CN214256698U - 双模蓝牙车载后装智能rgbw灯控电路及装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提出一种双模蓝牙车载后装智能RGBW灯控电路及装置,电路包括蓝牙模块和控制主板,蓝牙模块包括第一蓝牙芯片,第一蓝牙芯片通过SPP协议或BLE协议与移动终端通信连接,第一蓝牙芯片的输出端连接控制主板的输入端,控制主板的输出端与RGBW灯连接;第一蓝牙芯片,用于通过SPP协议或BLE协议接收移动终端发送的指令,并将接收到的指令发送至控制主板;控制主板,用于接收指令,并根据指令调节RGBW灯的显示参数。通过采用具有BLE协议和SPP协议的第一蓝牙芯片,使得能够同时兼容IOS***与安卓***的移动终端,拓宽了车载RGBW灯的应用范围,满足更多用户的使用需求。
Description
技术领域
本实用新型涉及车灯控制领域,尤其涉及一种双模蓝牙车载后装智能RGBW灯控电路及装置。
背景技术
现有的车载RGBW灯的控制芯片多采用蓝牙的方式与移动终端连接,然而由于采用的蓝牙芯片多只支持BLE的蓝牙协议,导致在连接其他蓝牙协议的移动终端时,如运行安卓***的移动终端,出现不兼容的问题。
实用新型内容
本实用新型的主要目的在于提出一种双模蓝牙车载后装智能RGBW灯控电路及装置,旨在解决现有技术中车载RGBW灯在连接其他蓝牙协议的移动终端时,出现不兼容的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供一种双模蓝牙车载后装智能RGBW灯控电路,所述电路包括蓝牙模块和控制主板,所述蓝牙模块包括第一蓝牙芯片,所述第一蓝牙芯片通过SPP协议或BLE协议与移动终端通信连接,所述第一蓝牙芯片的输出端连接所述控制主板的输入端,所述控制主板的输出端与RGBW灯连接;
所述第一蓝牙芯片,用于通过SPP协议或BLE协议接收所述移动终端发送的指令,并将接收到的指令发送至所述控制主板;
所述控制主板,用于接收所述指令,并根据所述指令调节所述RGBW灯的显示参数。
可选地,所述蓝牙模块还包括天线单元、晶体振荡器、复位单元、第一电容和第二电容;
所述晶体振荡器的第一端连接所述第一蓝牙芯片的晶振输入端,所述晶体振荡器的第一端还通过所述第一电容接地;所述晶体振荡器的第二端连接所述第一蓝牙芯片的晶振输出端,所述晶体振荡器的第二端还通过所述第二电容接地;所述天线单元与移动终端通信连接,所述天线单元的输出端与所述第一蓝牙芯片的射频接收端连接;所述复位单元的输出端连接所述第一蓝牙芯片的复位端。
可选地,所述复位单元包括第一电阻和第三电容;所述第一电阻的第一端连接电源,所述第一电阻的第二端连接所述第一蓝牙芯片的复位端,所述第一电阻的第二端还通过所述第三电容接地。
可选地,所述天线单元包括射频天线、第四电容、第五电容、第一电感和第二电感;
所述射频天线依次通过所述第一电感和所述第四电容连接所述第一蓝牙芯片的射频接收端连接;所述射频天线还通过所述第二电感接地,所述射频天线还通过所述第五电容接地。
可选地,所述第一蓝牙芯片包括多个灯光信号输出端,所述控制主板包括多个灯光信号接收端,所述第一蓝牙芯片的各个灯光信号输出端对应连接所述控制主板的各个灯光信号接收端;
所述第一蓝牙芯片包括多个模数转换输出端,所述控制主板包括多个按键信号接收端,所述第一蓝牙芯片的模数转换输出端与所述控制主板的按键信号接收端一一对应连接。
可选地,所述电路还包括存储模块和多个第二蓝牙芯片,所述存储模块分别与所述第一蓝牙芯片和所述多个第二蓝牙芯片连接;
所述存储模块,用于接收并存储所述第一蓝牙芯片发送的指令,并在接收到第二蓝牙芯片的获取请求时,将所述指令发送至所述第二蓝牙芯片。
可选地,所述存储模块包括存储芯片、第二电阻和第三电阻;
