改造一个蓝牙小音箱,用于现场输出音频信号

简 介: 通过对小型蓝牙音箱的改造, 使其成为音频信号源。 为超声波定向传送声音提供信号。 经过测试发现需要在原来的555调制信号输入端口引入RC低通滤波器,才能够避免信号发送系统振荡。

关键词 蓝牙音箱超声波

蓝牙小音箱
目 录
Contents
背景介绍
APPLE脚本
总 结

§01 牙小音箱


1.1 背景介绍

  在制作完 构建基于MX1919的超声波阵列驱动板 之后,为了能够在课堂演示, 需要制作一个现场的声音源。 于是将手边的一个蓝牙小音箱进行改造一下。 届时能够在课堂现场播送相关的音频信息。

▲ 图1.1.1 改造后的蓝牙小音箱

▲ 图1.1.1 改造后的蓝牙小音箱

  在将外置的蓝牙音频输出接入电路的时候, 出现了电路停止工作的现象。 通过在音频输入引入一个RC低通滤波电路, 问题解决了。

▲ 图1.1.2 在接口电路需要增加低通滤波器

▲ 图1.1.2 在接口电路需要增加低通滤波器

  下面对于改造过程进行记录。

1.2 APPLE脚本

背景简介 Image Note
书接上文, 前面制作用于课堂演示超声波发送阵列, 现在需要一个能够进行现场输出音频的信号源。 *
现在手边有一个小型蓝牙音箱, <
这个音箱现在没有外部耳机接口,需要对它进行改造一下。 GM1649040384_1208_754.MPG
下面对其进行拆卸, 增加耳机接口。 GM1649040475_828_517.MPG
拆卸小型蓝牙音箱 Image Note
音箱从外观上来看, 看不到任何拆卸螺丝孔。 GM1649040708_808_504.MPG
将上面的密封塑料圈拆掉, 可以看到上面三个固定螺丝孔。
使用改锥松开这三个螺丝孔。 GM1649040982_1064_665.MPG
这是拆开后小型音响内部结构, 现在已经将喇叭接口与电路板断开了。 现在需要这两个接口之间重新制作一个中间接口, 用于驱动外部的超声阵列板。 【】
在音箱外壳打开一个孔洞 Image Note
准备将扬声器引线引出喇叭外壳,
使用接插头外部制作临时接口。
第一步,需要在外壳打开一个孔洞。 GM1649041632_904_564.MPG
这个空洞大约4mm直径宽度。 GM1649041693_820_512.MPG
将扬声器线引出 Image Note
首先焊接音频功放板输出引线。 GM1649042305_904_564.MPG
现在将蓝牙功放输出引出了机箱壳。
下面也将扬声器引线焊接引出。 GM1649042585_904_564.MPG
这样就将扬声器的引线也引出机壳,
它们可以在机壳外相连。 再准备一个接口,用于连接超声波调制板。 GM1649043147_904_564.MPG
但蓝牙机壳重新固定好, 恢复到最初状态。 GM1649043388_800_499.MPG
测试 Image Note
首先测试蓝牙音箱功能。 将功放板的输出连接到它自身扬声器。
使用手机测试扬声器输出音乐。 GM1649043558_1268_794.MPG
然后使用外接线将蓝牙音频输入到超声波阵列555 调制端口, +
但是,电路的工作电流突然降低20mA左右, 怀疑是引入了干扰信号。
于是在输入端, 引入了一个RC低通滤波电路, 问题解决了。
现在用于课堂演示的超声波发送系统终于制作完成了。 GM1649044909_876_548.MPG
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  结 ※


  过对小型蓝牙音箱的改造, 使其成为音频信号源。 为超声波定向传送声音提供信号。 经过测试发现需要在原来的555调制信号输入端口引入RC低通滤波器,才能够避免信号发送系统振荡。


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