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TWS耳机的引脚复用电路和TWS耳机

2021-03-08 06:56:17

TWS耳机的引脚复用电路和TWS耳机

  技术领域

  本实用新型涉及蓝牙耳机领域,具体涉及一种TWS耳机的引脚复用电路和TWS耳机。

  背景技术

  耳机是一对转换单元,它接受媒体播放器或接收器所发出的电讯号,利用贴近耳朵的扬声器将其转化成可以听到的音波。耳机一般是与媒体播放器可分离的,利用一个插头连接。耳机原是给电话和无线电上使用的,但随着可携式电子装置的盛行,耳机多用于手机、随身听、收音机、可携式电玩和音讯播放器等。

  蓝牙TWS(True Wireless Stereo,真无线立体声)耳机由于其摆脱了从播放器连接到耳机本体的连接线而受到人们的广泛喜爱。蓝牙耳机特别适合于进行运动或其他活动时佩戴,可以减少线体缠绕带来的麻烦,十分方便。然而,制约TWS耳机普及的一个重点是耳机的制造成本,现有蓝牙TWS耳机的价格相对有线耳机的价格较高,降低耳机制造成本是各大TWS厂商极为重视的问题。

  对于成本的降低,其中一方面要求元器件的成本降低。

  在一个方面,TWS耳机的体积小巧,故而要求其搭载的芯片封装(芯片体积)也要小,然而小封装、低价格的芯片集成度低、可用的资源少,比如芯片的引脚资源,在通常情况下,一个引脚对应的实现芯片的一种功能,对于低集成度的小封装芯片来说,引脚资源很有限,引脚和功能实现这种一对一的方式易造成资源的浪费。

  如何在蓝牙TWS耳机中充分、合理利用较少的引脚资源,开发以及实现尽量多的功能显示十分迫切需要。

  实用新型内容

  基于上述问题,本实用新型提供了一种TWS耳机的引脚复用电路和TWS耳机,其通过复用同一个引脚来实现TWS耳机的LED灯提示和按键操作识别,节约了芯片资源。

  本实用新型的实现方案如下所述:

  一种TWS耳机的引脚复用电路,包括:

  芯片;

  LED电路,用于TWS耳机的LED灯提示;和

  AD按键电路,用于TWS耳机的按键识别;

  所述LED电路和AD按键电路复用所述芯片的同一个引脚。

  可选的,所述LED电路的输入端和所述AD按键电路的输出端复用所述芯片的同一个引脚。

  可选的,所述LED电路包括第一子电路和第二子电路,其中,

  所述第一子电路一端与偏置电压连接,另一端分别与所述引脚、第二子电路的输入端连接。

  可选的,所述第一子电路包括相互连接的第一电阻和第一LED元件,所述第二子电路包括相互连接的第二电阻和第二LED元件。

  可选的,所述AD按键电路包括至少一个支路按键电路,所述按键电路与第一子电路或第二子电路并联。

  可选的,所述支路按键电路包括按键与支路电阻。

  可选的,所述不同支路按键电路的支路电阻阻值互不相同。

  此外,本实用新型还提供了一种应用上述引脚复用电路的TWS耳机。

  本实用新型提供的TWS耳机的引脚复用电路在引脚配置成ADC channel功能时,通过AD按键电路识别该耳机的按键操作,在引脚配置成GPIO(General Purpose Input/Output,通用输入输出口),输出高低电平时,应用LED电路进行灯光的视觉提示,实现在芯片的同一个引脚中复用LED电路和AD按键电路,节约了引脚资源。

  附图说明

  附图1为本实用新型提供的TWS耳机的引脚复用电路的电路结构框图。

  附图2为本实用新型作为一种示例的引脚复用电路的具体电路结构图。

  附图3为本实用新型作为另一种示例的引脚复用电路的具体电路结构图。

  具体实施方式

  下面将结合本实用新型中附图,对本实用新型中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施方式仅仅是本实用新型一部分,而不是全部。因此,以下对在附图中提供的本实用新型的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围,而是仅仅表示本实用新型的选定实施方式。基于本实用新型,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施手段,都属于本实用新型保护的范围。

  参照图1所示,本实用新型提供了一种TWS耳机的引脚复用电路,包括:

  芯片;

  LED电路,用于TWS耳机的LED灯提示;和

  AD按键电路,用于TWS耳机的按键识别;

