CN209330361U - 基于蓝牙传输技术的音响灯 - Google Patents
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Abstract
本实用新型属于音响控制领域,涉及基于蓝牙传输技术的音响灯,包括处理器、蓝牙模块、触摸式感应器、音响、灯,蓝牙模块、触摸式感应器、音响和灯均与处理器电连接,音响包括依次连接的放大器和扬声器;处理器采用DSP处理器,灯采用RGB LED灯,RGB LED灯、触摸式感应器、音响与DSP处理器通过I/O接口连接,蓝牙模块与DSP处理器通过I/O接口连接。本实用新型的有益效果:增加了蓝牙功能,通过增加音乐无线接收装置,操作人员可通过开启手机蓝牙功能和音响灯互联,选择自己喜欢的歌曲同步到音响灯来播放音乐,通过此款蓝牙音响灯可实现音乐播放和照明装饰,而不需要在单独的购买音响和台灯。
Description
技术领域
本实用新型涉及音响控制领域,尤其是基于蓝牙传输技术的音响灯。
背景技术
蓝牙音响灯在中国的市场发展潜力很大,与传统台灯相比优势非常显著。蓝牙音响灯集蓝牙音箱与彩灯照明于一体,照明于音响达到完美结合。
虽然音响灯灯有好多优势之处,但还是存在着不足之处:播放音乐必须有AUX线和手机连接,这就限制了手机的活动范围,这种问题就给使用者带来了极大的不便。
发明内容
本实用新型的目的是克服现有技术领域存在的不足,提供一种基于蓝牙传输技术的音响灯,增加了蓝牙功能,通过增加音乐无线接收装置,操作人员可通过开启手机蓝牙功能和音响灯互联,选择自己喜欢的歌曲同步到音响灯来播放音乐,通过此款蓝牙音响灯可实现音乐播放和照明装饰,而不需要在单独的购买音响和台灯。
所采取的技术方案如下:基于蓝牙传输技术的音响灯,包括处理器、蓝牙模块、触摸式感应器、音响、灯,其特征在于所述蓝牙模块、所述触摸式感应器、所述音响和所述灯均与所述处理器电连接,所述音响包括依次连接的放大器和扬声器。
进一步地,所述处理器采用DSP处理器,所述灯采用RGB LED灯;好的,我修改一下
所述RGB LED灯、所述触摸式感应器、所述音响与所述DSP处理器通过I/O接口连接,所述蓝牙模块与所述DSP处理器通过I/O接口连接。
进一步地,所述蓝牙模块采用BCM系列芯片,所述触摸式感应器采用电容式结构,所述音响采用苏扬电子的ZH66C50扬声器,所述RGB LED灯采用飞利浦3535,所述DSP处理器采用TI66AK2G0芯片。
进一步地,所述蓝牙模块的BCM系列芯片的引脚TX、RX、PIO2连接排针J1的引脚4、5、6,所述排针J1通过跳线分别连接到DSP处理器TI66AKG2G0的PA9、PA10、PC0上,所述蓝牙模块的BCM系列芯片的TX、RX电路为串口通讯电路,所述PIO2电路为状态电路;所述BCM系列芯片的引脚3.3V接3.3V电压,所述BCM系列芯片的引脚GND接地,所述BCM系列芯片的引脚PIO1通过电阻R3连接红灯LED1并接地,电阻R3的作用为限流,LED1用来显示数据交换的状态,所述BCM系列芯片的引脚PIO3通过电阻R1接地,所述BCM系列芯片的引脚PIO3通过开关S1接地接3.3V电压,其为复位电路。
进一步地,所述排针J1的引脚3接地,所述排针J1的引脚2连接模拟电源,所述排针J1的引脚1连接集成电路IC1的引脚CE。
进一步地,所述集成电路IC1的引脚CE、Vin间连接电阻R2,所述集成电路IC1的引脚Vin、引脚GND间连接电容C1和C3,电阻R2一端连接数字电源经二极管D1连接模拟电源,电阻R2另一端连接电阻R4并连接所述排针J1的引脚1。
进一步地,还包括与所述主控电路连接的电源部分。
进一步地,所述电源部分包括电源控制模块、太阳能电池板、Micro口充电单元和蓄电池,所述电源控制模块与、所述主控电路的处理器连接,所述太阳能电池板、所述Micro口充电单元和所述蓄电池均与电源控制模块电连接。
