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原创 经典蓝牙协议:【A2DP,HSP/HFP,OBEX/OPP】

经典蓝牙,也称为传统蓝牙,通常指的是蓝牙协议4.0以下的版本,包括v1.1、1.2、2.0、2.1和3.0等。这些版本的蓝牙协议支持音频如HFP/HSP, A2DP)和(如SPP, HID, OPP, PBAP等)。其中,OBEX和OPP就是用于数据传输的重要协议。

2025-02-02 17:35:20 889

原创 数字MIC PDM接口

在音频采样中,我们经常会用到PCM,PDM这种方式,它们之间也是有一些区别的。

2025-01-24 19:55:25 751

原创 什么是AI?:【基础知识】

AI是指由计算机系统所表现出的智能行为,以及与其相关的理论、方法和技术。简而言之,AI旨在使机器具备类似于人类的智能,能够执行复杂的任务,包括但不限于理解语言、学习新知识、识别图像、进行逻辑推理以及解决复杂问题等。

2024-12-13 14:26:44 1144

原创 LC振荡电路:【图文讲解】

振荡”(Oscillation),就是指”的意思。在电子学领域,电压、电流的来回波动,如我们熟悉的正弦波就是一种振荡。由。如下图,当开关由A切换至B,充满电的电容给电感充电,紧接着电感再给电容充电,如此往复。由于电路中不可避免的电阻会将电能消耗为热能,所以振荡波形随之衰减,直至消失。为了让振荡波形得以维持,必须采用某种机制,给,以抵抗电阻上的损耗,由此引出“振荡器模型”。

2024-11-29 14:29:31 4636

原创 发光二极管工作原理:【图文讲解】

发光二极管(LED)本质上是一种特殊类型的二极管,因为。当电流流过发光二极管(LED)时,发光二极管(LED)允许电流正向流动,并且阻止电流反向流动。

2024-11-29 12:05:17 1711

原创 变容二极管工作原理:【图文讲解】

在日常项目中,我们一定会看到下面的电路,晶振电路,由晶体和电容及放大器组成的电容三点式振荡电路,来给MCU或主控SOC提供基频时钟信号。时钟信号可以说是电路工作的基准信号,非常重要,且对频率的稳定性要求比较高。那在实际产品中,由于。晶振的谐振频率可能就会出现不一致性。这里我们就需要针对个体的差异性做频率校准。在校准的过程中,就需要有个可变量(L或者C),一般选C来做可变量。因此就需要在芯片里,引入。在半导体中,通常用。

2024-11-28 09:38:45 648

原创 石英晶体基本特性和等效电路:【图文讲解】

石英晶体具有“压电效应”,即在晶片两面加上电场,晶片就会产生形变。相反,若在晶片上施加机械压力,则在晶片的相应方向上会产生一定的电场。因此,当晶片的两极加上交变电压时,晶体就会产生机械振动,同时晶片的机械振动又会产生交变电场。若从外电路来看,这就相当于有一交变电流通过晶片。在一般情况下,晶体机械振动的振幅是非常小的,只有在外加交变电压的频率等于晶片的固有振荡频率时,产生共振。振动的振幅和交变电流才会突然增至最大,这种现象称为压电谐振,因此,石英晶体又称为石英谐振器。

2024-11-27 22:00:52 1095

原创 芯片Line in和Mic in接口的区别

换言之麦克风本身输出功率小,因此必须要有一个外部的放大设备来放大音频信号。没有声音或者声音很小对吧!,因此需要连接到Line in端口录音,当然使用它们录音从某种程度上也可以被称为外部设备的“内录”。特别要强调的一点是:外部的电吉他、合成器这类音频设备万不可直接连接到Mic in上录音,因为这种连接轻则录音时信号会严重削顶失真,重则损毁声卡这类硬件设备,切记切记。在做蓝牙音响的项目的时候,我们会看到Mic in和line in两种接口,这两个接口芯片内部是有区别的,千万不在接错了。

