一種消除功放沖擊聲的電路的制作方法
【專利摘要】本發明公開了一種消除功放沖擊聲的電路,該電路包括用于為整個系統供電的開關電源電路、用于為處理器供電的穩壓電路、用于輸出MUTE_IN信號來控制消除沖擊聲電路輸出狀態的處理器和用于消除功放沖擊聲的消除沖擊聲電路,其中,消除功放沖擊聲的電路不僅可以有效、可靠地消除音頻設備在開關機時、播放與靜音切換時產生的沖擊聲,同時還可以有效地降低功耗,達到節能的目的,此外,本發明的消除功放沖擊聲的電路結構簡單,使用方便,且安全可靠。
【專利說明】 一種消除功放沖擊聲的電路
【技術領域】
[0001 ] 本發明涉一種消除功放沖擊聲的電路。
【背景技術】
[0002]隨著生活水平的不斷提高,音頻設備與人們的生活日益相關。對于大部分音頻設備,其發聲系統是通過音頻功率放大器將信號源傳輸而來的音頻小信號先經過處理、放大后再輸出給揚聲器,通過揚聲器震動發出聲音。因而,音頻功放電路對于整個音頻設備至關重要,它的設計往往會影響整個系統的效果。音頻設備在開機、關機的瞬間,由于音頻功放內部電容電感的耦合作用,容易產生不規則的音頻信號輸出給揚聲器,從而發出沖擊聲。為了消除音頻設備在開機、關機瞬間產生的沖擊聲,音頻設備一般采用在開機、關機的瞬間使音頻功放處于靜音狀態的方法,而目前實現這種方法的電路各異,存在電路復雜、成本高等問題,并且音頻設備在不工作時不能保證最低的功耗。
[0003]為此,申請號為201220116857.6的實用新型專利申請,公開了一種功放上電消音裝置,通過在處理器MCU和所述功放設備靜音輸入接口之間加設消音電路,利用消音電路的并聯電容進行充電,從而消除了功放上電時的POPO音,但其無法消除功放掉電時產生的POPO音,且無法控制音頻設備在正常運行時進行靜音與播放的實時切換和消除切換時產生的沖擊聲。
[0004]此外,中國專利ZL200910110236.X,公開了一種消除開關機沖擊聲的電路,通過開關電壓產生電路,輸出開關電壓信號去控制開機響應開關電路和關機響應開關電路,輸出有效的靜音信號MUTE,從而消除音頻設備在開機和關機時產生的沖擊聲,其缺點在于無法控制音頻設備在正常運行時進行靜音與播放的實時切換,即無法達到在功放無輸出時降低功耗的作用。
【發明內容】
[0005]針對上述現有技術中存在的缺陷,本發明的目的是提供一種消除功放沖擊聲的電路,該電路不僅可以消除音頻設備在開機和關機時產生的沖擊聲,且可以控制音頻設備在正常運行時進行靜音與播放的實時切換,降低了功放在無輸出時的功耗。
[0006]為實現上述目的,本發明的一種消除功放沖擊聲的電路,該電路包括用于為整個系統供電的開關電源電路、用于為處理器供電的穩壓電路、用于輸出MUTE_IN信號來控制消除沖擊聲電路輸出狀態的處理器和用于消除功放沖擊聲的消除沖擊聲電路,其中:
所述消除沖擊聲電路含有第一電阻R1、第一三極管Q1、第二電阻R2、第三電阻R3、第四電阻R4、第二三極管Q2、第五電阻R5、第六電阻R6、第七電阻R7和第一電容C1 ;其中,所述第一電阻R1的一端與處理器輸出MUTE_IN信號端相連,另一端連接至所述第一三極管Q1的基極;
所述第一三極管Q1的發射極接地,所述第一三極管Q1的集電極分別連接至所述第二電阻R2、所述第三電阻R3、所述第四電阻R4和所述第七電阻R7的一端; 所述第二電阻R2的另一端連接至所述開關電源電路;
所述第三電阻R3的另一端接地;
所述第七電阻R7的另一端作為靜音信號MUTE輸出端連接至音頻功放電路的靜音信號MUTE輸入端和所述第一電容Cl的一端;
所述第一電容Cl的另一端接地;
所述第四電阻R4的另一端連接至所述第二三極管Q2的基極;
所述第二三極管Q2的發射極接地,所述第二三極管Q2的集電極作為關斷信號SDZ輸出端連接至音頻功放電路的關斷信號SDZ輸入端,同時所述第二三極管Q2的集電極還分別連接至所述第五電阻R5、所述第六電阻R6的一端;
所述第五電阻R5的另一端連接至所述開關電源電路;
所述第六電阻R6的另一端接地。
[0007]進一步,所述開關電源電路的輸出電壓為+12V。
[0008]進一步,所述第一三極管(Ql)和第二三極管(Q2)均為NPN型晶體管。
[0009]本發明提供的消除功放沖擊聲的電路不僅可以有效、可靠地消除音頻設備在開關機時、播放與靜音切換時產生的沖擊聲,同時還可以有效地降低功耗,達到節能的目的,此夕卜,本發明的消除功放沖擊聲的電路結構簡單,使用方便,且安全可靠。
