CN207117872U - 一种自动对频的fm无线麦克风装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种自动对频的FM无线麦克风装置,包括FM无线麦克风、扩音器,所述FM无线麦克风包括主控电路、麦克风、电源开关、锂电池管理模块、数据存储模块、功能指示灯模块、红外线发射模块、FM发射模块,所述主控电路分别与所述麦克风、电源开关、锂电池管理模块、数据存储模块、功能指示灯模块、红外线发射模块、FM发射模块相连,所述锂电池管理模块设有USB充电接口,所述红外线发射模块设有自动对频按键,所述扩音器设有FM接收模块、红外线接收模块,所述红外线发射模块与所述红外线接收模块红外数据连接,所述FM发射模块与所述FM接收模块无线连接。本实用新型实现了一键自动对频功能,具有用户体验好、使用效率高、省时智能化等特点。
Description
技术领域
本实用新型涉及无线麦克风装置技术领域,具体地,涉及一种自动对频的FM无线麦克风装置。
背景技术
目前市场上的FM无线麦克风,一般是通过调大频率、调小频率按键连续调节FM的发射频率,且自带一个显示器,用于显示当前FM的发射频率。调节频率后,在扩音器上打开FM接收功能,通过扩音器上的按键来搜索FM频率。当FM无线麦克风与扩音器上FM接收频率相同后,才能听到麦克风的声音。这种方式虽然解决了无线麦克风的频率调节问题,但接收端搜索接收频率信号操作步骤复杂,耗时一般需要20-30秒左右,如果操作不熟练,耗时会更多。这时,如果遇到频率干扰,就需要再次调节FM无线麦克风上的频率调节按键来改变发射的频率,扩音器端重新搜索FM频率,大大降低了FM无线麦克风的使用体验。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种自动对频的FM无线麦克风装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
一种自动对频的FM无线麦克风装置,包括FM无线麦克风、扩音器,所述FM无线麦克风包括主控电路、麦克风、电源开关、锂电池管理模块、数据存储模块、功能指示灯模块、红外线发射模块、FM发射模块,所述主控电路分别与所述麦克风、电源开关、锂电池管理模块、数据存储模块、功能指示灯模块、红外线发射模块、FM发射模块相连,所述锂电池管理模块设有USB充电接口,所述红外线发射模块设有自动对频按键,所述扩音器设有FM接收模块、红外线接收模块,所述红外线发射模块与所述红外线接收模块红外数据连接,所述FM发射模块与所述FM接收模块无线连接。
这里,所述主控电路负责对其它模块的控制和数据的存储;麦克风用来拾取需要扩音的声音;电源开关用来控制产品的电源开和关;自动对频按键用于操作改变发射的FM频率,并将频率值发送给扩音器的红外线接收模块,实现自动对频功能;USB充电接口为提供DC/5V的电源输入;锂电池管理模块,包括充电电路和锂电池等,负责对产品提供电量和对锂电池充电;数据存储,用来存储产品内置的软件和控制频率的相关数据;红外线发射模块,用来传输自动对频指令;FM发射模块,包括FM天线和FM发射芯片等,用来传输麦克风拾取的声音。
优选的,所述FM无线麦克风设有承载结构,所述承载结构包括固定结构、主体、麦克风连管,所述USB充电接口、电源开关、自动对频端口、锂电池管理模块、数据存储模块、功能指示灯模块、红外发射模块、FM发射模块均设于所述主体内,所述主体外侧对应设有USB充电口、电源开关口、自动对频口、功能指示灯口、红外发射口,所述麦克风连管一端与所述主体固定连接、另一端与所述麦克风固定连接,所述主体通过设于所述麦克风连管内的连线与麦克风数据连接。
这里,所述主体用于固定包容主控电路、电池等功能模块;所述红外线发射口便于向红外线接收模块发射红外线,更好地实现红外线通讯;所述电源开关口,用于使电源开关伸出主体外,便于使用者控制产品的开机和关机;所述自动对频口用于使自动对频按键伸出主体外,便于操作改变发射的FM频率,并将频率值发送给扩音器的红外线接收模块;所述USB充电接口,用于提供DC/5V的充电接口。
优选的,所述功能指示灯模块包括工作状态指示灯和电源充电指示灯,分别用于指示工作状态和充电状态。
优选的,所述扩音器的壳体外设有与所述红外线接收模块对应的红外线接收口,以更好地接收红外线信号。
优选的,所述固定结构包括头戴夹,所述主体、麦克风连管可拆卸连接于所述头戴夹一端,所述头戴夹符合人体工学设计,提高配戴者的舒适感。
优选的,所述固定结构包括耳挂,所述主体、麦克风连管可拆卸连接于所述耳挂上,耳挂符合人体工学设计,提高配戴者的舒适感。这里,通过可拆卸连接方式,便于使用者根据个人喜好对头戴夹、耳挂进行选择,也可同时使用头戴夹和耳挂以增强其固定可靠性。
优选的,所述麦克风连管为可调软管,可以调节拾音角度,从而根据不同的头型、脸型更好地对准口唇,以取得最佳拾音效果,提高佩戴体验。
