我对最近的虚拟现实(VR)一直有所涉猎。是我花799美元买了HTC Vive吗?不是。还是我花599美元买了Oculus VR?也不是。我没有索尼的PlayStation 4,因此“梦神计划(Project Morpheus)”不是我的菜,三星的智能手机我也没有,因此Gear VR头戴式显示器根本就是个传说。实际上是我尝试使用了一些价格更亲民的(也就20美元左右)基于谷歌Cardboard的产品(我计划不久提供专门的产品评论),并配合我的HTC One M7智能手机(与我第一代Moto X相比,它能提供非常重要的更高分辨率的显示屏)。

只有一个问题:谷歌Cardboard磁性“按钮”的默认位置与手机上对应的传感器位置并不完全匹配。虽然有些变通方法,但感觉都有点不靠谱。不管怎样,专门出于虚拟现实视频回放的目的,我想要更强些的功能;能够暂停、播放、快进、快退,以及方便地控制用户界面等等。因此我根据在在线用户论坛上找到的一些建议,在eBay上选购了中国生产的“用于安卓iPhone手机的蓝牙自拍遥控快门游戏手柄无线鼠标”——它只需4.99美元的超低价格,并且包邮。

只有一个问题:第一件到货时是坏的。供应商及时道了歉,免费重发了一个(这个工作正常),并且没让我把坏的那个寄回去……下面让我们来看看内部吧?

打开盒子后,你会看到两样东西:控制器本身,以及薄薄的一本使用指南(更不用说模棱两可的文字了)。图1是控制器正面的近照。

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图1:控制器正面的近照。

图2是控制器的背面照片,旁边的手指仅用于大小对比。

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图2:控制器的背面照片,旁边手指用作大小对比。

一端的塑料环我只能推测是用来挂钥匙环的。另一端是microUSB连接器,用于给内部电池充电(图3)。

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图3:控制器尾端的microUSB连接器用于给内部电池充电。

最后一张外观图(图4)是控制器的一个侧面,上面有个开关用于切换“游戏控制器”和“键盘”模式(仅对某些受控设备的操作系统有意义),还有一个位于下方的凹进去的硬件复位开关。

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图4:控制器的一个侧面带有模式切换开关和硬件复位开关。

这个设备的拆解要比我想像中的容易,它只用塑料夹固定在一起,根本没用胶。我从microUSB一端的缝隙开始,用眼镜钟表专用螺丝刀进行拆解,很快将组成外壳的两半分了开来。图5是上半个外壳的内部照片。

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图5:上半个外壳的内部。

如图6所示,“橡胶柱塞”是与PCB一体化开关紧密配合的;控制杆则通过物理方式连接到PCB(中间是两个LED灯,用于指示接通电源、正在充电和蓝牙配对成功等)。

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图6:“橡胶柱塞”与PCB一体化开关紧密配合;控制杆通过物理方式连接到PCB。

将PCB翻过来就能看到下面的电池(图7)。

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图7:PCB下面的电池。

图8是电池和相关的充电与稳压电路照片。

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图8:电池和相关的充电与稳压电路

如图9所示,将电池翻过来也看不到任何标记,因此没法简单地确定它的化学成份(我猜是锂离子聚合物电池)或容量。

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图9:电池看不到任何标记,因此没法确定它的化学成份或容量。

图10是PCB的反面。

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图10:PCB反面。

左边是控制杆组件的下方。底部是PCB走线蚀刻出来的蓝牙天线。天线的正上方是个功能开关;右边是复位开关。正中心是一个16MHz的晶振。在其右下方是蓝牙控制器的“大脑”,上面的标签模糊不清——即使戴上老花镜和放大镜,我的老花眼也没能看得出来。

放下我的智能手机内置摄像头,我拿起了松下的数码全自动照相机,利用其强大的微距拍摄功能和闪光灯补充照明拍下照片,才看出来是博通(Beken)的BK3231蓝牙3.0 HID(人机接口设备)规范控制器(图11)。

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图11:蓝牙控制器的“大脑”,即博通(Beken)的BK3231蓝牙3.0 HID(人机接口设备)规范控制器。

那么,为什么第一个蓝牙控制器到货时是坏的呢,而且供应商发誓在出货前做过测试?这个设计的集成度很高,因此焊点、走线或其它可能的故障几乎没有。我猜电池本身或它的支持电路坏了。你又认为如何呢?

《电子技术设计》2016年10月刊版权所有,谢绝转载。

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