录播预约的定时录音系统的制作方法

文档序号:16108519发布日期:2018-11-30 19:30阅读:418来源:国知局

本实用新型属于教育信息化技术领域,具体涉及录播预约的定时录音系统。



背景技术:

随着教育信息化的发展,多媒体教学模式在全国逐步普及,作为多媒体教学的重要组成部分—录播系统,录播系统在现代教学中的应用已经越来越广泛,已越来越多的被教育教学单位用来改善教育模式,改进教学、培训技术、提高教学、培训质量的主要手段和必备措施。

录播系统需要在老师授课阶段采用录音设备进行全程录音,当老师授课结束时,一般采用手动控制或者通过电脑控制的方式关闭录音设备,此种方式增加了人工操作程序,操作不够智能不够简便。



技术实现要素:

为克服现有定时录音系统存在关闭方式不够简便及不够智能化的技术缺陷,本实用新型公开了录播预约的定时录音系统。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是录播预约的定时录音系统,包括:录音设备,录音设备藕接有控制电路,所述控制电路包括放大电路和驱动电路,所述驱动电路包括:音频输入端、第二三极管、第六电阻、第四电容、NE555芯片、外接电源、第八电阻、第九电阻、第三三极管、第四三极管、第一二极管、第二二极管和继电器;所述音频输入端连接第二三极管的基极,第二三极管的发射极接地,外接电源与地之间串联连接有第六电阻和第四电容,第二三极管的集电极连接第六电阻和第四电容的公共端,第六电阻和第四电容的公共端还连接NE555芯片的第二引脚和第六引脚,NE555芯片的第四引脚和第八引脚连接外接电源,NE555芯片的第一引脚接地,NE555芯片的第三引脚连接第三三极管的基极,第三三极管的集电极连接外接电源,第三三极管的发射极连接第四三极管的基极,第四三极管的发射极接地,第四三极管的集电极连接外接电源,第四三极管的发射极还通过串联的第九电阻和第八电阻连接第三三极管的基极,第三三极管的发射极还连接第八电阻和第九电阻的公共端,第四三极管的发射极还通过第二二极管连接外接电源,第四三极管的发射极还通过第一二极管连接NE555芯片的第三引脚,第四三极管的集电极还连接继电器的第一端,继电器的第二端接地,继电器与录音设备的电源端控制连接。

优选地,所述NE555芯片的第三引脚与第三三极管基极之间还串联连接有第七电阻。

优选地,所述放大电路包括:第一三极管、第一电阻、第三电阻、第四电阻、放大器、第五电阻、第二电容和第三电容;所述音频输入端连接第一三极管的基极,第一三极管的集电极通过第一电阻连接外接电源,第一三极管的发射极接地,第一三极管的集电极连接第四电阻的第一端,第四电阻的第二端连接放大器的同相输入端,放大器的同相输入端还通过第三电容接地,第四电阻的第一端通过第二电容连接放大器的输出端,放大器的反相输入端通过第三电阻接地,放大器的反相输入端还通过第五电阻连接放大器的输出端,放大器的输出端为放大电路的输出端连接第二三极管的基极。

优选地,所述音频输入端与第一三极管的基极之间还连接有第一电容。

优选地,所述第一三极管的集电极与第四电阻的第一端之间还连接有第二电阻。

优选地,所述放大器采用的芯片型号为LM358。

本实用新型的有益效果是:通过设有驱动电路,在音频输入端没有音频输入时自动关闭录音设备,且关闭时有延时作用,避免录音设备关闭过快导致的录音不完整,该驱动电路中的耐压能力强,稳定性高;通过设有放大电路,将采集的微弱音频信号进行放大,使得驱动电路的驱动信号更加灵敏;该定时录音系统的关闭智能化,无需人工操作,减少了关闭的复杂度,同时避免了人工操作产生的误操作,省时省力。

附图说明

图1是本实用新型所述控制电路的电路原理图。

附图标记:A -音频输入端,C1-第一电容,T1-第一三极管,R1-第一电阻,R2-第二电阻,R3-第三电阻,R4-第四电阻,A-放大器,R5-第五电阻,C2-第二电容,C3-第三电容,T2-第二三极管,R6-第六电阻,C4-第四电容,NE555- NE555芯片,VCC-外接电源,R7-第七电阻,R8-第八电阻,R9-第九电阻,T3-第三三极管,T4-第四三极管,D1-第一二极管,D2-第二二极管,J-继电器,1-第一引脚,2-第二引脚,3-第三引脚,4-第四引脚,6-第六引脚,8-第八引脚、。

具体实施方式

以下结合附图及附图标记对本实用新型的实施方式做更详细的说明,使熟悉本领域的技术人在研读本说明书后能据以实施。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