2024-11-26 17:15:48 782

原创 中科蓝讯打开音频功放:【源代码讲解】

本文以市面上一款公板公模的畅销产品为例。K12蓝牙音响。音响用的芯片是:AB5768EMIC用的芯片是:AB5769A硬件框架图如下:音箱的声音频信号需要通过音频PA进入放大输出,我们需要打开音频功放。

2024-11-19 18:15:25 331

原创 中科蓝讯上电自动开机:【源代码讲解】

实现上电开机,是通过宏来控制的: PWRON_FRIST_BAT_EN。本文以市面上一款公板公模的畅销产品为例。MIC用的芯片是:AB5769A。音响用的芯片是:AB5768E。

2024-11-19 18:08:13 242

原创 中科蓝讯修改蓝牙名字:【图文讲解】

芯片修改名字,通过下载工具中的配置进行修改。本文以市面上一款公板公模的畅销产品为例。MIC用的芯片是:AB5769A。音响用的芯片是:AB5768E。

2024-11-16 13:54:28 430

原创 中科蓝讯蓝牙软件调试记录:【图文讲解】

本文以市面上一款公板公模的畅销产品为例。K12蓝牙音响。音响用的芯片是:AB5768EMIC用的芯片是:AB5769A。

2024-11-16 11:27:21 963

原创 中科蓝讯内存COM区和Bank区:【图文讲解】

中科蓝讯芯片采用最近比较流行的RISC-V(32位)开源内核架构 + 国产RT-Thread操作系统. 不过从代码上来看, 操作系统代码已经被封装到库中, 一般用户可以不用涉及操作系统代码, 降低了开发难度.中科蓝讯芯片 "", 即. 框架结构大致如下:芯片内部一般会封装一颗, 用于存放等. SpiFlash和芯片之间通过spi接口进行通信.

2024-11-13 19:22:22 1667

原创 中科蓝讯K12蓝牙音响软件开发环境搭建:【图文讲解】

本文以市面上一款公板公模的畅销产品为例。K12蓝牙音响。音响用的芯片是:AB5768EMic用的芯片是:AB5769A(硬件框图)

2024-11-13 18:19:02 627

原创 6Pin Type-C Pin脚定义:【图文讲解】

对于简单的电子产品,产品定位上没有。那么连USB2.0都可以省掉了。6Pin TypeC正式出道。6Pin TypeC仅仅保留。接口两侧对称分布着两组GND、Vbus,使得防反插功能保留,粗线也让其更为方便的传输大电流。,以向供电端请求电源供给。在传输电力的同时,USB数据传输不会受到影响。

2024-11-12 09:50:49 8487

原创 RC滤波器截止频率:【公式推导】

电子领域的滤波器,可以“过滤掉”我们不需要的某个频率的波形。:一般由集成运放和RC网络组成,由电源向集成运放提供能量。除了滤除波形以外,还能够放大特定频率的波形。一般由电容、电感、电阻等无源元件构成,不具备波形放大能力,只能维持或减小输入信号的幅度。也可以按幅频特性:低通滤波器(Low Pass Filter) :通低频阻高频高通滤波器(High Pass Filter) :通高频阻低频带通滤波器(Band Pass Filter) :通中频阻高、低频。

2024-11-11 21:24:32 4707

原创 蓝牙音响音频功放:【矽源特HAA9809 AB+D类自动切换】

矽源特ChipSourceTek-HAA9809自适应电荷泵升压 ,4 种防破音可选,AB 类/D 类切换,5.4W单声道音频功率放大器。用在目前网红蓝牙音响的音频功放。

2024-11-11 20:57:34 1102

原创 C语言编程字符串类库函数:【详细讲解】

在用C语言编程的过程中,涉及到一些字符相关的处理时,我们经常会用到一些库函数。今天我们聊一聊这类的库函数。熟习掌握它们后,会让我们的编程效率更高,代码也更简介优美。

