深入了解这些技术,我们可以更好地欣赏这类高端TWS耳机所能带来的卓越性能。
  • TWS质量标准.pdf
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    本PDF文档深入探讨了TWS蓝牙耳机的质量评估与控制标准,涵盖声学性能、电池寿命及连接稳定性等多个方面,旨在为制造商和消费者提供详尽的参考指南。 TWS蓝牙耳机质量标准涵盖了从设计到生产、测试及验证全过程中的各项要求与规范。本段落档详细阐述了该标准的目的、引用文件、试验时机、条件以及流程等关键内容。 目的: 1. 确保产品开发过程中所进行的试验项目具有针对性和合理性,减少资源浪费,并保证产品质量和测试结果的有效性。 2. 为新产品在安全性和性能等方面提供有效的支持与指导,确保驻厂人员能够准确地判断出需要执行的各项检测任务。 引用文件: - GBT2828.1-2003《计数抽样检验程序》 - GB 2829-2002 《周期检查计数抽样程序及表》 - GB 14471-1993 《头戴耳机通用技术条件》 试验时机: 1. 新开发的产品在批量生产前需进行送样评价。 2. 正式投产后,若产品设计、材料或工艺发生重大改变时须重新测试。 3. 停产半年以上再恢复生产的也需要再次验证产品质量。 4. 当老产品转至新场地制造时要执行型式试验以确保一致性。 5. 每年至少进行一次年度型式检查,连续生产的产品也不例外。 6. 若市场反馈出现严重质量问题,则需立即开展相关测试。 试验条件: - 除非另有规定,在23℃±2℃、湿度为50%±5%的密闭房间内执行所有非特定环境要求下的类型验证工作。 样品需求: 1. 样品应从工厂检验合格的产品中随机选取。 2. 确保提供的样本数量充足且具有代表性,能够全面反映产品的特性。 3. 提供与试验相关的技术文档资料以支持测试过程顺利进行。 试验流程: - 外观标准 - 温湿度:温度为25℃±4℃;湿度范围在20%到75% - 功能检测照度:整机外观800±200Lux,LCM单体30±20 Lux - 检测距离与光源要求 - 眼睛与产品间距为20至30厘米;光源距样品50到55厘米。 - 光源色温需接近6500K冷白光。 - 功能检测画面:红、绿、蓝、白色及灰度等标准图像,以及闪屏和边框线效果的检查。检验顺序为AA面→A面→B面→C面。 常见缺陷定义: 1. 点状缺陷 2. 剥落现象 3. 色差问题 4. 光泽差异 5. 手印痕迹 6. 异色点位 7. 多余胶渍 8. 收缩凹陷 9. 亮斑瑕疵 10. 划痕损伤 11. 飞边残留 12. 熔接线缺陷 13. 翘曲变形 14. 白点凸起 15. 填充不足现象 16. 银色条纹 17. 流向痕迹 18. 烧焦区域 19. 边缘擦伤 20. 裂缝破损 TWS蓝牙耳机质量标准旨在确保产品在整个生命周期中的各项性能达到预期水平,从而满足市场和用户的需求。