所述存储芯片的片选端连接所述第一蓝牙芯片的片选输出端,所述存储芯片的片选端还通过所述第二电阻连接电源;所述存储芯片的输出端连接所述第一蓝牙芯片的主入从出端,所述存储芯片的输入端连接所述第一蓝牙芯片的主出从入端;所述存储芯片的时钟端连接所述第一蓝牙芯片的时钟端;所述存储芯片的暂停引脚连接所述存储芯片的写保护引脚,所述存储芯片的暂停引脚还通过所述第三电阻连接电源。
此外,为实现上述目的,本实用新型还提供一种车载RGBW灯装置,所述装置包括RGBW灯、双模蓝牙车载后装智能RGBW灯控电路和壳体,所述RGBW灯和双模蓝牙车载后装智能RGBW灯控电路设置于所述壳体内,所述RGBW灯的控制端连接所述双模蓝牙车载后装智能RGBW灯控电路的输出端;所述双模蓝牙车载后装智能RGBW灯控电路被配置为如上所述的双模蓝牙车载后装智能RGBW灯控电路。
可选地,所述蓝牙模块为片状,所述蓝牙模块竖直焊接在所述控制主板上。
可选地,所述天线为外置天线。
本实用新型提出的一种双模蓝牙车载后装智能RGBW灯控电路及装置,所述电路包括蓝牙模块和控制主板,所述蓝牙模块包括第一蓝牙芯片,所述第一蓝牙芯片通过SPP协议或BLE协议与移动终端通信连接,所述第一蓝牙芯片的输出端连接所述控制主板的输入端,所述控制主板的输出端与RGBW灯连接;所述第一蓝牙芯片,用于通过SPP协议或BLE协议接收所述移动终端发送的指令,并将接收到的指令发送至所述控制主板;所述控制主板,用于接收所述指令,并根据所述指令调节所述RGBW灯的显示参数。通过采用具有BLE协议和SPP协议的第一蓝牙芯片,使得能够同时兼容IOS***与安卓***的移动终端,拓宽了车载RGBW灯的应用范围,满足更多用户的使用需求。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。
图1为本实用新型双模蓝牙车载后装智能RGBW灯控电路一实施例的功能模块图;
图2为本实用新型双模蓝牙车载后装智能RGBW灯控电路应用在图1实施例中的电路结构图。
本实用新型目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
附图标号说明:
标号 | 名称 | 标号 | 名称 |
100 | 蓝牙模块 | R1~R3 | 第一电阻~第三电阻 |
110 | 天线单元 | C1~C5 | 第一电容~第五电容 |
120 | 复位单元 | L1~L2 | 第一电感~第二电感 |
200 | 控制主板 | U1 | 第一蓝牙芯片 |
300 | 存储模块 | U2 | 存储芯片 |
Y1 | 晶体振荡器 |
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
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的一部分实施例,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作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。
需要说明,本实用新型实施例中所有方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后......)仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。
另外,在本实用新型中涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本实用新型要求的保护范围之内。
本实用新型提供一种双模蓝牙车载后装智能RGBW灯控电路,应用于车载RGBW灯装置中,请参见图1,图1为本实用新型双模蓝牙车载后装智能RGBW灯控电路一实施例的功能模块图。在该实施例中,所述电路包括蓝牙模块100和控制主板200,所述蓝牙模块100包括第一蓝牙芯片U1,所述第一蓝牙芯片U1通过SPP协议或BLE协议与移动终端通信连接,所述第一蓝牙芯片U1的输出端连接所述控制主板200的输入端,所述控制主板200的输出端与RGBW灯连接;
