CN111092992A - 一种基于蓝牙的fm频率调节系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种基于蓝牙的FM频率调节系统,该系统包括控制模块、FM模块以及蓝牙模块;所述控制模块与FM模块连接;所述蓝牙模块一方面与控制模块连接,另一方面与智能终端蓝牙通信连接;所述智能终端用于供用户输入所需的FM频率,并通过蓝牙将其无线发送给所述控制模块,控制模块收到用户所需的FM频率后控制FM模块执行该FM频率。本发明可以实现FM频率的快速、准确调节,操作简单方便且节省时间。
Description
技术领域
本发明涉及调频广播技术领域,尤其涉及一种基于蓝牙的FM频率调节系统。
背景技术
随着无线电技术的不断发展,调频(FM)广播技术应用越来越广泛,传统FM频率切换主要有单片机与按键组合和通过旋钮来调节FM频率。但是,单片机与按键组合调节FM频率只能通过按键来增加或减少频率,如果需要调节到很高的FM频率,需要一直触发按键来增加,调节过程非常浪费时间。而旋钮调节FM频率一定程度上可以提高调节的速度,但由于旋钮旋转的角度精度无法控制,导致调节的FM频率准确度不高。所以传统的FM调节频率既浪费时间,又准确度不高。
发明内容
本发明的目的在于通过一种基于蓝牙的FM频率调节系统,来解决以上背景技术部分提到的问题。
为达此目的,本发明采用以下技术方案:
一种基于蓝牙的FM频率调节系统,该系统包括控制模块、FM模块以及蓝牙模块;所述控制模块与FM模块连接;所述蓝牙模块一方面与控制模块连接,另一方面与智能终端蓝牙通信连接;所述智能终端用于供用户输入所需的FM频率,并通过蓝牙将其无线发送给所述控制模块,控制模块收到用户所需的FM频率后控制FM模块执行该FM频率。
特别地,所述基于蓝牙的FM频率调节系统还包括电源适配器插口、稳压电路、电源指示灯以及调频指示灯;所述电源适配器插口与稳压电路连接;所述稳压电路与电源指示灯、控制模块、FM模块、蓝牙模块连接。
特别地,所述控制模块采用但不限于STM32最小系统;所述智能终端采用但不限于手机,其中,所述手机上安装有手机APP,手机APP与所述蓝牙模块通过蓝牙进行无线通信。
特别地,所述手机APP上设置有FM频率输入文本框、数据显示文本框、发送按钮以及蓝牙名称列表框;手机APP读取蓝牙模块UUID(Universally Unique Identifier,通用唯一识别码)后,将扫描出的蓝牙设备名称显示在所述蓝牙名称列表框中,选择需要连接的蓝牙设备名称建立与蓝牙模块的连接。
特别地,所述手机APP发送的数据经过蓝牙模块的串口发送给STM32最小系统,STM32最小系统对收到的数据进行处理后通过I2C数据发送给FM模块,发送完成后,STM32最小系统控制调频指示灯点亮,同时STM32最小系统通过串口发送特定数据给蓝牙模块,蓝牙模块再传输到所述手机APP,手机APP将传输的数据显示在数据显示文本框进行显示。
特别地,所述STM32最小系统通过串口烧录接口下载编译后的程序。
特别地,所述电源指示灯用于指示稳压电路是否工作正常;所述调频指示灯电路用于指示FM调频是否完成。
特别地,所述蓝牙模块与STM32最小系统通过UART完成数据传输。
特别地,所述STM32最小系统与FM模块数据传输完成后,STM32最小系统控制调频指示灯闪烁以指示数据已完成传输,并通过UART传输固定数字给手机APP,手机APP在数据显示文本框进行显示。
特别地,所述电源适配器插口连接电源适配器,电源适配器通过电源适配器插口输出相应电压给稳压电路,稳压电路输出供电电压给STM32最小系统。
本发明提出的基于蓝牙的FM频率调节系统可以实现FM频率的快速、准确调节,操作简单方便且节省时间。本发明的具体优点如下:一、只需要通过在外部智能终端如手机等上安装的手机APP中的FM频率输入文本框中输入想要调节的FM频率即可完成FM频率调节,解决了传统FM频率调节的浪费时间且准确度不高的问题;二、采用智能终端如手机上的手机APP来设置FM频率,不仅节省了时间,提高效率,而且FM频率调节的准确度高。
附图说明
图1为发明实施例提供的基于蓝牙的FM频率调节系统结构示意图;
图2A、2B、2C为发明实施例提供的STM32最小系统示意图;
图3为发明实施例提供的电源适配器接口和电源指示灯原理图;
图4为发明实施例提供的稳压电路原理图;
图5为发明实施例提供的FM模块原理图。
具体实施方式
