Innehållsförteckning:
- Steg 1: Förbered sakerna
- Steg 2: Gör din kretskort
- Steg 3: Anpassa ditt headset
- Steg 4: Sätta ihop allt
- Steg 5: Mätningar och tester
- Steg 6: Framtida utvecklingar
Video: DIY Bluetooth -headset (BK8000L Chip) 3D -tryckt: 6 steg (med bilder)
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:44
Hallå där!
Här skulle jag vilja visa dig hur du gör ditt eget trådlösa bluetooth -headset. Min motivation för att göra detta projekt är det faktum att det finns många dåliga bluetooth -headset som jag köpte nyligen, så genom att göra mina egna kan jag justera och utveckla varje grej som jag skulle vilja att det skulle vara. Dessutom har jag också en personlig 3D -skrivare som gör detta projekt mer spännande och ännu mer anpassningsbart.
Detta headset (BK8000L Chip) -funktioner är bluetooth 2.1+ EDR -kompatibla, A2DP v1.2, AVRCP v1.0 och HFP v1.5 vilket inte förvånar mig riktigt genom att titta på andra moduler online som stöder bluetooth 4.+ såsom Qualcomm CSR -chips. Men slutresultaten tillfredsställde mig eftersom det bara ansluts snabbt, fungerar som en charm, praktiskt och naturligtvis det viktigaste, låter bättre än jag tidigare köpt. Det är också möjligt att njuta av filmer eftersom latensen för denna bluetooth är cirka 100 ms. Några testmätningar kommer att bifogas nedan
Med tanke på att detta projekt är ganska svårt för nybörjare, föreslår jag att du har tålamod när du gör detta eftersom detta kräver kunskap som 3D -utskrift, PCB -tillverkning, lödning och 3D -modellering. Låt oss dyka in!
Steg 1: Förbered sakerna
Verktyg:
- 3d skrivare
- Laserjetskrivare
- Skruvmejsel (-)
- Löda
- Sax
- Järn
- Multimeter
Material:
- BK8000L Chip (från Aliexpress, etc.)
- Kabelanslutet headset/hörlurar (få det bästa du har råd med)
- Lipo -batteri 260mAh (anpassningsbart)
- TP4056
- Tryckknapp (smd)
- Toggle Switch (smd)
- Motstånd 110 ohm storlek 1206 (3x 330 ohm parallellt)
- Motstånd 10k för TP4056 nuvarande gränsvärde
- fotopapper
- PCB -kort (1 mm tjocklek)
- Lödtenn och flussmedel
- PLA -filament
Steg 2: Gör din kretskort
- Installera kretsguiden och följ instruktionerna
- ställ utskriften till spegel (SMD)
- Skriv ut PCB -layouten ovan (BK8000L -modul 3.cwz)
- Klipp ut din kretskort enligt storleken på kretskortsdesignen
- Justera din stryktemperatur något under maxvärdet och börja stryka brädan i ca. 5-8 minuter (Obs! Placera först fotopappret och värm det från sidorna till full täckning, tryck sedan lite medan du stryker det (med spetsen) i vertikal, horisontell och diagonal väg. Flytta aldrig eller överhett papperet medan du stryker kommer bläcket att svälla upp)
- Blötlägg kretskortet i vatten i 2-3 minuter
- Gnugga papperet tills bläcket syns, torka det också för att se om det finns kvar papper
- Använd järnkloridlösning (FeCl3) tills PCB bildas.
- Placera dina komponenter med lödning (BK8000L Chip, motstånd, hona för stift, vippströmbrytare, tryckknapp, Lipo -batteri)
- Testa för korta linjer med multimeter
Steg 3: Anpassa ditt headset
Denna del, du behöver AutoCAD -programvara för redesign av min (trådlös 3.dwg). Jag ger dig också stl. filer (3a och 3b) ovan. Du kan justera bredden, kompatibiliteten för din komponent, etc. När du är klar med din design, 3D -utskrift
Steg 4: Sätta ihop allt
Den första bilden visar de 3D -tryckta delarna (2 delar) för övre och nedre stängning, sedan nästa bild visar det fullständiga lödda batteriet och komponenterna som visas tidigare. Limma både 3D -tryckta bitar och headsetkablar enligt ovan. Det är nödvändigt så att din komponent och kabel inte faller ut. Den sista bilden visar den nedre stängningen med laddningsport (+ & -). Polariteten MÅSTE INTE vändas när du laddar med nuvarande treshold -modifierad TP4056.