进一步地,所述太阳能电池板的电流通过直流变换电路形成直流电;所述电源控制模块进行当前电压和电流的测量并控制直流变换电路对连接蓄电池的进行充放电。
进一步地,所述壳体为长方体形体结构,所述壳体上部设置手提把手,所述壳体外固定电池板;
所述壳体底部设置闹铃按键,所述壳体上设置TF卡槽。
本实用新型的有益效果:通过增加音乐无线接收装置,操作人员可通过开启手机蓝牙功能和音响灯互联,选择自己喜欢的歌曲同步到音响灯来播放音乐,通过此款蓝牙音响灯可实现音乐播放和照明装饰,而不需要在单独的购买音响和台灯,使得蓝牙音响灯更加人性化、智能化,极大的方便了使用者的操作使用。
附图说明
图1是本实用新型的实施例1和2的结构框图。
图2是本实用新型的实施例1的蓝牙模块及外围的的结构框图。
图3是本实用新型的实施例2的DSP处理器及外围的电路图。
图4是本实用新型的实施例2的放大器驱动扬声器电路图。
图5是本实用新型的实施例2的RGB灯驱电路图。
图6是本实用新型的实施例2的触摸式感应器的电路图。
图7是本实用新型的实施例3的结构框图。
图8是本实用新型的实施例3的直流变换电路的电路图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型所提供的具体说明。
基于蓝牙传输技术的音响灯,包括处理器、蓝牙模块、触摸式感应器、音响、灯,蓝牙模块、触摸式感应器、音响和灯均与处理器电连接,音响包括依次连接的放大器和扬声器。整体结构简单,设计合理,通过增加音乐无线接收装置,操作人员可通过开启手机蓝牙功能和音响灯互联,选择自己喜欢的歌曲同步到音响灯来播放音乐,通过此款蓝牙音响灯可实现音乐播放和照明装饰,而不需要在单独的购买音响和台灯,使得蓝牙音响灯更加人性化、智能化,极大的方便了使用者的操作使用。
处理器采用DSP处理器,灯采用RGB LED灯;
RGB LED灯、触摸式感应器、音响与DSP处理器通过I/O接口连接,蓝牙模块与DSP处理器通过I/O接口连接。
蓝牙模块采用BCM系列芯片,触摸式感应器采用电容式结构,音响采用苏扬电子的ZH66C50扬声器,RGB LED灯采用飞利浦3535,DSP处理器采用TI66AK2G0芯片。
蓝牙模块的BCM系列芯片的引脚TX、RX、PIO2连接排针J1的引脚4、5、6,J1采用的是2.54mm间距排针,其通过跳线分别连接到DSP处理器TI66AKG2G0的PA9、PA10、 PC0上,蓝牙模块的BCM系列芯片的TX、RX电路为串口通讯电路,PIO2电路为状态电路,用来输出蓝牙设备是否连接上的信号;BCM系列芯片的引脚3.3V接3.3V电压,BCM系列芯片的引脚GND接地,BCM系列芯片的引脚PIO1通过电阻R3连接红灯LED1并接地,电阻R3的作用为限流,LED1用来显示数据交换的状态,BCM系列芯片的引脚PIO3通过电阻R1接地,R1起到下拉电阻作用,保证PIO3在不复位状态下为低电平,BCM系列芯片的引脚PIO3通过开关S1接地接3.3V电压,其为复位电路。
排针J1的引脚3接地,排针J1的引脚2连接模拟电源,排针J1的引脚1连接集成电路IC1的引脚CE,此部分电路为外部供电电路。
IC1采用型号TPS78633。低功耗线性电压调节器的TPS786系列具有高功率电源拒绝比(PSRR)、超低噪声、快启动和极好的线路,sot223-6和ddpak-5的封装中加载瞬态响应。
集成电路IC1的引脚CE、Vin间连接电阻R2,集成电路IC1的引脚Vin、引脚GND 间连接电容C1和C3,电阻R2一端连接数字电源经二极管D1连接模拟电源,电阻R2另一端连接电阻R4并连接排针J1的引脚1,此部分为电源转换电路,将外部供电电源电压转换成需要的3.3V电源。
还包括与主控电路连接的电源部分,通过I/O接口连接。电源部分包括电源控制模块、太阳能电池板、Micro口充电单元和蓄电池,所述电源控制模块与、所述主控电路的处理器连接,所述太阳能电池板、所述Micro口充电单元和所述蓄电池均与电源控制模块电连接。