2024-11-08 14:57:22 279

原创 喇叭音腔设计:【图文讲解】

音腔是喇叭内部的一个空气室,用于增强和调节声音的输出。音腔通过共振效应,能够放大振动膜产生的声波,使声音更加洪亮。通过改变音腔的尺寸、形状和材料,可以调整声音的音色和音调,使音质更加自然和悦耳。位于振动膜前方,用于调节高频声音的输出。位于振动膜后方,主要用于增强低频声音的输出,防止声短路。什么是声短路?声短路是指扬声器的振膜(纸盆)向前或向后运动时,产生的声波是反相的,导致声波互相抵消,从而使得听到的声音变得很轻或甚至听不到。音箱的一个重要作用是防止声短路。音箱内部的结构设计可以阻挡。

2024-11-08 10:07:38 3768

原创 电路板PCB设计小知识:【图文讲解】

HDI:high Density interconnection的简称,高密度互连,非机械钻孔,微盲孔孔环在6mil以下,内外层层间布线线宽/线隙在4mil以下,焊盘直径不大于0.35mm的多层板制作方式称之为HDI板。盲孔:Blind via的简称,实现内层与外层之间的连接导通埋孔:Buried via的简称,实现内层与内层之间的连接导通5:什么是多阶板那么HDI板我们通常称为一阶、二阶、三阶。四阶等,那么这个是怎么区分的呢?

2024-11-07 15:04:17 507

原创 用万用表测量三极管:【判断是NPN\PNP+3极性】

三极管种类分2种,一种,另外一种为。三极管由组成。因此,我们可以将三极管看作由2个二极管组成。通过下图可以知道,。在确定B极(基极)后,测量B极(基极)与另外2个引脚(E极和C极),读数大的为E极,小的为C极。为什么呢?我们看一下下图三极管的够造,E极是高浓度参杂区,C为普通浓度参杂区。所以形成的内部电场更大。所以测量是BE的PN结读数更大。

2024-11-07 12:41:31 2956

原创 信号带宽和上升沿的关系:【图文讲解】

对于数字信号,带宽通常指的是信号频谱中的频率范围,它限定了通过该信道的信号上限频率和下限频率。对于方波来说,其带宽与信号的频谱特性密切相关。方波信号可以表示为无穷多个正弦函数的叠加,这些正弦函数被称为谐波。理想方波的频谱只包含奇次谐波(如1次、3次、5次等),而偶次谐波的幅度为零。方波的带宽通常定义为信号频谱中最高有效正弦波频率分量所对应的频率。这里的“有效”是指该频率分量的幅度仍然显著,通常与理想方波相应谐波幅度的某个比例(如70%)进行比较。

2024-11-06 21:51:11 1138 1

原创 SPI通信协议:【图文详讲】

SPI的英文全称为Serial Peripheral Interface,顾名思义为串行外设接口。SPI是一种同步串行通信接口规范,主要应用于嵌入式系统中的短距离通信。该接口由摩托罗拉在20世纪80年代中期开发,后发展成了行业规范。SPI是一种高速的、全双工的、同步的通信总线,并且至多仅需使用4根线,节约了芯片的管脚,SPI主要应用于EEPROM、FLASH、ADC、DAC等芯片,还有数字信号处理器和数字信号解码器之间。SPI设备之间采用全双工模式通信,是一个主机和一个或者多个从机的主从模式。主机负

2024-11-06 20:45:30 5040

原创 增强型MOS管的工作原理:【图文讲解】

尽管。但其工作原理有很大的不同,所以有必要对MOS管的工作原理做进一步介绍。这里我们以为例。当,加上正确的VGS后,多数载流子被吸引到栅极,从而“增强”了该区域的载流子,形成。即:增强型MOS管必须使得VGS>VGS (th) (栅极阈值电压)能导通。当VGS=0时即形成沟道,加上正确的VGS时,能使多数载流子流出沟道,因而“耗尽”了载流子,使管子转向截止。。

2024-11-06 15:47:01 1318

原创 IGBT工作原理:【图文讲解】

三极管:优点是导通电阻小功耗低,缺点是电流控制功耗大MOS管:导通电阻比较高功耗大,但优点是电压控制功耗低IGBT:则是两者优点的结合:导通电阻小,电压控制功耗低。