所述第一蓝牙芯片U1,用于通过SPP协议或BLE协议接收所述移动终端发送的指令,并将接收到的指令发送至所述控制主板200;
所述控制主板200,用于接收所述指令,并根据所述指令调节所述RGBW灯的显示参数。
现有的移动终端多为安卓***或IOS***,对于安卓***而言,在安卓5.0版本之前的安卓***版本只支持SPP(Serial Port Profile,串口配置)协议,而IOS***则是采用BLE(Bluetooth Low Energy,蓝牙低功耗)协议;因此,本实施例中的第一蓝牙芯片U1采用同时支持SPP协议与BLE协议的蓝牙芯片,从而能够与运行安卓***或IOS***的移动终端进行连接,且不出现兼容性问题,能够覆盖绝大多数的移动终端用户。本实施例中采用的第一蓝牙芯片U1的型号为BCM20707。第一蓝牙芯片U1内置Cortex M3核及48MHZ主频;同时支持空中升级OTA;采用自适应跳频技术,实现高性能无线收发***;工作模式下电流小于20mA,实现低功耗。所述蓝牙模块100采用ROHS制程。
第一蓝牙芯片U1在与移动终端进行连接之后,用户可以在移动终端中安装对应的应用程序,并通过应用程序发送指令至第一蓝牙芯片U1,第一蓝牙芯片U1在接收到指令时,将指令发送至控制主板200,控制主板200在接收到之后,对指令进行解析,并根据指令对RGBW灯的显示参数进行调节。本实施例中的调色等为RGBW灯。
控制主板200还可以通过第一蓝牙芯片U1发送RGBW灯的运行数据至移动终端,以使用户能够通过移动终端了解到RGBW灯的运行状态。
本实施例通过采用具有BLE协议和SPP协议的第一蓝牙芯片U1,使得能够同时兼容IOS***与安卓***的移动终端,拓宽了车载RGBW灯的应用范围,满足更多用户的使用需求。
进一步地,参见图2,所述蓝牙模块100还包括天线单元110、晶体振荡器Y1、复位单元120、第一电容C1和第二电容C2;
所述晶体振荡器Y1的第一端连接所述第一蓝牙芯片U1的晶振输入端,所述晶体振荡器Y1的第一端还通过所述第一电容C1接地;所述晶体振荡器Y1的第二端连接所述第一蓝牙芯片U1的晶振输出端,所述晶体振荡器Y1的第二端还通过所述第二电容C2接地;所述天线单元110与移动终端通信连接,所述天线单元110的输出端与所述第一蓝牙芯片U1的射频接收端连接;所述复位单元120的输出端连接所述第一蓝牙芯片U1的复位端。
所述天线单元110用于接收移动终端发送的信号,以及发送信号至移动终端;所述晶体振荡器Y1用于起振以提供时钟信号;所述复位单元120用于对蓝牙芯片进行复位操作;所述第一电容C1和第二电容C2用于滤波。
进一步地,所述复位单元120包括第一电阻R1和第三电容C3;所述第一电阻R1的第一端连接电源,所述第一电阻R1的第二端连接所述第一蓝牙芯片U1的复位端,所述第一电阻R1的第二端还通过所述第三电容C3接地。
第一蓝牙芯片U1的复位端低电平有效,在正常运行时,第一蓝牙芯片U1的复位端接收到高电平,当蓝牙芯片掉电恢复或重启时,由于第三电容C3两端的电压无法突变,因此在掉电恢复的一段时间内,第一蓝牙芯片U1的复位端接收到低电平,此时第一蓝牙芯片U1进行复位操作。
进一步地,所述天线单元110包括射频天线、第四电容C4、第五电容C5、第一电感L1和第二电感L2;
所述射频天线依次通过所述第一电感L1和所述第四电容C4连接所述第一蓝牙芯片U1的射频接收端连接;所述射频天线还通过所述第二电感L2接地,所述射频天线还通过所述第五电容C5接地。
所述第四电容C4用于去除直流增益,所述第一电感L1、第二电感L2和第五电容C5用于滤波。
进一步地,所述第一蓝牙芯片U1包括多个灯光信号输出端,所述控制主板200包括多个灯光信号接收端,所述第一蓝牙芯片U1的各个灯光信号输出端对应连接所述控制主板200的各个灯光信号接收端;
所述第一蓝牙芯片U1包括多个模数转换输出端,所述控制主板200包括多个按键信号接收端,所述第一蓝牙芯片U1的模数转换输出端与所述控制主板200的按键信号接收端一一对应连接。