太阳能电池板的电流通过直流变换电路形成直流电;电源控制模块进行当前电压和电流的测量并控制直流变换电路对连接蓄电池的进行充放电。
壳体为长方体形体结构,壳体上部设置手提把手,方便在野外旅游时有些情况需要悬挂灯体和携带,壳体外固定电池板,有利于为了增加太阳能电池板的采光性;
壳体底部设置闹铃按键,设置闹铃时间。DSP处理器检测按键状态,读取用户设置的信息数据进行内部处理。壳体上设置TF卡槽,插入TF卡(存储音乐歌曲)。DSP处理器通过硬件电路检测TF卡的接入,主动读取TF卡中音乐数据,通过LED独特的显示模式提示用户TF卡可以正常使用,通过扬声器和放大器,将音乐信号播放。
实施例1:基于蓝牙传输技术的音响灯,包括处理器、蓝牙模块、触摸式感应器、音响、灯,其特征在于蓝牙模块、触摸式感应器、音响和灯均与处理器电连接,音响包括依次连接的放大器和扬声器。
处理器采用DSP处理器,灯采用RGB LED灯;
RGB LED灯、触摸式感应器、音响与DSP处理器通过I/O接口连接,蓝牙模块与DSP处理器通过I/O接口连接。
采用蓝牙无线技术解决了无线同步播放音乐问题,使得对音乐播放控制更加灵活。本音响灯系统采用蓝牙模块进行内部程序转换、执行逻辑运算、顺序控制等操作对音响灯进行控制。
蓝牙具有普及型高、应用广、成本低廉、产量大、使用方便、点对点等优势。使用者把需要播放的音乐通过手机蓝牙功能发送到音响灯的蓝牙接受模块,蓝牙接受模块把接收到的音乐即时的送到DSP处理器进行处理,DSP处理器通过控制播放器把音乐播放出来。
使用者通过肢体尤其是手触摸触摸感应器,触摸感应器把接收到的触摸信号发送给 DSP处触摸感应器理器进行处理,DSP处理器通过控制调节RGB LED灯彩色和亮度放出来,实现触摸调光。
所述壳体底部设置闹铃按键,所述壳体上设置TF卡槽。
其具有八大功能:
1、触摸调光:用户触摸触摸感应器,触摸感应器把接收到的触摸信号发送给DSP处触摸感应器理器进行处理,DSP处理器通过控制调节RGB LED灯彩色和亮度放出来,实现触摸调光;
2、七彩氛围:DSP处理器通过分析当前用户使用的模式以及LED的RGB占空比数值等数据,控制音响灯的整体显示效果,实现支持24位,1600万位色彩的变换显示;
3、个性闹钟:用户通过操作音响灯底部的闹铃按键,设置闹铃时间。DSP处理器检测按键状态,读取用户设置的信息数据进行内部处理。当时间到,由DSP处理器发送控制命令,驱动蓝牙模块和LED模块,开始播放用户设置的音乐,显示用户设置的七彩灯效果,从而实现音响灯的个性化;
4、智能蓝牙:通过初次连接后,DSP处理器保存相关蓝牙数据信息。当蓝牙断开后,再次发现相同蓝牙信号,DSP处理器主动唤醒蓝牙模块进行连接,并通过音乐+LED组合方式提示用户,蓝牙已经连接,可以开始使用音响灯;
5、音乐播放:用户通过手机/音响灯触摸板,可以对音乐进行多功能控制。目前,支持正常播放、暂停、上一曲、下一曲、快进、快退等多种操作;
6、电话免提:当音响灯与手机蓝牙相连的场合,在手机侧设置通话方式(通过蓝牙接听),手机接到电话时,将剩余数据通过蓝牙发送给TICC2540蓝牙模块,该模块将语音数据发送给DSP处理器,DSP处理器进行整合分析,将声音通过放大器和扬声器播放出来,实现电话免提功能;
7、TF独立播放:通过使用音响灯的外部TF卡槽,插入TF卡(存储音乐歌曲)。 DSP处理器通过硬件电路检测TF卡的接入,主动读取TF卡中音乐数据,通过LED独特的显示模式提示用户TF卡可以正常使用,通过扬声器和放大器,将音乐信号播放;
8、循环充电:当用户给音响灯接通电源,DSP处理器通过硬件电路检测外部电源的接入,主动读取音响灯内部存储电量数据、当前充电模式。DSP处理器通过周期性监测电源控制回路数据,分析当前音响灯的电量存储情况,执行闪充、慢充、正常充电、断开充电等操作,实现了对音响灯的循环持续充电。