2024-11-06 11:17:06 1898

原创 三极管工作原理:【图文讲解】

三极管全称是“晶体三极管”,也被称作“晶体管”,是一种具有放大功能的半导体器件。通即BJT管三极管分NPN和PNP二种。用于激活晶体管(最早的点接触晶体管有两个点接触放置在基材上,基材形成了底座连接)三极管的正极。(因为收集电荷载体)三极管的负极。(因为发射电荷载流子)

2024-11-06 10:24:15 2294

原创 二极管工作原理:【图文讲解】

1:PN结那为什么,二极管存在这样的特性呢,今天我们来好好聊一聊。1:PN结是指完全不含杂质且无晶格缺陷的, 典型的本征半导体有等硅(Si)原子的原子核周围带有14个电子,最外层轨道带有4个电子,连接方式是原子核相互共用电子对,原子核周围排列8个电子。一般来说,本征半导体相邻原子间存在稳固的共价键,导电能力并不强。但是,由于能量激发(如光照、温度变化),一些电子就能挣脱原有的束缚而成为自由电子(导电能力会大大增强,利用这种特性可制造热敏电阻、光敏电阻等器件)。

2024-11-05 14:57:16 2313 2

原创 散热器为什么要加风扇:【图文讲解】

产品中任何器件的存在,一定是有它的物量意义的。我们可以多思考思考,它们肯定是在为物理学公式中某些变量服务的。通过现像看本质,我们才能更好的理解它们。当然,散热器对风扇的具体要求,又是一个复杂且系统的学问。比如风扇尺寸,转速,风量,风压等等。这个后面,我们可以单独再讨论。

2024-11-04 10:51:54 827

原创 TEC散热器之散热原理:【图文详讲】

上一讲我们讲到了TEC散热的工作原理,我们知道TEC是通过在散热器的两端分别产生:冷端和热端,来实现对需要散热的器件散热。那么产生的一个问题是,当热量都聚集到热端后,如果不及时散出去,TEC器件就会工作失效。这里就会用到今天我们来看看这两个器件是如何工作的(典型的TEC散热器件)

2024-11-03 13:40:27 1696

原创 TEC半导体致冷工作原理:【图文详讲】

TEC半导体致冷器(Thermo Electric Cooler)它是利用半导体材料的制成的所谓珀尔帖效应,是指当时,在电偶的两端即可出现的现象。所以TEC也被叫做热电制冷器。

2024-11-03 11:55:57 7819

原创 RFID与NFC:【原理与区别】

我们都知道RFID系统要正常工作,读写器和电子标签必须是“同频”的,否则无法进行通信和识别。不同的工作频率在工作原理、识别距离和性能上也有所差异。国际上将RFID 划分为和微波等不同的频率类别,各个频段 RFID 的工作原理具有一定的差异性,其中LF和HF的工作原理是,而UHF和微波频段的 RFID ,则是的方式。

2024-10-26 10:39:02 1138

原创 计算机正负数运算:【补码】

计算机使用的是二进制,且计算机是以的,补码是通过原码、反码一步步演变而来的。

2024-10-25 09:09:42 854

原创 EMC信号过冲产生的原因:【图文讲解】

过冲是振铃的一部分,信号电平发生跳变后,第一个峰值电压或谷值电压超过设定的标准电压,主要表现为一个尖端脉冲。一般描述过冲的影响,主要考虑:1:过冲的最大幅值2:过冲的持续时间3:过冲的发生频率这三个要素。

2024-10-24 11:16:59 1116

原创 磁珠的工作原理:【图文讲解】

磁珠是一种被动组件,用来。磁珠是一种特别的扼流圈,其成分多半为铁氧体,利用其。磁珠有时也称为磁环、EMI滤波器、铁芯等。磁珠是滤波常用的器件,铁,镍,锌氧化物混合而成,所以称为铁氧体磁珠,铁氧体磁珠因为,串接在信号或电源通路上,用于抑制高频噪声。当电流流过铁氧体磁珠时,低频电流可以几乎无衰减地流过,但高频电流却会受到很大的损耗,转变成热量散发。(TDK磁珠:阻抗特性图)