优选的,所述麦克风配有降噪海绵,用于降噪,使拾取的声音更清晰。
为更好地说明本实用新型,现将其工作流程图描述如下:
1.打开所述FM无线麦克风的电源;
2.所述FM无线麦克风主控电路工作,软件初始化,并进入系统自检程序,此过程3-5秒;
3.进行系统自检,包括:电池电量的检测,电池是否需要充电,调取当前FM发射频率,工作指示灯是否开启等;
4.打开所述扩音器的电源,使扩音器进入工作状态,
5.将FM无线麦克风的红外发射口,对准扩音器的红外接收窗口,按下自动对频按键,
6.FM无线麦克风主控电路将含有FM发射频率的信息通过红外发射模块发送出去;
7.扩音器接收到这个信号以后,启动扩音器的FM接收模块;
8.扩音器将接收频率调整为指定的频率,这时扩音器的FM接收模块就能收到无线麦克风发出的声音。
当出现FM频率干扰时,将所述FM无线麦克风的红外发射口对准扩音器的红外接收口,再次按下自动对频按键,所述FM无线麦克风的主控电路调整FM发射频率并将新的FM发射频率发送出去;所述扩音器接收到这个信号后,自动调整到新的接收频率,从而错开干扰频率。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型所述的自动对频的FM无线麦克风装置,解决了FM无线麦克风在使用过程中,由于发射频率的变化,而接收端不能及时同步频率的操作问题,优化了传统FM麦克风在频率配对过程中的复杂操作,减少了用户对频过程中的时间消耗,优化了用户的操作体验,有效提高了减少操作步骤、使用效率,实现了一键自动对频功能,具有用户体验好、使用效率高、省时智能化等特点。
附图说明
图1为本实用新型实施例的电路原理图;
图2为本实用新型实施例FM无线麦克风的结构图;
图3为本实用新型实施例扩音器的结构图;
其中:1.主体,2.麦克风连管,3.USB充电口,4.电源开关口,5.自动对频口,6.红外发射口,7.工作状态指示灯,8.电源充电指示灯,9.红外线接收口,10.头戴夹,11.耳挂,12.麦克风。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
参照图1、图2、图3所示,一种自动对频的FM无线麦克风装置,包括FM无线麦克风、扩音器,所述FM无线麦克风包括主控电路、麦克风12、电源开关、锂电池管理模块、数据存储模块、功能指示灯模块、红外线发射模块、FM发射模块,所述主控电路分别与所述麦克风12、电源开关、锂电池管理模块、数据存储模块、功能指示灯模块、红外线发射模块、FM发射模块相连,所述锂电池管理模块设有USB充电接口,所述红外线发射模块设有自动对频按键,所述扩音器设有FM接收模块、红外线接收模块,所述红外线发射模块与所述红外线接收模块红外数据连接,所述FM发射模块与所述FM接收模块无线连接。
这里,所述主控电路负责对其它模块的控制和数据的存储;麦克风12用来拾取需要扩音的声音;电源开关用来控制产品的电源开和关;自动对频按键用于操作改变发射的FM频率,并将频率值发送给扩音器的红外线接收模块,实现自动对频功能;USB充电接口为提供DC/5V的电源输入;锂电池管理模块,包括充电电路和锂电池等,负责对产品提供电量和对锂电池充电;数据存储,用来存储产品内置的软件和控制频率的相关数据;红外线发射模块,用来传输自动对频指令;FM发射模块,包括FM天线和FM发射芯片等,用来传输麦克风12拾取的声音。
所述FM无线麦克风设有承载结构,所述承载结构包括固定结构、主体1、麦克风12连管2,所述USB充电接口、电源开关、自动对频端口、锂电池管理模块、数据存储模块、功能指示灯模块、红外发射模块、FM发射模块均设于所述主体1内,所述主体1外侧对应设有USB充电口3、电源开关口4、自动对频口5、功能指示灯口、红外发射口6,所述麦克风12连管2一端与所述主体1固定连接、另一端与所述麦克风12固定连接,所述主体1通过设于所述麦克风12连管2内的连线与麦克风12数据连接。
这里,所述主体1用于固定包容主控电路、电池等功能模块;所述红外线发射口便于向红外线接收模块发射红外线,更好地实现红外线通讯;所述电源开关口4,用于使电源开关伸出主体1外,便于使用者控制产品的开机和关机;所述自动对频口5用于使自动对频按键伸出主体1外,便于操作改变发射的FM频率,并将频率值发送给扩音器的红外线接收模块;所述USB充电接口,用于提供DC/5V的充电接口。
所述功能指示灯模块包括工作状态指示灯7和电源充电指示灯8,分别用于指示工作状态和充电状态。
所述扩音器的壳体外设有与所述红外线接收模块对应的红外线接收口9,以更好地接收红外线信号。
所述固定结构包括头戴夹10,所述主体1、麦克风12连管2可拆卸连接于所述头戴夹10一端,所述头戴夹10符合人体工学设计,提高配戴者的舒适感。