为了便于理解本发明,下面将参照相关附图对本发明进行更全面的描述。附图中给出了本发明的较佳实施例。但是,本发明可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本发明的公开内容理解的更加透彻全面。需要说明的是,当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本发明。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
请参照图1所示,图1为发明实施例提供的基于蓝牙的FM频率调节系统结构示意图。
本实施例中基于蓝牙的FM频率调节系统包括控制模块、FM模块以及蓝牙模块;所述控制模块与FM模块连接;所述蓝牙模块一方面与控制模块连接,另一方面与智能终端蓝牙通信连接;所述智能终端用于供用户输入所需的FM频率,并通过蓝牙将其无线发送给所述控制模块,控制模块收到用户所需的FM频率后控制FM模块执行该FM频率。
具体的,在本实施例中所述基于蓝牙的FM频率调节系统还包括电源适配器插口、稳压电路、电源指示灯以及调频指示灯;所述电源适配器插口与稳压电路连接;所述稳压电路与电源指示灯、控制模块、FM模块、蓝牙模块连接。
具体的,在本实施例中所述控制模块采用但不限于STM32最小系统;所述智能终端采用但不限于手机,其中,所述手机上安装有手机APP,手机APP与所述蓝牙模块通过蓝牙进行无线通信。具体的,所述STM32最小系统通过串口烧录接口下载编译后的程序。
具体的,在本实施例中所述手机APP上设置有FM频率输入文本框、数据显示文本框、发送按钮以及蓝牙名称列表框;手机APP读取蓝牙模块UUID(Universally UniqueIdentifier,通用唯一识别码)后,将扫描出的蓝牙设备名称显示在所述蓝牙名称列表框中,选择需要连接的蓝牙设备名称建立与蓝牙模块的连接。所述手机APP发送的数据经过蓝牙模块的串口发送给STM32最小系统,STM32最小系统对收到的数据进行处理后通过I2C数据发送给FM模块,发送完成后,STM32最小系统控制调频指示灯点亮,同时STM32最小系统通过串口发送特定数据给蓝牙模块,蓝牙模块再传输到所述手机APP,手机APP将传输的数据显示在数据显示文本框进行显示。特别地,所述电源指示灯用于指示稳压电路是否工作正常;所述调频指示灯电路用于指示FM调频是否完成。
具体的,在本实施例中所述蓝牙模块与STM32最小系统通过UART完成数据传输。所述STM32最小系统与FM模块数据传输完成后,STM32最小系统控制调频指示灯闪烁以指示数据已完成传输,并通过UART传输固定数字给手机APP,手机APP在数据显示文本框进行显示。具体的,在本实施例中所述电源适配器插口连接电源适配器,电源适配器通过电源适配器插口输出相应电压给稳压电路,稳压电路输出供电电压给STM32最小系统。
在具体应用时,用于提供5V电压的电源适配器插口分别与稳压电路和电源指示灯连接,同时电源适配器插口与电源适配器连接,用于获取5V,1A或5V,500mA的电源,稳压电路与FM模块、蓝牙模块、STM32最小系统相连,所述调频指示灯与STM32最小系统的PA10管脚连接,所述FM模块SCL、SDA管脚与STM32最小系统SCL、SDA管脚分别连接,所述蓝牙模块UART_TX、UART_RX管脚与STM32最小系统UART2_RX、UART2_TX管脚分别连接,所述手机APP列表框中点击蓝牙设备名称完成连接。如图2A、2B、2C所示,STM32最小系统主要包括晶振电路、复位电路以及STM32芯片,所述STM32芯片上的SOC_IN和SOC_OUT分别连接晶振的两端,且晶振两端需要串联电容接地,STM32芯片上的NRST与电阻R11、电容C29以及按键一端相连,按键另一端接地,STM32芯片上的PA10(FLAG)管脚与调频指示灯的LED一端相连,调频指示灯的LED另一端串联电阻接地。
如图3所示,电源适配器接口通常需要电压电流为5V/500mA或5V/1A,电源适配器接口与拨动开关一端相连,拨动开关另一端与电源指示灯相连,电源指示灯另一端串联电阻接地。
如图4所示,在本实施例中稳压电路的输入电压需要5V,输出电压为3.3V。输出电压分别给STM32最小系统、FM模块、蓝牙模块供电。如图5所示,FM模块只需要3.3V、GND、SCL和SDA可与STM32最小系统进行数据通讯,蓝牙模块需要3.3V、GND、UART_TX和UART_RX即可与STM32最小系统数据通讯。