2024-10-24 09:22:23 2195

转载 BMS被动均衡原理:【图文详讲】

在锂电池管理系统中,电池的均衡功能是非常重要的一环,因为它能够确保每个电池单元的电压保持在一个合理的范围内,避免,从而延长电池组的寿命和提高安全。这里我们主要探讨的原理,以及它在具体电路设计中的实现方式。​。

2024-10-23 15:14:06 2029

原创 C语言基础:【二级指针理解---详讲】

假设 a、p1、p2、p3 的地址分别是 0X00A0、0X1000、0X2000、0X3000,它们之间的关系可以用下图来描述:(方框里面是变量本身的值,方框下面是变量的地址。*p3 得到的是 p2 的值,也即 p1 的地址;*(*p3) 得到的是 p1 的值,也即 a 的地址;经过三次“取值”操作后,*(*(*p3)) 得到的才是 a 的值。指针可以指向一份普通类型的数据,例如 int、double、char 等,也可以指向一份指针类型的数据,例如 int *、double *、char * 等。

2024-10-23 08:53:35 301

原创 C语言基础:【指针理解---详讲】

当程序被加载到内存后,操作系统会给不同的内存块指定不同的权限,拥有读取和执行权限的内存块就是代码,而拥有读取和写入权限(也可能只有读取权限)的内存块就是数据。地址从 0 开始依次增加,对于 32 位环境,程序能够使用的内存为 4GB,最小的地址为 0,最大的地址为 0XFFFFFFFF。表示取值操作,整个表达式的意思是,取出地址 0X1000 和 0X2000 上的值,将它们相加,把相加的结果赋值给地址为 0X3000 的内存。,就像身份证号一样,每个字节的编号是唯一的,根据编号可以准确地找到某个字节。

2024-10-23 08:31:47 492

原创 TWS充电盒:【电源管理芯片汇总】

此次汇总,包括了ETA钰泰半导体、Injoinic英集芯、LPS微源半导体、LY来远、LYMICRO凌扬微电子、Renesas瑞萨、Silergy矽力杰、SinhMicro昇生微电子、SGM圣邦微‎电子、TI德州仪器、TPS思远半导体11大芯片原厂推出的35个型号,获得了68款TWS耳机充电盒采用。另一方面,如TWS耳机、智能手表/手环、智能眼镜等智能穿戴设备在近几年迎来了快速发展时期,成为了消费电子市场增长的主要推动因素,同时也带动了众多产业链上下游企业的发展。

2024-10-22 10:26:29 394

原创 TWS耳机入耳检测:【技术路线】

在TWS耳机领域,目前主要分为和两大技术路线。电容检测技术是发展得比较早的一种入耳检测技术,主要通过电容传感器利用RC振荡的原理来检测电容变化。其工作原理和我们经常使用到的手机电容触控屏类似,当人体与电容传感器相互靠近或接触时,电容传感器就会感受到电容的变化,并根据电容的变化来判断,接触信号为持续性信号,还是非持续性信号,以此达到入耳检测目的。

2024-10-22 09:44:24 1285

原创 TWS蓝牙耳机发展史

TWS耳机的问世距离第一代耳机发明已经过去了一百多年,耳机的外形从笨重到小巧、从有线到无线;头戴式、耳塞式、挂耳式、入耳式……耳机造型更是多种多样。技术的进步引领着一代代耳机的蜕变,这背后的百年进化史让我们细细道来。

2024-10-20 20:11:23 2209

codeblocks安装文件

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2024-11-13

中科蓝讯开发工具链,编译器

中科蓝讯开发工具链,编译器

2024-11-13

矽源特LTK5313无感式升压,F类,5W音频功率放大器

矽源特LTK5313无感式升压,F类,5W音频功率放大器 适用于蓝牙音响,智能音响

2024-10-12

串口工具,嵌入式调试工具

串口工具,嵌入式调试工具,自己在用的,稳定可靠!!!

2024-09-24

空空如也

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