本实施例中,第一蓝牙芯片U1包括4个灯光信号输出端,所述控制主板200包括4个灯光信号接收端,分别对应R、G、B、W信号;所述第一蓝牙芯片U1包括3个模数转换输出端,所述控制主板200包括3个按键信号接收端,对应3个多功能按键,可通过ADC实现模拟麦克风声音采集,实现声音控制RGBW灯。
进一步地,所述电路还包括存储模块300和多个第二蓝牙芯片(图未示),所述存储模块300分别与所述第一蓝牙芯片U1和所述多个第二蓝牙芯片连接;
所述存储模块300包括存储芯片U2、第二电阻R2和第三电阻R3;
所述存储芯片U2的片选端连接所述第一蓝牙芯片U1的片选输出端,所述存储芯片U2的片选端还通过所述第二电阻R2连接电源;所述存储芯片U2的输出端连接所述第一蓝牙芯片U1的主入从出端,所述存储芯片U2的输入端连接所述第一蓝牙芯片U1的主出从入端;所述存储芯片U2的时钟端连接所述第一蓝牙芯片U1的时钟端;所述存储芯片U2的暂停引脚连接所述存储芯片U2的写保护引脚,所述存储芯片U2的暂停引脚还通过所述第三电阻R3连接电源。
所述存储芯片U2,用于接收并存储所述第一蓝牙芯片U1发送的指令,并在接收到第二蓝牙芯片的获取请求时,将所述指令发送至所述第二蓝牙芯片。
所述存储芯片U2为SPI(Serial Peripheral Interface,串行外设接口)FLASH芯片;SPI是一种高速的,全双工,同步的通信总线;通过SPI FLASH芯片可以组建一主多从的蓝牙芯片***,通过主蓝牙芯片,即第一蓝牙芯片U1,与移动终端进行连接,接收移动终端的指令并存储至SPI FLASH模块,从蓝牙芯片,即第二蓝牙芯片直接通过SPI FLASH芯片获取主蓝牙芯片存储的指令;能够在脱机模式下,实现多蓝牙芯片对应的RGBW灯组同步,通过直连的方式,规避掉RGBW灯之间的延时和状态不同步等问题。
需要说明的是,所述蓝牙芯片包括的如UART总线连接、电源连接以及滤波连接等均可采用现有的连接方式,可根据实际需要选用对应的连接方式进行配置,在此不进行赘述。
本实用新型还保护一种车载RGBW灯装置,该车载RGBW灯装置包括RGBW灯、双模蓝牙车载后装智能RGBW灯控电路和壳体,所述RGBW灯和双模蓝牙车载后装智能RGBW灯控电路设置于所述壳体内,所述RGBW灯的控制端连接所述双模蓝牙车载后装智能RGBW灯控电路的输出端;该双模蓝牙车载后装智能RGBW灯控电路的结构可参照上述实施例,在此不再赘述。理所应当地,由于本实施例的车载RGBW灯装置采用了上述双模蓝牙车载后装智能RGBW灯控电路的技术方案,因此该车载RGBW灯装置具有上述双模蓝牙车载后装智能RGBW灯控电路所有的有益效果。
进一步地,所述蓝牙模块为片状,所述蓝牙模块竖直焊接在所述控制主板上。
将蓝牙模块采用片状设计,同时竖直焊接在控制主板上,使得利于蓝牙模块的散热,保持蓝牙模块工作的稳定性。
进一步地,所述天线为外置天线。
本实施例中,所述外置天线频率为2.4GHZ;通过采用外置天线,让天线远离铝基板,从而避免铝基板造成的信号屏蔽,同时可以根据产品壳体结构进行灵活放置,且不影响蓝牙的信号强度和通信距离。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者***不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者***所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个......”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者***中还存在另外的相同要素。上述本实用新型实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
以上仅为本实用新型的优选实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。