所述固定结构包括耳挂11,所述主体1、麦克风12连管2可拆卸连接于所述耳挂11上,耳挂11符合人体工学设计,提高配戴者的舒适感。这里,通过可拆卸连接方式,便于使用者根据个人喜好对头戴夹10、耳挂11进行选择,也可同时使用头戴夹10和耳挂11以增强其固定可靠性。
所述麦克风12连管2为可调软管,可以调节拾音角度,从而根据不同的头型、脸型更好地对准口唇,以取得最佳拾音效果,提高佩戴体验。
所述麦克风12配有降噪海绵,用于降噪,使拾取的声音更清晰。
为更好地说明本实用新型,现将其工作流程图描述如下:
1.打开所述FM无线麦克风的电源;
2.所述FM无线麦克风主控电路工作,软件初始化,并进入系统自检程序,此过程3-5秒;
3.进行系统自检,包括:电池电量的检测,电池是否需要充电,调取当前FM发射频率,工作指示灯是否开启等;
4.打开所述扩音器的电源,使扩音器进入工作状态,
5.将FM无线麦克风的红外发射口6,对准扩音器的红外接收窗口,按下自动对频按键,
6.FM无线麦克风主控电路将含有FM发射频率的信息通过红外发射模块发送出去;
7.扩音器接收到这个信号以后,启动扩音器的FM接收模块;
8.扩音器将接收频率调整为指定的频率,这时扩音器的FM接收模块就能收到无线麦克风12发出的声音。
当出现FM频率干扰时,将所述FM无线麦克风的红外发射口6对准扩音器的红外接收口,再次按下自动对频按键,所述FM无线麦克风的主控电路调整FM发射频率并将新的FM发射频率发送出去;所述扩音器接收到这个信号后,自动调整到新的接收频率,从而错开干扰频率。
试验表明,本实用新型的自动对频的FM无线麦克风装置,打开FM无线麦克风的电源开关,再打开扩音器的电源,将FM无线麦克风对准扩音器指定位置,按下FM无线麦克风上的自动对频按键5,FM无线麦克风和扩音器会同时调到相同,完成对频,整个过程只需要10-15秒左右。
如果遇到频率干扰,只需要把FM无线麦克风再次对扩音器指定位置,按下FM无线麦克风上的自动对频按键5,此时,两个设备又会同时对频,整个过程,只需要5-8秒左右。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (8)
1.一种自动对频的FM无线麦克风装置,包括FM无线麦克风、扩音器,其特征在于,所述FM无线麦克风包括主控电路、麦克风、电源开关、锂电池管理模块、数据存储模块、功能指示灯模块、红外线发射模块、FM发射模块,所述主控电路分别与所述麦克风、电源开关、锂电池管理模块、数据存储模块、功能指示灯模块、红外线发射模块、FM发射模块相连,所述锂电池管理模块设有USB充电接口,所述红外线发射模块设有自动对频按键,所述扩音器设有FM接收模块、红外线接收模块,所述红外线发射模块与所述红外线接收模块红外数据连接,所述FM发射模块与所述FM接收模块无线连接。
2.根据权利要求1所述的自动对频的FM无线麦克风装置,其特征在于,所述FM无线麦克风设有承载结构,所述承载结构包括固定结构、主体、麦克风连管,所述USB充电接口、电源开关、自动对频端口、锂电池管理模块、数据存储模块、功能指示灯模块、红外发射模块、FM发射模块均设于所述主体内,所述主体外侧对应设有USB充电口、电源开关口、自动对频口、功能指示灯口、红外发射口,所述麦克风连管一端与所述主体固定连接、另一端与所述麦克风固定连接,所述主体通过设于所述麦克风连管内的连线与麦克风数据连接。
3.根据权利要求2所述的自动对频的FM无线麦克风装置,其特征在于,所述功能指示灯模块包括工作状态指示灯和电源充电指示灯。
4.根据权利要求2或3所述的自动对频的FM无线麦克风装置,其特征在于,所述扩音器的壳体外设有与所述红外线接收模块对应的红外线接收口。
5.根据权利要求4所述的自动对频的FM无线麦克风装置,其特征在于,所述固定结构包括头戴夹,所述主体、麦克风连管可拆卸连接于所述头戴夹一端。
6.根据权利要求5所述的自动对频的FM无线麦克风装置,其特征在于,所述固定结构包括耳挂,所述主体、麦克风连管可拆卸连接于所述耳挂上。
7.根据权利要求6所述的自动对频的FM无线麦克风装置,其特征在于,所述麦克风连管为可调软管。
8.根据权利要求7所述的自动对频的FM无线麦克风装置,其特征在于,所述麦克风配有降噪海绵。
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CN116017635A (zh) * | 2022-12-16 | 2023-04-25 | 广东保伦电子股份有限公司 | 一种用于数字u段无线话筒的频率扫描方法及服务器 |
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CN116017635B (zh) * | 2022-12-16 | 2023-09-05 | 广东保伦电子股份有限公司 | 一种用于数字u段无线话筒的频率扫描方法及服务器 |
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