[0010]
【專利附圖】
【附圖說明】
[0011]圖1為本發明的消除功放沖擊聲電路系統原理結構框圖;
圖2為本發明的消除功放沖擊聲電路的電路原理圖。
[0012]
【具體實施方式】
[0013]下面結合【專利附圖】
【附圖說明】本發明。
[0014]如圖1所示,本發明的一種消除音頻功放沖擊聲的電路,該電路主要包括開關電源輸入電路、穩壓電路、處理器電路、消除沖擊聲電路以及音頻功放電路。其中:優選地,開關電源輸入電路的輸出電壓為+12,且開關電源輸入電路為穩壓電路、消除沖擊聲電路和音頻功放電路供電;優選地,穩壓電路產生的+3.3V電壓用于給處理器供電,通過處理器輸出的MUTE_IN信號來控制消除沖擊聲電路的輸出信號。
[0015]在消除沖擊聲電路中,通過處理器輸出的MUTE_IN信號來控制消除沖擊聲電路的輸出信號,消除沖擊聲電路輸出的關斷信號SDZ和靜音信號MUTE連接至音頻功放電路,以此來保證音頻功放在整個系統開機和關機瞬間處于靜音狀態,消除開機和關機沖擊聲。音頻設備在整個系統正常運行時,亦可通過處理器主動控制靜音信號MUTE_IN,進行靜音與播放的實時切換。以此來達到減小功耗的目的。
[0016]如圖2所示,消除沖擊聲電路含有第一電阻R1、第一三極管Q1、第二電阻R2、第三電阻R3、第四電阻R4、第二三極管Q2、第五電阻R5、第六電阻R6、第七電阻R7和第一電容Cl ;其中,第一電阻Rl的一端與處理器輸出MUTE_IN信號端相連,另一端連接至第一三極管Ql的基極;第一三極管Ql的發射極接地,第一三極管Ql的集電極分別連接至第二電阻R2、第三電阻R3、所述第四電阻R4和第七電阻R7的一端;第二電阻R2的另一端連接至開關電源電路;第三電阻R3的另一端接地;第七電阻R7的另一端作為靜音信號MUTE輸出端連接至音頻功放電路的靜音信號MUTE輸入端和第一電容C1的一端;第一電容C1的另一端接地;第四電阻R4的另一端連接至第二三極管Q2的基極;第二三極管Q2的發射極接地,第二三極管Q2的集電極作為關斷信號SDZ輸出端連接至音頻功放電路的關斷信號SDZ輸入端,同時第二三極管Q2的集電極還分別連接至第五電阻R5、第六電阻R6的一端;第五電阻R5的另一端連接至開關電源電路;第六電阻R6的另一端接地;其中,第一三極管(Q1)和第二三極管(Q2)均為NPN型晶體管。
[0017]當整個系統啟動時,利用整個系統的上電時序,可以解決開機的沖擊聲問題;具體實現過程如下:
系統開機瞬間,由于音頻功放電路啟動較快,而此時處理器尚未完全啟動,其GP1 口處于懸空狀態,即MUTE_IN信號無輸出,第一三極管Q1截止,在分壓電阻R2、R3的作用下,S1信號通過第四電阻R4后使第二三極管Q2導通,第二三極管Q2導通以后,關斷信號SDZ輸出為低電平,而開機瞬間,第一電容C1兩端的電壓差不會突變,MUTE為低電平,S1信號通過第七電阻R7開始向第一電容C1充電,當電容C1充到MUTE為高電平時,MUTE也會輸出有效的靜音信號,由于上電瞬間,關斷信號SDZ即生效,這樣就保證了盡管上電瞬間靜音信號MUTE無效,音頻功放也會保持無輸出狀態。在關斷信號SDZ和靜音信號MUTE共同作用下,既保證了音頻功放處于靜音狀態,同時又使音頻功放處于關斷狀態,進而使功耗大大減小。以此來有效可靠地消除音頻設備在開機瞬間產生的沖擊聲并降低功耗。
[0018]當處理器正常運行時,可以通過其GP1 口保證MUTE_IN信號輸出為高電平(+3.3V),MUTE_IN信號通過第一電阻R1后使第一三極管Q1導通,第一三極管Q1集電極輸出為低電平,第二三極管Q2截止,在分壓電阻R5、R6的作用下,SDZ信號輸出為高電平(約為+6V),關斷信號SDZ無效,此時由于第一電容兩端的電壓差不會突變,靜音信號MUTE有效,這樣就保證了在靜音信號MUTE有效的前提下讓SDZ無效,便能有效消除音頻功放由靜音切換到播放時產生的沖擊聲,隨后第一電容C1通過第七電阻R7和第一三極管Q1快速放電,讓靜音信號MUTE很快變為低電平。此時,在關斷信號SDZ (高電平)和靜音信號MUTE (低電平)共同作用下,音頻功放電路能夠正常輸出。以此來有效可靠地消除音頻設備在由靜音到播放切換時產生的沖擊聲并降低功耗。