录播预约的定时录音系统,包括:录音设备,录音设备藕接有控制电路,所述控制电路包括放大电路和驱动电路,所述驱动电路包括:音频输入端A、第二三极管T2、第六电阻R6、第四电容C4、NE555芯片NE555、外接电源VCC、第八电阻R8、第九电阻R9、第三三极管T3、第四三极管T4、第一二极管D1、第二二极管D2和继电器J;所述音频输入端A连接第二三极管T2的基极,第二三极管T2的发射极接地,外接电源VCC与地之间串联连接有第六电阻R6和第四电容C4,第二三极管T2的集电极连接第六电阻R6和第四电容C4的公共端,第六电阻R6和第四电容C4的公共端还连接NE555芯片NE555的第二引脚2和第六引脚6,NE555芯片NE555的第四引脚4和第八引脚8连接外接电源VCC,NE555芯片NE555的第一引脚1接地,NE555芯片NE555的第三引脚3连接第三三极管T3的基极,第三三极管T3的集电极连接外接电源VCC,第三三极管T3的发射极连接第四三极管T4的基极,第四三极管T4的发射极接地,第四三极管T4的集电极连接外接电源VCC,第四三极管T4的发射极还通过串联的第九电阻R9和第八电阻R8连接第三三极管T3的基极,第三三极管T3的发射极还连接第八电阻R8和第九电阻R9的公共端,第四三极管T4的发射极还通过第二二极管D2连接外接电源VCC,第四三极管T4的发射极还通过第一二极管D1连接NE555芯片NE555的第三引脚3,第四三极管T4的集电极还连接继电器J的第一端,继电器J的第二端接地,继电器J与录音设备的电源端控制连接;具体的,音频输入端A有音频信号输入时,第二三极管T2导通,NE555芯片NE555的第六引脚6输入高电平信号,使得NE555芯片NE555处于复位状态,则NE555芯片NE555的第三引脚3输出低电平信号,第三三极管T3为NPN三极管,第三三极管T3接收低电平信号截止,此时继电器J上没有电流通过,录音设备的电源供电端上设有开关,继电器J与开关控制连接,开关为常闭开关,此时继电器J不吸合,开关仍为闭合状态,录音设备正常录音;

若音频输入端A没有音频信号输入时,第二三极管T2截止,此时NE555芯片NE555的第二引脚2输入低电平信号,使得NE555芯片NE555处于置位状态,则NE555芯片NE555的第三引脚3输出高电平信号,第三三极管T3和第四三极管T4均为NPN三极管,第三三极管T3接收高电平信号导通,由于第三三极管T3的导通,第四三极管T4的基极接收外接电源VCC的高电压信号也导通,此时继电器J两端有电流通过,继电器J吸合,开关断开,此时录音设备停止录音;其中第八电阻R8和第九电阻R9提供漏电流泄防回路,提高三极管的热稳定性,有效提高了三极管的耐压能力,第一二极管D1和第二二极管D2起反向保护的作用。

所述NE555芯片NE555的第三引脚3与第三三极管T3基极之间还串联连接有第七电阻R7;所述第七电阻R7为限流电阻,保证第三三极管T3的基极电流,避免第三三极管T3因电流过大而烧坏。

所述放大电路包括:第一三极管T1、第一电阻R1、第三电阻R3、第四电阻R4、放大器A、第五电阻R5、第二电容C2和第三电容C3;所述音频输入端A连接第一三极管T1的基极,第一三极管T1的集电极通过第一电阻R1连接外接电源VCC,第一三极管T1的发射极接地,第一三极管T1的集电极连接第四电阻R4的第一端,第四电阻R4的第二端连接放大器A的同相输入端,放大器A的同相输入端还通过第三电容C3接地,第四电阻R4的第一端通过第二电容C2连接放大器A的输出端,放大器A的反相输入端通过第三电阻R3接地,放大器A的反相输入端还通过第五电阻R5连接放大器A的输出端,放大器A的输出端为放大电路的输出端连接第二三极管T2的基极;所述音频输入端A输入的音频信号通过第一三极管T1进行一级放大,第一电阻R1为限流电阻,音频信号通过一级放大后输入至放大器A进行二级放大,通过两次放大提高了音频信号的放大效果,其中第四电阻R4为正反馈电阻,第五电阻R5为负反馈电阻,通过既引入正反馈又引入负反馈的方法,当信号频率趋于零时,由于第二电容C2的电抗趋于无穷大,因而正反馈很弱;当信号频率趋于无穷大时,第三电容C3的电抗趋于零。这样就保证了当信号频率在趋于零和无穷大之间的任何一个值,放大电路都可以正常提取相应的音频信号,其中第三电阻R3为限流电阻,通过设置放大电路,将微弱的音频信号进行有效的放大,提高了驱动电路采集音频信号的灵敏度及准确性。

所述音频输入端A与第一三极管T1的基极之间还连接有第一电容C1;所述第一电容C1为滤波电容。

所述第一三极管T1的集电极与第四电阻R4的第一端之间还连接有第二电阻R2;所述第二电阻R2为限流电阻,使电路工作在正常电流范围内,保护电路。

所述放大器A采用的芯片型号为LM358;所述LM358为高精度运算放大器,具有低功耗,低噪声的优点。

以上内容是结合具体的优选实施方式对本实用新型作的进一步详细说明,不能认定本实用新型的具体实施方式只局限于这些说明。对于本实用新型所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型的技术方案下得出的其他实施方式,均应包含在本实用新型的保护范围内。

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