Table des matières:
- Étape 1: Préparez les trucs
- Étape 2: Créez votre carte PCB
- Étape 3: Personnalisez votre casque
- Étape 4: Tout assembler
- Étape 5: Mesures et tests
- Étape 6: Développements futurs
Vidéo: Oreillette Bluetooth DIY (puce BK8000L) imprimée en 3D : 6 étapes (avec photos)
2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:08
Salut!
Ici, je voudrais vous montrer comment créer votre propre casque Bluetooth sans fil. Ma motivation pour faire ce projet est le fait qu'il y a beaucoup de mauvais casques Bluetooth que j'ai achetés récemment, donc en faisant le mien, je peux modifier et développer chaque élément que j'aimerais qu'il soit. En plus, j'ai aussi une imprimante 3D personnelle qui rend ce projet plus excitant et encore plus personnalisable.
Les fonctionnalités de ce casque (puce BK8000L) sont compatibles Bluetooth 2.1 + EDR, A2DP v1.2, AVRCP v1.0 et HFP v1.5, ce qui ne m'étonne pas vraiment en regardant d'autres modules en ligne prenant en charge Bluetooth 4.+ tels que les puces Qualcomm CSR. Mais les résultats finaux m'ont satisfait car il se connecte simplement rapidement, fonctionne comme un charme, pratique, et bien sûr la chose la plus importante, sonne mieux que ce que j'ai acheté précédemment. Profiter des films est également possible car la latence de ce bluetooth est inférieure à 100 ms environ. Certaines mesures de test seront jointes ci-dessous
Étant donné que ce projet est assez difficile pour les débutants, je vous suggère d'être patient lorsque vous le faites car cela nécessite des connaissances telles que l'impression 3D, la fabrication de circuits imprimés, la soudure et la modélisation 3D. Plongeons dedans !
Étape 1: Préparez les trucs
Outils:
- Imprimante 3D
- Imprimante laser
- Tournevis (-)
- Souder
- Ciseaux
- Le fer
- Multimètre
Matériaux:
- Puce BK8000L (d'Aliexpress, etc.)
- Casque filaire/écouteur (Obtenez le meilleur que vous pouvez vous permettre)
- Batterie Lipo 260mah (personnalisable)
- TP4056
- Bouton poussoir (smd)
- Interrupteur à bascule (smd)
- Résistance 110 ohm taille 1206 (3x 330 ohm en parallèle)
- Résistance 10k pour seuil de courant TP4056
- papier photo
- Carte PCB (1 mm d'épaisseur)
- Étain à souder et flux
- Filament PLA
Étape 2: Créez votre carte PCB
- Installez le logiciel de l'assistant de circuit et suivez les instructions
- définissez votre impression en miroir (SMD)
- Imprimez la disposition du PCB ci-dessus (BK8000L Module 3.cwz)
- Coupez votre carte PCB en fonction de la taille de la conception PCB
- Réglez la température de votre fer légèrement en dessous du maximum et commencez à repasser la planche pendant env. 5 à 8 minutes (remarque: placez d'abord le papier photo et chauffez-le sur les côtés pour une couverture complète, puis appliquez une certaine pression pendant que vous le repassez (avec la pointe) dans le sens vertical, horizontal et diagonal. Ne jamais déplacer ou surchauffer le papier pendant que vous repassez, l'encre gonflera)
- Faire tremper le PCB dans l'eau pendant 2-3 minutes
- Frottez le papier jusqu'à ce que l'encre soit visible, séchez-la également pour voir s'il reste des restes de papier
- Utilisez une solution de chlorure ferrique (FeCl3) jusqu'à ce que le PCB se forme.
- Placez vos composants avec soudure (puce BK8000L, résistance, embase femelle, interrupteur à bascule, bouton poussoir, batterie Lipo)
- Testez les lignes court-circuitées avec multimètre
Étape 3: Personnalisez votre casque
Cette partie, vous avez besoin du logiciel AutoCAD pour reconcevoir la mine (sans fil 3.dwg). Je vous fournit également la stl. fichiers (3a et 3b) ci-dessus. Vous pouvez modifier la largeur, la compatibilité de votre composant, etc. Une fois votre conception prête, imprimez-la en 3D
Étape 4: Tout assembler
La première image montre les pièces imprimées en 3D (2 pièces) pour la fermeture supérieure et inférieure, puis la photo suivante montre la batterie soudée complète et les composants comme indiqué précédemment. Collez les deux pièces imprimées en 3D et les câbles du casque comme indiqué ci-dessus. C'est nécessaire pour que votre composant et votre câble ne tombent pas. La dernière photo montre la fermeture inférieure avec port de charge (+ & -). La polarité NE DOIT PAS s'inverser lorsque vous chargez avec le TP4056 modifié au seuil de courant.
Étape 5: Mesures et tests
- Test sonore en comparant le fichier mp3 réel et le résultat enregistré de ce casque Bluetooth (téléphone comme enregistreur, le résultat peut donc être affecté par le micro du téléphone ou l'environnement)
- Test de latence en enregistrant la vidéo et le bluetooth de l'émetteur simultanément avec l'enregistreur d'écran et l'enregistreur audio (Résultat: latence de latence <100ms)
-
Mesure d'ampérage pour calculer la durée de vie de la batterie:
- Reniflement Bluetooth: 30-50mA
- Lecture audio Bluetooth: 55-60 mA égal à 0,222 watt
- Pause Bluetooth: 25mA
- Bluetooth en veille: fonctionnalité non disponible
- Batterie 260mah 3.7v égale à 0.962 Watt Heure
- Durée de vie théorique de la batterie: 0,962/0,222 = 4,33 heures de musique en continu au volume maximum
Étape 6: Développements futurs
Ouais c'est ça ! J'espère que vous aimez mon projet de casque bluetooth.
- Pour le développement futur, j'aimerais améliorer la qualité et la batterie en utilisant des puces qualcomm abordables: CSR86xx
- Je suis également enthousiasmé par la station de chargement de type fitbit pour un futur projet de commodité de chargement
MISE À JOUR >> La station de chargement est maintenant possible !
5/13/19
Juste une mise à jour rapide pour le chargeur fitbit que j'ai conçu cette semaine. Cette conception s'est avérée vraiment géniale et rend ce casque Bluetooth chargé tout le temps. Comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessus, il n'y a que 2 parties: le corps et la couverture arrière. Le TP4056 s'intègre facilement dans le corps et a juste besoin d'un peu de soudure pour la broche de charge et prêt à être enfermé par le couvercle arrière.
Accidentellement, j'ai conçu la partie supérieure du corps très fine pour que l'indicateur lumineux du TP4056 passe à travers et lui donne un bon indicateur s'il est en charge ou non. Vert pour pleine/pas de charge et rouge pour la charge.
STL ci-dessous
N'hésitez pas à poser des questions ci-dessous !
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