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2021年09月03日 | 大联大友尚推出基于Actions与Vesper的TWS骨传导蓝牙耳机方案

2021-09-03 来源:EEWORLD

大联大友尚集团推出基于Actions与Vesper产品的TWS骨传导蓝牙耳机方案


2021年9月3日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于炬芯科技(Actions)ATS3019和Vesper VA1200的TWS骨传导蓝牙耳机方案。


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图示1-大联大友尚基于Actions与Vesper产品的TWS骨传导蓝牙耳机方案的展示板图


随着蓝牙耳机的发展,骨传导技术成为了一项热门的话题。骨传导的原理是通过头骨将声音传至听觉神经,从而获得声音。近几年,苹果、华为、漫步者等知名厂商都相继推出过骨传导通话降噪耳机,这类耳机将用户发出的声音通过骨传的方式收集,能有效避免外界声音干扰,使通话效果更清晰。


由大联大友尚基于Actions ATS3019和Vesper VA120推出的TWS骨传导蓝牙耳机方案,可实时分离人声和环境噪音,给用户带来更优质的使用体验。该方案通过骨振动传导用户的语音信号,结合AI人声提取,智能识别说话状态,无论身处怎样的环境,都保证声音传输效果,大幅度提升通话的清晰度和隐秘性。


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图示2-大联大友尚基于Actions与Vesper产品的TWS骨传导蓝牙耳机方案的场景应用图


Actions是低功耗系统级芯片设计厂商,其主营业务是智能音频SoC芯片及低功耗无线MCU的研发、设计及销售。该公司专注于为无线音频、智能穿戴、智能多媒体、语音交互及智慧物联网等领域提供专业芯片及完整解决方案。ATC3019是Actions推出的新一代蓝牙耳机芯片,其拥有蓝牙5.0双模配置,发射功率最高达10dBm,接收灵敏度为-95dBm,有效地提升了音频连接的稳定性。在常规音频播放的情况下空载功耗能够低至5.xmA,同时支持低延时模式,蓝牙音频信号延时低至40ms。


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图示3-大联大友尚基于Actions与Vesper产品的TWS骨传导蓝牙耳机方案的方块图


VA1200是Vesper旗下的一种压电式MEMS语音加速度计,其具有2.9 mm x 2.76 mm x 0.9 mm的超小尺寸封装,兼容回流焊,无灵敏度降解,具备防尘和防潮功能,即使在恶劣的环境中也能稳定运行。将VA1200语音加速度计与标准麦克风配合使用,可有效降低背景音和风噪声,实现出色的音频效果。Vesper是一家声学传感器开发商,其专注于压电MEMS技术的研究,旗下产品被广泛运用于移动设备和可听设备。


核心技术优势:


ATS3019芯片优势:


通过配置工具进行方案开发,无需写代码(定制化功能可以自行修改代码);

支持蓝牙5.0协议栈、HFP V1.7,A2DP V1.3,AVRCP V1.6,HID V1.0等 Profile;

BLE广播及其相关功能、双手机连接和TWS组队、TWS场景蓝牙无主从设计、TWS双耳播歌(sbc)、TWS双耳通话(cvsd)、HID拍照控制等应用场景;

播报来电号码和来电铃声、三方通话、末号回拨、通话静音、SIRI等功能以及通话PLC、AEC、AGC、ANS、CNG等算法调节;

支持电量上报和音量同步、播歌通话等场景的音效调节,14段PEQ、限幅和预衰减;


VA1200芯片优势:


提供出色的背景音、风噪的抑制;

小尺寸–2.9 mm x 2.76 mm x 0.9 mm;

单端模拟输出;

用于用户语音拾取的高频带宽;

针对TWS耳机很好的兼容性:具有非常合适的尺寸、功率、性能和成本。


整体方案优势:


具备良好性价比的主控平台以及骨声纹通话降噪技术,使整体方案具备良好性价比并且通话质量优于市面大部分耳机方案。


方案规格:


ATS3019 芯片规格:

QFN32封装:4 x 4 x 0.75 mm,Pitch 0.4 mm;

32 bit RISC,主频200Mhz;

支持V5.0,兼容蓝牙V4.2/V4.0 LE/V3.0/V2.1+EDR Systems;