  所述LED电路和AD按键电路复用所述芯片的同一个引脚。

  在TWS耳机中,通常具有响应于各类操作作出对应提示的功能,包括通过耳机喇叭播放的听觉提示,和通过LED灯的视觉提示,本实用新型所述LED电路提供了该功能。上述芯片响应于耳机操作通过GPIO输出对应命令,使LED电路执行命令以提供与该操作对应的视觉提示。

  此外,TWS耳机通常还具有用于开关机、音量调节等功能实现的操作按键,为节省引脚,通常将一个按键和一个电阻形成支路,多个支路并联到一个引脚,芯片的ADC(analogto digitalconverter,模数转换器)通过该引脚进行电压读取,由于不同按键支路电阻的不同,ADC可读取到不同的电压值,根据该电压值即可判断哪个按键被操作按下,本实用新型所述AD按键电路便是基于此,提供了识别耳机按键操作的功能。

  本实用新型中所述引脚具有GPIO和ADC channel复用功能,如上所述,上述引脚复用电路在应用LED电路时,引脚配置成GPIO功能,可推挽输出高低电平。在应用AD按键电路时,引脚配置成ADC channel,读取电路的具体电压值,判断按键的操作。

  在一个实施例中,上述LED电路的输入端和所述AD按键电路的输出端复用所述芯片的同一个引脚。

  在上述实施例中,所述LED电路包括第一子电路和第二子电路,其中,

  所述第一子电路一端与偏置电压连接,另一端分别与所述引脚、第二子电路的输入端连接。

  进一步,参照图2、图3所示,上述第一子电路包括相互连接的第一电阻Rs1和第一LED元件D1,所述第二子电路包括相互连接的第二电阻Rs2和第二LED元件D2。

  上述图2、图3所示引脚复用电路实现了芯片一个引脚复用LED电路和AD按键电路,其LED提示的工作原理如下所述:

  在图2中,当芯片端引脚配置成GPIO功能,推挽输出低电平时,第一LED元件D1点亮,第二LED元件D2灭;输出高电平时,第一LED元件D1灭,第二LED元件D2亮。

  在图3中,当芯片端引脚配置成GPIO功能,推挽输出低电平时,第一LED元件D1点亮,第二LED元件D2灭;输出高电平时,第一LED元件D1灭,第二LED元件D2亮。

  上述AD按键电路包括至少一个支路按键电路,在一个实施例中,继续参照图2所示,所述按键电路与第二子电路并联;在另一个实施例中,继续参照图3所示,所述按键电路与第一子电路并联。进一步,支路按键电路包括按键与支路电阻,且不同支路按键电路的支路电阻阻值互不相同。

  上述图2、图3所示引脚复用电路实现在芯片的同一个引脚中复用LED电路和AD按键电路,其按键操作识别的工作原理如下所述:

  在图2中,芯片端引脚配置成ADC channel功能时,通过电路元件的规格选择使得第一LED元件D1、第二LED元件D2处于截止或微导通状态,LED灯没有被点亮或者亮度太低不能被识别。在按键S1-Sn中的其中一个或多个被按下时,Um电压降低,被引脚识别并读取具体电压值,根据不同电压值判断具体被按下的按键,起到了检测识别的作用。

  在图3中,芯片端引脚配置成ADC channel功能时,通过电路元件的规格选择使得第一LED元件D1、第二LED元件D2处于截止或微导通状态,LED灯没有被点亮或者亮度太低不能被识别。在按键S1-Sn中的其中一个或多个被按下时,Um电压升高,被引脚识别并读取具体电压值,根据不同电压值判断具体被按下的按键,起到了检测识别的作用。

  上述图2、图3所示电路的按键操作识别中,可通过电路元件的规格选择使得在某一按键被按下操作时,第一LED元件D1或第二LED元件D2提供视觉提示,即第一LED元件D1或第二LED元件D2亮灯。具体实际情况可通过电路设计实现,对此本实用新型不做限制。

  此外,本实用新型还提供了一种应用上述引脚复用电路的TWS耳机。

  尽管展示、描述并指出了应用于其优选实施方式的本实用新型的基本新颖特征,但是应该理解,本领域的熟练技术人员可以对所描述的设备和方法的形式和细节进行各种删节、替换和变更,而并不背离本实用新型的实质。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

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