实施例2:基于蓝牙传输技术的音响灯,蓝牙模块采用BCM系列芯片,BCM是蓝牙集成模块,集成模块上使用的是TI公司的CC2540芯片。触摸式感应器采用电容式结构,音响采用苏扬电子的ZH66C50扬声器,RGB LED灯采用飞利浦3535,DSP处理器采用 TI66AK2G0芯片。
蓝牙模块的BCM系列芯片的引脚TX、RX、PIO2连接排针J1的引脚4、5、6,其通过跳线分别连接到DSP处理器TI66AKG2G0的PA9、PA10、PC0上,蓝牙模块的BCM系列芯片的TX、RX电路为串口通讯电路,PIO2电路为状态电路,用来输出蓝牙设备是否连接上的信号;BCM系列芯片的引脚3.3V接3.3V电压,BCM系列芯片的引脚GND接地,BCM系列芯片的引脚PIO1通过电阻R3连接红灯LED1并接地,电阻R3的作用为限流,LED1用来显示数据交换的状态,BCM系列芯片的引脚PIO3通过电阻R1接地,R1起到下拉电阻作用,保证PIO3在不复位状态下为低电平,BCM系列芯片的引脚PIO3通过开关S1接地接3.3V电压,其为复位电路。
排针J1的引脚3接地,排针J1的引脚2连接模拟电源,排针J1的引脚1连接集成电路IC1的引脚CE,此部分电路为外部供电电路。
集成电路IC1的引脚CE、Vin间连接电阻R2,集成电路IC1的引脚Vin、引脚GND 间连接电容C1和C3,电阻R2一端连接数字电源经二极管D1连接模拟电源,电阻R2另一端连接电阻R4并连接排针J1的引脚1,此部分为电源转换电路,将外部供电电源电压转换成需要的3.3V电源。
蓝牙音响灯灯的蓝牙接收模块是蓝牙音响灯的核心部件,本申请在传统台灯的基础上,增加了蓝牙播放音乐功能,实现了用手机蓝牙就可以播放任何的音乐功能。蓝牙芯片采用TI公司的CC2540或BCM系列芯片,具有低功耗、抗干扰性强等特点,处理器选用TI公司的66AK2G0,该芯片具有4个ARM Cortex A15内核(高达1.4GHz),8个 C66x DSP内核(高达1.4GHz)。蓝牙作为透传模块把接收到的音乐信号即时的发送给处理器,处理器能够极快的处理接收到的信号并发送给放大器,经放大器放大后转换成驱动扬声器的音乐信号,使声音能够高保真的被播放出来。触摸方式选用电容感应触摸,手和音响灯的金属表面接触,形成一个电容,此电容迅速充电产生一个信号发送给处理器,处理器根据触摸的先后顺序运行片内程序,来改变LED灯的亮暗和颜色,LED灯变换颜色方式为RGB调色方式。
实施例3:除实施例2的技术方案外还包括以下技术方案:
还包括与主控电路连接的电源部分。电源部分包括电源控制模块、太阳能电池板、Micro口充电单元和蓄电池,电源控制模块与主控电路的处理器连接,太阳能电池板、Micro口充电单元和蓄电池均与电源控制模块电连接。
太阳能电池板的电流通过直流变换电路成直流电;具体地:太阳能电池板的电流通过整流电路整流,再通过电流放大芯片CE9908进行放大,经过稳压电路形稳压稳定的的直流电,电源控制模块进行当前电压和电流的测量并控制直流变换电路对连接蓄电池的进行充放电。
壳体为长方体形体结构,壳体上部设置手提把手,方便在野外旅游时有些情况需要悬挂灯体和携带,壳体外固定电池板,有利于为了增加太阳能电池板的采光性;
壳体底部设置闹铃按键,设置闹铃时间。DSP处理器检测按键状态,读取用户设置的信息数据进行内部处理。壳体上设置TF卡槽,插入TF卡(存储音乐歌曲)。DSP处理器通过硬件电路检测TF卡的接入,主动读取TF卡中音乐数据,通过LED独特的显示模式提示用户TF卡可以正常使用,通过扬声器和放大器,将音乐信号播放。
具体地:电源部分分为两个部分:第一个部分利用太阳能产生恒定的直流电;第二个部分是将电能储蓄电路。直流变换电路具体地:将太阳能产生的电流利用外围电路进行整流,再利用电流放大芯片CE9908进行放大,最后通过外围电路进行稳压而形成稳定的的直流电。第二个部分是以电源控制模块为控制核心,实时采样,采样数据通过电源控制模块进行运算处理从而完成当前电压和电流的测量。通过对当前采样值的比较判断,由电源控制模块控制直流变换电路对蓄电池的进行充放电。
