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    蓝牙开发设计工程师

    青铜1级项目

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    发布时间:2026.09.18 截止时间:
    行业分类:消费电子 技术分类:
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    低功耗蓝牙(BLE)集成 + 微电流与近红外LED实时波形控制


    项目目标


    我们需要为理疗设备集成低功耗蓝牙(BLE),使设备能够从 THE OLIVE APP 接收持续变化的控制波形,并将该波形实时转换为以下两种输出之一:

    A. 微电流调制

    B. LED/近红外光(NIR)调制


    APP端负责接收并处理取自活橄榄树的原始生物电信号。

    你的工作范围从APP与理疗设备之间的BLE蓝牙连接开始。

    A. 微电流设备


    1. APP输入信号


    设备需要通过BLE持续接收来自THE OLIVE APP的控制数据流。

    BLE通信至少支持以下功能:


    • 设备识别


    • 配对


    • 启动理疗


    • 停止理疗


    • 实时波形数据


    • 信号/连接状态


    • 理疗运行状态


    • 电池状态


    • 故障状态


    传入的实时波形数据需要做充足缓存,避免因BLE正常延迟、数据包时序波动造成输出中断。


    2. 实时波形(Live Pattern)


    APP会发送归一化动态波形,该波形源自橄榄树的活体生物电活动。

    设备无需解析树木原始生物信号。

    仅需接收经过转换后的实时波形,并在理疗输出端复现它的时序特征。


    实时波形包含参数示例:


    • 时序


    • 相对调制值


    • 脉冲间隔


    • 脉冲簇时序


    • 脉冲簇持续时间


    • 暂停时长


    • 波形切换/事件触发


    最终数据包结构将由APP团队与硬件团队共同定义。


    3. 微电流信号转换


    设备需要把收到的实时波形,转换成可控变化的微电流波形。


    推荐架构:

    BLE → 单片机(MCU) → 波形缓存 → 微电流映射 → 波形发生器 → 恒流输出级 → 理疗电极


    实时波形可动态控制下述参数:


    • 脉冲频率/时序


    • 脉冲间距


    • 脉冲簇频率


    • 每个脉冲簇内脉冲数量


    • 脉冲簇时长


    • 暂停时长


    • 占空比(适用场景下)


    初始方案:电流幅值以及所有关乎电气安全的关键参数,由设备自身已验证的协议固定控制,不允许由外部传入的实时信号直接修改。


    简言之:

    安全上限固定 + 实时波形可变

    波形可持续动态变化,但理疗电信号始终保持在预设安全工作区间内。


    4. 重要技术要求


    传入的数值不得直接等同于电流幅值。

    举例:

    树木信号数值20 ≠ 20微安

    树木信号数值80 ≠ 80微安


    传入的实时波形仅用来控制理疗输出的时序结构。


    示例:

    收到波形序列:0.20 → 0.25 → 0.80 → 0.90 → 0.40 → 0.15

    对应输出效果:短脉冲组 → 短脉冲组 → 时序活跃度增强 → 更长脉冲簇 → 活跃度降低 → 暂停

    而实际输出电流始终限定在预设微电流参数范围内。


    5. 本地生成


    理疗电信号由设备本地产生。

    信号链路:

    APP发送波形

    BLE接收波形

    MCU解析波形

    设备生成微电流波形

    微电流跟随实时波形变化


    蓝牙信号本身不提供理疗供电,设备内置电池为理疗供电。


    6. 延迟要求


    不需要与树木信号做到毫秒级同步。

    核心要求:连续、稳定、可观测的实时动态调制。

    端到端BLE+控制链路目标延迟尽量控制在500ms以内;依靠缓存机制,杜绝电信号出现可观测中断。


    7. 连接中断处理


    如果BLE连接或实时波形数据流中断:

    设备禁止继续使用无效或损坏的数据运行。

    二选一方案(固件内定义):