Steg 5: Mätningar och tester
- Ljudtest genom att jämföra verklig mp3 -fil och inspelat resultat av detta bluetooth -headset (telefon som inspelare så att resultatet kan påverkas av telefonmikrofonen eller miljön)
- Latenstest genom att spela in sändarens video och bluetooth samtidigt med skärminspelare och ljudinspelare (Resultat: sen latens <100 ms)
-
Strömmätning för att beräkna batteriets livslängd:
- Bluetooth-sniffning: 30-50mA
- Bluetooth som spelar ljud: 55-60mA lika med 0,222 Watt
- Bluetooth -paus: 25mA
- Bluetooth inaktiv: funktionen är inte tillgänglig
- 260mah 3.7v Batteri lika med 0.962 Wattimme
- Teoretisk batterilivslängd: 0,962/0,222 = 4,33.. timmars musik som spelas upp till max volym kontinuerligt
Steg 6: Framtida utvecklingar
Yay det är det! hoppas du gillar mitt bluetooth -headsetprojekt.
- För framtida utveckling skulle jag vilja förbättra kvaliteten och batteriet genom att använda prisvärda Qualcomm -chips: CSR86xx
- Jag är också upphetsad över fitbit-liknande laddningsdocka för framtida projekt för bekvämlighet i laddning
UPPDATERING >> Laddningsdocka är nu möjlig!
5/13/19
Bara en snabb uppdatering för fitbit -laddaren som jag designade den här veckan. Denna design blev riktigt bra och fick detta bluetooth -headset att ladda upp hela tiden. Som du kan se på bilderna ovan finns det bara 2 delar: Kropp och baksida. TP4056 passar enkelt in i kroppen och behöver bara lite lödning för laddningsstiftet och redo att bli inkapslad av bakstycket.
Av misstag konstruerade jag den övre delen av kroppen riktigt tunn så att ljusindikatorn från TP4056 passerar igenom och ger den en fin indikator om den laddas eller inte. Grön för full/ingen belastning och röd för laddning.
STL bifogas nedan
Ställ gärna frågor nedan!
Bagi kalian yang berbahasa Indonesia silahkan kunjungi link di bawah:)
mitt bloggprojekt:
Rekommenderad:
Bärbart inomhusljus med 100W LED -chip: 26 steg (med bilder)
Bärbart inomhusljus med 100W LED -chip: I denna instruerbara / video kommer jag att visa dig hur jag gjorde bärbart inomhusljus med 100W LED -chip som drivs med 19V 90W strömförsörjning från en gammal bärbar dator. UPPDATERING 2 (FINAL): Temperatur runt LED (37C stabil @85W efter 30 minuter i ett 20C rum)
Enkel, bärbar kontinuerlig EKG/EKG -bildskärm med ATMega328 (Arduino Uno Chip) + AD8232: 3 steg
Enkel, bärbar kontinuerlig EKG/EKG-bildskärm med ATMega328 (Arduino Uno Chip) + AD8232: Denna instruktionssida visar dig hur du gör en enkel bärbar 3-avlednings EKG/EKG-bildskärm. Monitorn använder ett AD8232 -brytkort för att mäta EKG -signalen och spara den på ett microSD -kort för senare analyser. Huvudsakliga förbrukningsmaterial: 5V laddningsbar
Hur man tar isär en dator med enkla steg och bilder: 13 steg (med bilder)
Hur man tar isär en dator med enkla steg och bilder: Detta är en instruktion om hur man demonterar en dator. De flesta av de grundläggande komponenterna är modulära och lätt att ta bort. Det är dock viktigt att du är organiserad kring det. Detta hjälper dig att inte förlora delar, och även för att göra ommonteringen
Tales From the Chip: LM1875 Ljudförstärkare: 8 steg (med bilder)
Tales From the Chip: LM1875 Ljudförstärkare: Jag älskar mig några chipförstärkare - små paket med ren ljudkraft. Med bara några externa komponenter, en ren strömförsörjning och en rejäl kylfläns kan du få verkligt hi-fi-ljud som konkurrerar med komplexa, diskreta transistordesigner. Jag gick in i en
Fristående Arduino / ATMega Chip på brödbräda: 8 steg (med bilder)
Fristående Arduino / ATMega Chip på brödbräda: Om du är som jag, efter att jag fick min Arduino och utförde en sista programmering på mitt första chip, ville jag dra av den från min Arduino Duemilanove och sätta den på min egen krets. Detta skulle också frigöra min Arduino för framtida projekt. Problemet