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AW363M无线话筒Demo板 2.4G无线音频方案开发测试板 板载麦克风


AW363M无线话筒Demo板 2.4G无线音频方案开发测试板 板载麦克风

精简版|两发一收无线音频开发与样机验证

一句话定位: AW363M 是面向无线话筒的高集成 2.4 GHz 音频 SoC,可用同一芯片构建发射端和接收端,适合两发一收、低延迟、便携式无线音频产品。

1. 产品定位与系统架构

· 定位:高端无线话筒方案,TX/RX 共平台,便于软硬件复用与平台化开发。

· 典型结构:TX1 + TX2 通过 2.4 GHz 无线链路连接 AW363M RX;接收端再以模拟 DAC 或 I²S 向后级 DSP/主控输出音频,并通过 UART 进行控制通信。

· 适用产品:无线手持麦克风、K歌/直播设备、便携扩声、采访与无线音频接收器。

选型资料指标: 不加 PA 可做到约 100 m、1T1 延时约 9 ms、支持 AI 降噪。以上属于选型页方案级描述,量产前需确认测试环境、协议配置和算法版本。

2. 核心规格概览

项目

精简说明

处理与存储

32位单核 DSP,最高 192 MHz;片上 SRAM 约 240 KB;支持浮点、FFT/矩阵运算。

音频能力

1路 24 bit ADC,采样率最高约 192 kHz;1路 24 bit DAC,采样率最高约 384 kHz;支持差分麦克风输入与 I²S。

无线能力

BLE 5.0 + 2.4 GHz 私有协议;典型最大发射功率约 10 dBm;BLE 1 Mbps 接收灵敏度约 -97 dBm。

接口资源

USB FS、UART、I²C、SPI、I²S、GPIO、定时器、低功耗触摸等。

电源与充电

VBAT 约 2.7–4.5 V;VPWR 约 4.5–5.5 V;内置锂电充电,最大充电电流约 225 mA。

封装

QFN20,3 mm × 3 mm。

3. 发射端与接收端要点

发射端 TX

· 差分 MIC 输入,支持驻极体/动圈方案。

· 集成 ADC、DSP、2.4 GHz RF、USB、按键和 LED。

· 锂电池供电,可选内置或外置充电。

· 对距离要求更高时可预留 RF FEM。

接收端 RX

· 接收两路无线音频并完成解码处理。

· 可选模拟 DAC 输出或 I²S 数字输出。

· UART 与后级 DSP/主控交互。

· 适配 AC695N、AC696N、JL701N、JL703N、AC706N、JL709N 等平台。

4. 硬件设计重点

音频链路:MIC 优先采用差分接法;差分线从麦克风端开始并行、远离天线、USB、晶振和 SW 节点;麦克风地接 AGND。

电源与地:DCDC 模式必须区分 PGND 与 GND;功率电感靠近主控,SW 线短、粗、少过孔;音频地按“音频器件→AGND→电源入口地”单点回流。

射频与天线:天线匹配网络和低电容 TVS 必须预留;最终参数需结合 PCB、外壳与整机驻波调试。

充电与保护:电池必须带保护板或 PCB 增加锂保;USB/充电口、MIC、按键和天线端按需要配置 TVS。

时钟与布局:24 MHz 晶振建议 ±10 ppm、负载约 10 pF;晶振、MIC、DAC、RF 与电感区域应相互隔离。

5. 方案优势与项目确认项

主要优势

· TX/RX 共用芯片,平台复用度高。

· 集成音频、无线、USB、充电与 PMU,外围较精简。

· 模拟/I²S 双输出,后级适配灵活。

· 3×3 mm 小封装,适合便携产品。

量产前需确认

· 100 m、9 ms 的测试条件与协议配置。

· 两发并发、丢包重传与抗同频干扰策略。

· AI 降噪算法位置、资源占用和授权方式。

· SDK 量产版本、兼容性及后续维护计划。

结论:AW363M 适合构建高集成、低延迟、两发一收的无线话筒平台。项目成败的关键不在外围数量,而在射频匹配、天线效率、电源噪声、MIC 走线和整机联调。

资料依据:AW363M Datasheet V1.0》《AW363M 两发一收话筒标准原理图 V1.0》及“无线话筒 TX/RX 选型”资料。

 



 


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