    方案A:短时沿用最后一组有效缓存波形,之后自动切回标准模式;

    方案B:安全停止理疗。


    8. 开发模式


    固件至少支持3种工作模式:

    模式1 — 标准模式

    设备原有固定微电流理疗波形。

    模式2 — 测试波形模式

    由APP生成波形,用于工程验证。

    模式3 — 实时模式

    持续接收THE OLIVE APP下发的动态波形。


    设置多模式的目的:方便独立对比、验证输出效果。


    9. 首版原型交付物


    在集成进最终OLIVE FOUNTAIN整机硬件之前,需要一套可运行原型,实现链路:

    iPhone端APP → BLE → 设备 → MCU → 微电流波形


    工程概要


    低功耗蓝牙(BLE)集成 + 微电流与近红外LED实时波形控制


    项目目标


    我们需要为理疗设备集成低功耗蓝牙(BLE),使设备能够从 THE OLIVE APP 接收持续变化的控制波形,并将该波形实时转换为以下两种输出之一:

    A. 微电流调制

    B. LED/近红外光(NIR)调制


    APP端负责接收并处理取自活橄榄树的原始生物电信号。

    你的工作范围从APP与理疗设备之间的BLE蓝牙连接开始。

    A. 微电流设备


    1. APP输入信号


    设备需要通过BLE持续接收来自THE OLIVE APP的控制数据流。

    BLE通信至少支持以下功能:


    • 设备识别


    • 配对


    • 启动理疗


    • 停止理疗


    • 实时波形数据


    • 信号/连接状态


    • 理疗运行状态


    • 电池状态


    • 故障状态


    传入的实时波形数据需要做充足缓存,避免因BLE正常延迟、数据包时序波动造成输出中断。


    2. 实时波形(Live Pattern)


    APP会发送归一化动态波形,该波形源自橄榄树的活体生物电活动。

    设备无需解析树木原始生物信号。

    仅需接收经过转换后的实时波形,并在理疗输出端复现它的时序特征。


    实时波形包含参数示例:


    • 时序


    • 相对调制值


    • 脉冲间隔


    • 脉冲簇时序


    • 脉冲簇持续时间


    • 暂停时长


    • 波形切换/事件触发


    最终数据包结构将由APP团队与硬件团队共同定义。


    3. 微电流信号转换


    设备需要把收到的实时波形,转换成可控变化的微电流波形。


    推荐架构:

    BLE → 单片机(MCU) → 波形缓存 → 微电流映射 → 波形发生器 → 恒流输出级 → 理疗电极


    实时波形可动态控制下述参数:


    • 脉冲频率/时序


    • 脉冲间距


    • 脉冲簇频率


    • 每个脉冲簇内脉冲数量


    • 脉冲簇时长


    • 暂停时长


    • 占空比(适用场景下)


    初始方案:电流幅值以及所有关乎电气安全的关键参数,由设备自身已验证的协议固定控制,不允许由外部传入的实时信号直接修改。


    简言之:

    安全上限固定 + 实时波形可变

    波形可持续动态变化,但理疗电信号始终保持在预设安全工作区间内。


    4. 重要技术要求


    传入的数值不得直接等同于电流幅值。

    举例:

    树木信号数值20 ≠ 20微安

    树木信号数值80 ≠ 80微安


    传入的实时波形仅用来控制理疗输出的时序结构。


    示例:

    收到波形序列:0.20 → 0.25 → 0.80 → 0.90 → 0.40 → 0.15

    对应输出效果:短脉冲组 → 短脉冲组 → 时序活跃度增强 → 更长脉冲簇 → 活跃度降低 → 暂停

    而实际输出电流始终限定在预设微电流参数范围内。


    5. 本地生成


    理疗电信号由设备本地产生。

    信号链路:

    APP发送波形

    BLE接收波形

    MCU解析波形

    设备生成微电流波形

    微电流跟随实时波形变化


    蓝牙信号本身不提供理疗供电,设备内置电池为理疗供电。


    6. 延迟要求


    不需要与树木信号做到毫秒级同步。

    核心要求:连续、稳定、可观测的实时动态调制。

    端到端BLE+控制链路目标延迟尽量控制在500ms以内;依靠缓存机制,杜绝电信号出现可观测中断。


    7. 连接中断处理


    如果BLE连接或实时波形数据流中断:

    设备禁止继续使用无效或损坏的数据运行。

    二选一方案(固件内定义):

    方案A:短时沿用最后一组有效缓存波形,之后自动切回标准模式;

    方案B:安全停止理疗。


    8. 开发模式


    固件至少支持3种工作模式:

    模式1 — 标准模式

    设备原有固定微电流理疗波形。

    模式2 — 测试波形模式

    由APP生成波形,用于工程验证。

    模式3 — 实时模式

    持续接收THE OLIVE APP下发的动态波形。


    设置多模式的目的:方便独立对比、验证输出效果。


    9. 首版原型交付物


    在集成进最终OLIVE FOUNTAIN整机硬件之前,需要一套可运行原型,实现链路:

    iPhone端APP → BLE → 设备 → MCU → 微电流波形

    波形可通过示波器测量。

    APP修改波形时,示波器可观测到微电流波形时序同步变化。

    B. LED / 近红外(NIR)设备


    BLE通信架构基本同上。


    信号链路:

    THE OLIVE APP → BLE → MCU → 波形缓存 → LED映射 → LED驱动 → LED/近红外灯阵列


    从APP接收的同一套实时波形,用于调制LED/近红外输出的时序。

    波形可控制:


    • 脉冲时序


    • 脉冲频率


    • 点亮时长


    • 熄灭时长


    • 脉冲组


    • 脉冲簇时长


    • 暂停时长


    • 调制波形

    重要:

    实时波形不能直接修改光波长,也不允许超出已验证的光输出上限。

    以下参数由设备本地管控:

    LED波长、最大辐照度、最大光功率、最长理疗时间、最高温度、总允许光剂量。

    再次强调:安全上限固定 + 实时波形可变


    LED固件工作模式


    LED固件同样支持3种模式:

    模式1 — 标准模式

    原有固定LED/近红外工作协议。

    模式2 — 测试波形模式

    APP下发测试调制波形。

    模式3 — 实时模式

    持续接收APP下发动态波形。


    LED原型交付物


    需要实现演示链路:

    iPhone APP → BLE → 设备 → MCU → LED驱动 → LED/近红外光调制

    光信号调制效果可用光电探测器+示波器测量。

    APP更改波形,LED脉冲波形同步产生对应变化。

    BLE通用架构


    理想情况下,微电流设备与LED设备共用同一套BLE协议。


    推荐BLE服务:THE OLIVE LIVE CONTROL(THE OLIVE实时控制服务)

    特征值列表:

    01 — 设备状态(可读 / 通知)

    02 — 控制指令(启动 / 停止 / 模式切换)

    03 — 实时波形数据流(可写 / 无应答写入)

    04 — 理疗状态(通知)

    05 — 电池信息(可读 / 通知)

    06 — 故障/连接状态(通知)


    具体UUID编号与数据包结构在开发阶段共同确定。

    核心工程原则(最重要)


    两套设备共用这套逻辑:

    APP下发实时波形

    BLE传输波形

    MCU解析波形

    设备硬件生成物理输出


    • 微电流设备:实时波形 → 控制微电流时序/波形调制


    • LED/NIR设备:实时波形 → 控制光脉冲/时序调制


    所有关乎安全的物理输出参数,全程由设备本地固件管控。


    项目预期成果


    当在THE OLIVE APP修改实时波形时,在设备物理输出端可立刻测得对应的波形变化:

    微电流 → 使用示波器测量

    LED/近红外 → 使用光电探测器+示波器测量


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    竞标时间:2026.09.18

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