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事实证明,飞芝黄蜂手柄的原理

电脑杂谈  发布时间:2020-06-21 01:26:45  来源:网络整理

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当今市场上有一种黑色技术手柄-飞智黄蜂手柄,它实现了纯物理手柄控制,没有延迟,并且操作灵活,特别适合于吃鸡手游,创造了一种新型的游戏手柄,坚固的It着火了,使人感到昏迷. 今天我们一起来看看这个手​​柄.

单手黄蜂是飞智于2018年6月底发布的最新产品. 目前,纯触摸操作支持iphoneX和iphone6〜8plus两种型号. 该手柄的最大亮点是采用飞智电容隔离映射技术,无需蓝牙连接,直接通过将手机插入手柄中,通过操作不同的手柄按键来模拟玩家触摸手机屏幕的操作,从而属于物理操纵.

目前,游戏杆支持游戏杆操作和4种固定位置触摸操作. 初次使用时,需要将功能按钮拖动到4个固定的映射点上,这可以在游戏中实现. 按下四个不同的手柄按钮来触发相应功能按钮在相应位置上的操作. 手机屏幕,如下图所示:

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首次使用时需要配置功能按钮

同时,该控制器还支持蓝牙连接功能. 将蓝牙连接到手机后,该控制器还具有传统蓝牙控制器的按键映射功能.

3. 黄蜂处理方案分析

通过拆卸黄蜂手柄,发现内部电子功能部件主要由两个PCBA组成,如下所示:

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以红色标记的PCBA是实现电容器隔离映射功能的主板. 在组装过程中,此PCBA上下颠倒地插入PCBA,PCBA位于手机插槽的正下方,区域的背面是手柄按钮区域. 该PCBA实现了手柄按钮的检测以及传统蓝牙手柄的功能. 可以认为,卸下红色的PCBA之后,其余部分是传统的蓝牙手柄.

已拆卸的零件完全显示飞智手柄按键设置,如下图所示:

黄蜂手柄的核心功能-电容隔离映射技术主要由主板实现,如下图所示;

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蓝色区域是信号发送和接收电极,1是发送电极序列,2是接收电极序列,这两组电极需要接触手机屏幕,其中部分,浅绿色芯片丝网印刷的紫色部分已被擦除(猜测是对其硬件电路设计保密). 经过比较分析,芯片为CD4051B,浅绿色芯片为M62429,紫色芯片为CD4051,CD4051为多通道模拟开关芯片,M62429为增益放大器芯片. 红色部分是整个主板与另一个主板的信号接口.

蓝牙主板如下所示:

蓝牙功能主板

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整个主板上只有一个核心芯片N51802. 这是BLE蓝牙芯片,类似于市场上常见的Nordic N51822芯片的功能. 如上图的部分所示,该板包含按钮接口,电源接口,LED指示灯接口和电容器映射功能主板接口. 该板具有蓝牙模块的基本功能,可以通过蓝牙与手机连接,并且可以检测到手柄上的按键操作信息,可以实现传统蓝牙手柄的功能. 同时,该芯片还负责处理功能键信息和功能主板电路的逻辑控制,以便当按下不同的功能键时,功能主板上的电路电极被控制以模拟屏幕在不同位置进行触摸操作.

手柄触摸模拟原理分析

手机屏幕触摸的原理是利用人体的电流感应来工作. 当触摸电容屏时飞智手柄按键设置,由于人体的电场,手指和工作表面形成耦合电容器. 因为工作表面连接到高频信号,所以手指吸收了从屏幕四个角汲取的小电流. 从电极流出的电流和理论上流过四个电极的电流与手指到四个角的距离成正比,控制器通过精确计算四个电流之比来获得位置.

黄蜂手柄基于电容屏的工作原理. 它模拟了人体通过电路触摸手机屏幕的操作. 具体的实现方法是依靠下面红色圆圈中的两组电极.

当用户按下手柄上的功能键(翘板键,LT,LB,A,B)时,信号波形通过发送电极的不同触点发送(图中的X轴为垂直方向),并在同时,相应位置(Y轴,图中的水平方向)上的接收电极被门控(Y轴上的非门控接收电极关闭),X和Y轴的选择导致电极的变化. 相应位置的电场(电容在屏幕上相应位置的变化)来模拟相应位置的触摸操作


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