增加手提把手,方便在野外旅游时有些情况需要悬挂灯体和携带。为了增加太阳能电池板的采光性,灯体上直接为太阳能多晶硅板,可以方便的对电池进行随时充电,可以满足照明时间的要求。
以上对本实用新型的一个实例进行了详细说明,但所述内容仅为本实用新型的较佳实施例,不能被认为用于限定本实用新型的实施范围。凡依本实用新型申请范围所作的均等变化与改进等,均应仍归属于本实用新型的专利涵盖范围之内。
Claims (10)
1.基于蓝牙传输技术的音响灯,包括壳体和主控电路,所述主控电路设置在所述壳体内,其特征在于:所述主控电路包括处理器、蓝牙模块、触摸式感应器、音响、灯,所述蓝牙模块、所述触摸式感应器、所述音响和所述灯均与所述处理器电连接,所述音响包括依次连接的放大器和扬声器,所述放大器与处理器电连接。
2.根据权利要求1所述的基于蓝牙传输技术的音响灯,其特征在于:所述处理器采用DSP处理器,所述灯采用RGB LED灯;
所述RGB LED灯、所述触摸式感应器、所述音响、所述蓝牙模块与所述DSP处理器通过I/O接口连接。
3.根据权利要求2所述的基于蓝牙传输技术的音响灯,其特征在于所述蓝牙模块采用BCM系列芯片,所述触摸式感应器采用电容式结构,所述音响采用苏扬电子的ZH66C50扬声器,所述RGB LED灯采用飞利浦3535,所述DSP处理器采用TI66AK2G0芯片。
4.根据权利要求2或3所述的基于蓝牙传输技术的音响灯,其特征在于:所述音响灯还包括排针,所述排针设置有引脚1、2、3、4、5、6,所述蓝牙模块的BCM系列芯片的引脚TX、RX、PIO2连接排针J1的引脚4、5、6,所述排针J1通过跳线分别连接到DSP处理器TI66AKG2G0的PA9、PA10、PC0上,所述蓝牙模块的BCM系列芯片的TX、RX电路为串口通讯电路,所述PIO2电路为状态电路;所述BCM系列芯片的引脚3.3V接3.3V电压,所述BCM系列芯片的引脚GND接地,所述BCM系列芯片的引脚PIO1通过电阻R3连接RGB LED灯的红灯LED1并接地,所述BCM系列芯片的引脚PIO3通过电阻R1接地,所述BCM系列芯片的引脚PIO3通过开关S1接地接3.3V电压形成复位电路。
5.根据权利要求4所述的基于蓝牙传输技术的音响灯,其特征在于:所述排针J1的引脚3接地,所述排针J1的引脚2连接模拟电源,所述排针J1的引脚1与一集成电路IC1的引脚CE连接。
6.根据权利要求5所述的基于蓝牙传输技术的音响灯,其特征在于:所述集成电路IC1的引脚CE、Vin间连接电阻R2,所述集成电路IC1的引脚Vin、引脚GND间连接电容C1和C3,电阻R2一端连接数字电源经二极管D1连接模拟电源,电阻R2另一端连接电阻R4并连接所述排针J1的引脚1。
7.根据权利要求1或2或3或5或6所述的基于蓝牙传输技术的音响灯,其特征在于:还包括与所述主控电路电连接的电源部分。
8.根据权利要求7所述的基于蓝牙传输技术的音响灯,其特征在于所述电源部分包括电源控制模块、太阳能电池板、Micro口充电单元和蓄电池,所述电源控制模块与所述主控电路的处理器连接,所述太阳能电池板、所述Micro口充电单元和所述蓄电池均与电源控制模块电连接。
9.根据权利要求8所述的基于蓝牙传输技术的音响灯,其特征在于所述太阳能电池板和蓄电池通过直流变换电路连接;所述电源控制模块进行当前电压和电流的测量并控制直流变换电路对连接的蓄电池进行充放电。
10.根据权利要求8所述的基于蓝牙传输技术的音响灯,其特征在于所述壳体为长方体形体结构,所述壳体上部设置手提把手,所述壳体外固定太阳能电池板;
所述壳体底部设置闹铃按键,所述壳体上设置TF卡槽。
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