内置ROM、8Mbits SPI Flash以及216K bytes RAM;

通信接口:SPI*2,UART*2,I2C*2;

音频输出:16bit双声道立体声,18 mW PA,可选差分或单端输出,I2S TX;音频输入:支持双MIC和AUX;

PIN资源:9路GPIO,5路PWM,4路LRADC;集成电源管理,支持锂电池和DC5V供电,10 ma~300 ma充电电流可选。


VA1200芯片规格:


尺寸:2.90 mm x 2.75 mm x 0.9 mm;

电流消耗:150uA;

带宽:2.4 kHz;

共振频率:3 kHz;

所有轴机械稳定性都是10kgee。



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对于恒温箱控制器电路,网友可能会有多种问题,以下是一些常见问题及其详细回答:

一、恒温箱控制器电路的基本原理是什么?

回答
恒温箱控制器电路的基本原理是通过温度传感器(如热敏电阻、热电偶等)实时检测恒温箱内的温度,并将检测到的温度信号转换为电信号(如电压或电流信号)。这个电信号随后被送入控制器中进行处理,与预设的温度值进行比较。如果检测到的温度高于或低于预设值,控制器会发出指令,通过调节加热元件(如电热丝、加热管等)或制冷元件(如压缩机、半导体制冷片等)的工作状态,使恒温箱内的温度回到预设值,从而实现恒温控制。

二、恒温箱控制器电路常见的故障有哪些?

回答
恒温箱控制器电路常见的故障包括但不限于以下几种:

  1. 温度显示异常
    • 可能原因:温度传感器损坏、控制器内部电路故障、显示屏故障等。
    • 解决方法:检查并更换损坏的温度传感器、修复或更换控制器内部故障电路、更换显示屏等。
  2. 温度控制不准确
    • 可能原因:控制器参数设置错误、温度传感器位置不当、加热/制冷元件故障等。
    • 解决方法:重新校准控制器参数、调整温度传感器位置、检查并修复加热/制冷元件等。
  3. 控制器无法启动
    • 可能原因:电源故障、控制器内部保险丝熔断、电路板短路等。
    • 解决方法:检查电源是否正常、更换熔断的保险丝、修复电路板短路等。

三、如何检查恒温箱控制器电路是否正常工作?

回答
检查恒温箱控制器电路是否正常工作,可以按照以下步骤进行:

  1. 检查电源
    • 确认电源插头是否牢固插入插座,电源线是否完好无损。
    • 使用万用表测量电源电压,确保在控制器要求的范围内。
  2. 检查温度传感器
    • 使用万用表测量温度传感器的电阻值或电压值,与标准值进行比较,判断传感器是否正常。
    • 检查传感器与控制器之间的连接是否牢固可靠。
  3. 检查控制器显示
    • 观察控制器显示屏上的温度读数是否准确,有无异常显示。
  4. 检查加热/制冷元件
    • 检查加热/制冷元件是否正常工作,可以通过观察其工作状态或使用万用表测量其电流/电压值来判断。
  5. 进行功能测试
    • 设置一个预设温度值,观察恒温箱是否能准确达到并保持在预设温度。
    • 如果条件允许,可以使用更精确的温度测量设备(如高精度温度计)对恒温箱内的温度进行校验。

四、如何维护和保养恒温箱控制器电路?

回答
为了保持恒温箱控制器电路的长期稳定工作,可以进行以下维护和保养工作:

  1. 定期清洁
    • 定期清洁恒温箱内部和外部的灰尘和污垢,防止对控制器电路造成不良影响。
    • 清洁时应断开电源,并使用合适的清洁工具和清洁剂。
  2. 检查连接
    • 定期检查温度传感器、加热/制冷元件与控制器之间的连接是否牢固可靠,如有松动应及时紧固。
  3. 校准参数
    • 定期对控制器进行校准,确保温度读数准确可靠。
    • 校准时应按照控制器的使用说明书或生产厂家的建议进行操作。
  4. 更换老化部件
    • 对于已经老化或损坏的部件(如温度传感器、加热/制冷元件等),应及时进行更换。
  5. 注意使用环境
    • 恒温箱应放置在通风良好、干燥清洁的环境中,避免阳光直射和潮湿环境对控制器电路造成损害。
  6. 定期维护
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