工作时,手机APP连接在连接蓝牙模块前,手机需要打开蓝牙,搜索蓝牙模块设备名称,点击蓝牙名称列表框中与蓝牙模块设备名称相一致的蓝牙名称,等待APP中状态指示灯显示connect状态即可,用户通过在手机APP的FM频率输入文本框输入需要的FM频率后点击发送按钮即可将需要调节的FM频率蓝牙发送给FM模块,简单便捷的完成FM频率调节。
本发明提出的技术方案可以实现FM频率的快速、准确调节,操作简单方便且节省时间。本发明的具体优点如下:一、只需要通过在外部智能终端如手机等上安装的手机APP中的FM频率输入文本框中输入想要调节的FM频率即可完成FM频率调节,解决了传统FM频率调节的浪费时间且准确度不高的问题;二、采用智能终端如手机上的手机APP来设置FM频率,不仅节省了时间,提高效率,而且FM频率调节的准确度高。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例中的全部或部分是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,所述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体或随机存储记忆体等。
注意,上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明,但是本发明不仅仅限于以上实施例,在不脱离本发明构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。
Claims (10)
1.一种基于蓝牙的FM频率调节系统,其特征在于,该系统包括控制模块、FM模块以及蓝牙模块;所述控制模块与FM模块连接;所述蓝牙模块一方面与控制模块连接,另一方面与智能终端蓝牙通信连接;所述智能终端用于供用户输入所需的FM频率,并通过蓝牙将其无线发送给所述控制模块,控制模块收到用户所需的FM频率后控制FM模块执行该FM频率。
2.根据权利要求1所述的基于蓝牙的FM频率调节系统,其特征在于,还包括电源适配器插口、稳压电路、电源指示灯以及调频指示灯;所述电源适配器插口与稳压电路连接;所述稳压电路与电源指示灯、控制模块、FM模块、蓝牙模块连接。
3.根据权利要求2所述的基于蓝牙的FM频率调节系统,其特征在于,所述控制模块采用但不限于STM32最小系统;所述智能终端采用但不限于手机,其中,所述手机上安装有手机APP,手机APP与所述蓝牙模块通过蓝牙进行无线通信。
4.根据权利要求3所述的基于蓝牙的FM频率调节系统,其特征在于,所述手机APP上设置有FM频率输入文本框、数据显示文本框、发送按钮以及蓝牙名称列表框;手机APP读取蓝牙模块UUID后,将扫描出的蓝牙设备名称显示在所述蓝牙名称列表框中,选择需要连接的蓝牙设备名称建立与蓝牙模块的连接。
5.根据权利要求4所述的基于蓝牙的FM频率调节系统,其特征在于,所述手机APP发送的数据经过蓝牙模块的串口发送给STM32最小系统,STM32最小系统对收到的数据进行处理后通过I2C数据发送给FM模块,发送完成后,STM32最小系统控制调频指示灯点亮,同时STM32最小系统通过串口发送特定数据给蓝牙模块,蓝牙模块再传输到所述手机APP,手机APP将传输的数据显示在数据显示文本框进行显示。
6.根据权利要求5所述的基于蓝牙的FM频率调节系统,其特征在于,所述STM32最小系统通过串口烧录接口下载编译后的程序。
7.根据权利要求6所述的基于蓝牙的FM频率调节系统,其特征在于,所述电源指示灯用于指示稳压电路是否工作正常;所述调频指示灯电路用于指示FM调频是否完成。
8.根据权利要求7所述的基于蓝牙的FM频率调节系统,其特征在于,所述蓝牙模块与STM32最小系统通过UART完成数据传输。
9.根据权利要求8所述的基于蓝牙的FM频率调节系统,其特征在于,所述STM32最小系统与FM模块数据传输完成后,STM32最小系统控制调频指示灯闪烁以指示数据已完成传输,并通过UART传输固定数字给手机APP,手机APP在数据显示文本框进行显示。
10.根据权利要求2至9之一所述的基于蓝牙的FM频率调节系统,其特征在于,所述电源适配器插口连接电源适配器,电源适配器通过电源适配器插口输出相应电压给稳压电路,稳压电路输出供电电压给STM32最小系统。
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