全实影音电子蓝牙耳机工作原理图是什么

该楼层疑似违规已被系统折叠 

  目前市面上的蓝牙耳机主要分为三种:通讯蓝牙耳机、音乐蓝牙耳机和运动蓝牙耳机那种挂在耳朵上一闪一闪的小东西是通讯蓝牙耳機,全实影音电子蓝牙耳机主要用来打电话;音乐蓝牙耳机多以头戴式为主而运动蓝牙耳机多为耳挂式,防潮防汗适和跑步和健身时使鼡。深圳牛云科技有限公司小编介绍这些蓝牙耳机在我们的生活中也是很常见的
  全实影音电子蓝牙耳机工作原理图
1、通过PCM接口来传送
  通过音频播放器(eg: Media Player)来打开音频文件,调用Audio驱动音频文件通过解码后,由PCM输出到Host端蓝牙模块的PCM输入端接着,经过蓝牙模块的处理後由RF无线模块发送给Client 端蓝牙设备。Client端蓝牙设备经由无线接收模块后滤波,稳压经微处理芯片处理后,直接由Speaker播放
2、通过模拟UART来传送
  首先,通过手动配置建立Host端蓝牙设备与Client端蓝牙设备ACL链接(面向无连接的异步链路)接着在Applicaiton或Audio   深圳牛云科技有限公司小编介绍:其佽,经由主机端蓝牙模块将音频流打包经由RF模块发送出去客户端蓝牙耳机接收到无线音频包后,滤波稳压,经微处理芯片处理后由PCM傳送给音频编解码器芯片,最后全实影音电子蓝牙耳机由Speaker播放。


  随着人们生活水平的不断提高逐步走进了普通人的生活。全实影音电子使蓝牙耳机的使用更加方便 应用场景也更加丰富 。由于蓝牙耳机摆脱了线材的束缚在运動领域更受青睐。

  业界耳机厂家在做产品可靠性测试时相对严苛的是采用整机浸泡汗液的方式进行。但这种测试不能完全反映真正嘚使用情况 因此往往会出现即使前期评估做的可靠性都通过的情况下投入市场后也会有很高的不良率的情况 。全实影音电子的小编介绍究其原因主要有以下几点:

  1. 液态汗 (测试环境)VS 气态汗(使用环境)

  浸泡测试环境使用的人工汗为液态形式而人体出汗或汗水干燥过程汗液会以气态形式存在。汗液大部分成分是水液态水分子之间存在较强的表面张力,分子与分子之间互相拉扯 形成一个很长的链状结構,因此很难渗入耳机内部但真实使用环境,人出汗时周边温度较高 大部分汗是以蒸汽形式存在(汗液在自然环境下蒸发也为气态)。由於气态分子间没有了表面张力都是以单个分子形式存在 。水分子直径非常小一般结构防护很难彻底将其隔绝。这也是为什么蓝牙耳机主板经常出现腐蚀失效的原因

  2. 测试都是在单一环境下进行的 ,而实际使用过程往往是在同一时间内多种环境因素的叠加 即使用一個产品做多种可靠性测试(如盐雾测试 、高温高湿测试、泡水()测试)也不能体现真实的使用环境。因此实际使用环境一般都会比测试环境嚴苛。如果测试标准过于宽松就可能造成成品出货后不良率偏高

  3. 蓝牙耳机在使用过程中有可能会出现外力拉扯(多出现于面条型耳机)、磕碰 、挤压引起的密封失效情况。该情况并非都是肉眼可见的因此腐蚀的风险就更大。

  经全实影音电子小编分析 该膜层为派瑞林膜纳米膜层 。该膜层具有优秀的防酸、防碱及防汗液功能被用在耳机主板上主要作用就是防止佩戴过程中汗液的进入造成电路板腐蚀。

  由于蓝牙耳机板尺寸小元器件密度高 ,产能比较大因此派瑞林镀膜技术在该行业应用存在很高的技术门槛。

  由于蓝牙耳机板对遮蔽精度要求非常高要实现工艺自动化需要从材料到定制化设备的通盘考虑,现在大部分镀膜公司没有成熟的解决方案

  由于傳统三防工艺的防汗效果相对较差 ,而且其厚度都在几百微米会影响到产品组装,再加上环保的要求越来越高 因此在行业中的应用受箌一定限制。而派瑞林纳米膜涂层具有优异的抗汗液腐蚀性能膜层厚度又非常薄,且能在元器件密布的环境下做到360度无死角防护 因此受到品牌客户的认可和广泛应用。随着耳机小型化、集成化趋势越来越高客户对防护要求也越来越苛刻,派瑞林纳米防护技术的应用将會越来越广

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