Claims (10)
1.一种双模蓝牙车载后装智能RGBW灯控电路,其特征在于,所述电路包括蓝牙模块和控制主板,所述蓝牙模块包括第一蓝牙芯片,所述第一蓝牙芯片通过SPP协议或BLE协议与移动终端通信连接,所述第一蓝牙芯片的输出端连接所述控制主板的输入端,所述控制主板的输出端与RGBW灯连接;
所述第一蓝牙芯片,用于通过SPP协议或BLE协议接收所述移动终端发送的指令,并将接收到的指令发送至所述控制主板;
所述控制主板,用于接收所述指令,并根据所述指令调节所述RGBW灯的显示参数。
2.如权利要求1所述的双模蓝牙车载后装智能RGBW灯控电路,其特征在于,所述蓝牙模块还包括天线单元、晶体振荡器、复位单元、第一电容和第二电容;
所述晶体振荡器的第一端连接所述第一蓝牙芯片的晶振输入端,所述晶体振荡器的第一端还通过所述第一电容接地;所述晶体振荡器的第二端连接所述第一蓝牙芯片的晶振输出端,所述晶体振荡器的第二端还通过所述第二电容接地;所述天线单元与移动终端通信连接,所述天线单元的输出端与所述第一蓝牙芯片的射频接收端连接;所述复位单元的输出端连接所述第一蓝牙芯片的复位端。
3.如权利要求2所述的双模蓝牙车载后装智能RGBW灯控电路,其特征在于,所述复位单元包括第一电阻和第三电容;所述第一电阻的第一端连接电源,所述第一电阻的第二端连接所述第一蓝牙芯片的复位端,所述第一电阻的第二端还通过所述第三电容接地。
4.如权利要求2所述的双模蓝牙车载后装智能RGBW灯控电路,其特征在于,所述天线单元包括射频天线、第四电容、第五电容、第一电感和第二电感;
所述射频天线依次通过所述第一电感和所述第四电容连接所述第一蓝牙芯片的射频接收端连接;所述射频天线还通过所述第二电感接地,所述射频天线还通过所述第五电容接地。
5.如权利要求1所述的双模蓝牙车载后装智能RGBW灯控电路,其特征在于,所述第一蓝牙芯片包括多个灯光信号输出端,所述控制主板包括多个灯光信号接收端,所述第一蓝牙芯片的各个灯光信号输出端对应连接所述控制主板的各个灯光信号接收端;
所述第一蓝牙芯片包括多个模数转换输出端,所述控制主板包括多个按键信号接收端,所述第一蓝牙芯片的模数转换输出端与所述控制主板的按键信号接收端一一对应连接。
6.如权利要求1~5中任一项所述的双模蓝牙车载后装智能RGBW灯控电路,其特征在于,所述电路还包括存储模块和多个第二蓝牙芯片,所述存储模块分别与所述第一蓝牙芯片和所述多个第二蓝牙芯片连接;
所述存储模块,用于接收并存储所述第一蓝牙芯片发送的指令,并在接收到第二蓝牙芯片的获取请求时,将所述指令发送至所述第二蓝牙芯片。
7.如权利要求6所述的双模蓝牙车载后装智能RGBW灯控电路,其特征在于,所述存储模块包括存储芯片、第二电阻和第三电阻;
所述存储芯片的片选端连接所述第一蓝牙芯片的片选输出端,所述存储芯片的片选端还通过所述第二电阻连接电源;所述存储芯片的输出端连接所述第一蓝牙芯片的主入从出端,所述存储芯片的输入端连接所述第一蓝牙芯片的主出从入端;所述存储芯片的时钟端连接所述第一蓝牙芯片的时钟端;所述存储芯片的暂停引脚连接所述存储芯片的写保护引脚,所述存储芯片的暂停引脚还通过所述第三电阻连接电源。
8.一种车载RGBW灯装置,其特征在于,所述装置包括RGBW灯、双模蓝牙车载后装智能RGBW灯控电路和壳体,所述RGBW灯和双模蓝牙车载后装智能RGBW灯控电路设置于所述壳体内,所述RGBW灯的控制端连接所述双模蓝牙车载后装智能RGBW灯控电路的输出端;所述双模蓝牙车载后装智能RGBW灯控电路被配置为如权利要求1~7中任一项所述的双模蓝牙车载后装智能RGBW灯控电路。
9.如权利要求8所述的车载RGBW灯装置,其特征在于,所述蓝牙模块为片状,所述蓝牙模块竖直焊接在所述控制主板上。
10.如权利要求9所述的车载RGBW灯装置,其特征在于,所述蓝牙模块还包括天线单元,所述天线为外置天线。
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