[0019]當處理器GP1 口輸出為低電平時,即MUTE_IN信號為低電平,此時第一三極管Q1截止,在分壓電阻R2、R3的作用下,S1信號通過第四電阻R4后使第二三極管Q2導通,第二三極管Q2導通以后,關斷信號SDZ輸出為低電平,而切換瞬間,第一電容C1兩端的電壓差不會突變,MUTE為低電平,S1信號通過第七電阻R7開始向第一電容C1充電,當充到MUTE為高電平時,MUTE也會輸出有效的靜音信號,由于上電瞬間,關斷信號SDZ即生效,這樣就保證了盡管上電瞬間靜音信號MUTE無效,音頻功放也會保持無輸出狀態。在關斷信號SDZ和靜音信號MUTE共同作用下,既保證了音頻功放處于靜音狀態,同時又使音頻功放處于關斷狀態,進而使功耗大大減小。以此來有效可靠地消除音頻設備在由播放到靜音切換時產生的沖擊聲并降低功耗。
[0020]當整個系統斷電時,利用整個系統的斷電時序,同樣可以解決關機的沖擊聲問題。具體實現過程如下: 系統關機瞬間,由于音頻功放電路在大電容的作用下(電容兩端電壓差不會突變),而此時處理器已停止工作,其GP1 口處于懸空狀態,即MUTE_IN信號無輸出,第一三極管Ql截止,在分壓電阻R2、R3的作用下,SI信號通過第四電阻R4后使第二三極管Q2導通,第二三極管Q2導通以后,關斷信號SDZ輸出為低電平,而關斷瞬間,第一電容Cl兩端的電壓差不會突變,MUTE為低電平,SI信號通過第七電阻R7開始向第一電容Cl充電,當充到MUTE為高電平時,MUTE也會輸出有效的靜音信號,由于斷電瞬間,關斷信號SDZ即生效,這樣就保證了盡管斷電瞬間靜音信號MUTE無效,音頻功放也會保持無輸出狀態。在關斷信號SDZ和靜音信號MUTE共同作用下,這樣既保證了音頻功放處于靜音狀態,同時又使音頻功放處于關斷狀態,直到音頻功放電路的大電容完全放電結束,整個系統才徹底關閉。以此來有效可靠地消除音頻設備在關機瞬間產生的沖擊聲并降低功耗。
[0021]綜上所述,本發明可以有效可靠地消除音頻設備在開關機時、播放與靜音切換時產生的沖擊聲,同時還可以有效地降低功耗。整體設計簡單易用且安全可靠。
[0022]以上是本發明的優選實施方式,應當指出,對于本【技術領域】的普通技術人員來說,在不脫離本發明原理的前提下,還可以作出若干改進和潤飾,這些改進和潤飾也應視為本發明的保護范圍。
【權利要求】
1.一種消除功放沖擊聲的電路,該電路包括用于為整個系統供電的開關電源電路、用于為處理器供電的穩壓電路、用于輸出順I[爪信號來控制消除沖擊聲電路輸出狀態的處理器和用于消除功放沖擊聲的消除沖擊聲電路,其特征在于: 所述消除沖擊聲電路含有第一電阻(町)、第一三極管⑴0、第二電阻(以)、第三電阻(尺第四電阻(財)、第二三極管⑴2\第五電阻(陽)、第六電阻(冊\第七電阻(87)和第一電容(¢1);其中, 所述第一電阻(町)的一端與處理器輸出胍!'[爪信號端相連,另一端連接至所述第一三極管⑴1)的基極; 所述第一三極管⑴1)的發射極接地,所述第一三極管⑴1)的集電極分別連接至所述第二電阻(以)、所述第三電阻(…)、所述第四電阻(財)和所述第七電阻(87)的一端;所述第二電阻(以)的另一端連接至所述開關電源電路; 所述第三電阻(…)的另一端接地; 所述第七電阻(87)的另一端作為靜音信號順12輸出端連接至音頻功放電路的靜音信號11712輸入端和所述第一電容(01)的一端; 所述第一電容(¢:1)的另一端接地; 所述第四電阻(財)的另一端連接至所述第二三極管⑴2)的基極; 所述第二三極管⑶2)的發射極接地,所述第二三極管⑴2)的集電極作為關斷信號302輸出端連接至音頻功放電路的關斷信號302輸入端,同時所述第二三極管(收)的集電極還分別連接至所述第五電阻(陽)、所述第六電阻(冊)的一端; 所述第五電阻(奶)的另一端連接至所述開關電源電路; 所述第六電阻(冊)的另一端接地。
2.根據權利要求1所述的消除功放沖擊聲的電路,其特征在于,所述開關電源電路的輸出電壓為—12乂。
3.根據權利要求1所述的消除功放沖擊聲的電路,其特征在于,所述第一三極管⑴1)和第二三極管⑴2)均為冊X型晶體管。
【文檔編號】H04R3/04GK104469622SQ201410791352
【公開日】2015年3月25日 申請日期:2014年12月19日 優先權日:2014年12月19日
【發明者】居光, 徐文學, 楊國文 申請人:北京卓越信通電子股份有限公司