一种用于电容咪头信号增强的放大电路的制作方法

文档序号:8868545阅读:3955来源:国知局
一种用于电容咪头信号增强的放大电路的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及话筒技术领域,具体的说,涉及一种用于电容咪头信号增强的放大电路。
【背景技术】
[0002]电容话筒也称作驻极电容咪头,由于其体积小,灵敏度高,普遍应用在MP3,MP4,手机等电子产品中。此外,它还广泛应用于会议话筒,手持话筒等,作为外接拾音话筒使用。
[0003]外接话筒通常由咪头,话筒外壳及话筒插头线组成;实际上,当简单的采用电容咪头构成外接话筒时,由于有话筒插头线的存在,这样构成的外接话筒在使用时很容易被外界的电磁感应干扰,而杂有交流声等,使话筒的拾音效果变差,信噪比下降。
[0004]这主要是由于电容咪头的输出信号比较小,输出阻抗高,使得它输出的信号在通过话筒插头线传输时,极易被外界的电磁感应及交流电流所干扰,造成信噪比下降。
[0005]通常,电容咪头内部已集成有一个场效应放大管,它工作时是需要一定的偏置电流的,作为产品的内置拾音话筒使用时,它可工作的很好。在支持电容咪头输入的话筒接口中,都会从音响设备的话筒放大电路的电源上跨接一个电阻到话筒的插座输入口中,供外接电容咪头工作偏置使用。这样,虽然一样可以支持外接电容咪头的插入,但效果却很不理想,极易被外界的电磁感应及交流电流所干扰。

【发明内容】

[0006]本实用新型的目的在于解决现有技术的不足,提供一种用于电容咪头信号增强的放大电路,可很方便的有效消除外接电容咪头在信号传输中引起的磁场干扰声。
[0007]本实用新型为实现上述目的而采用的技术方案为;
[0008]一种用于电容咪头信号增强的放大电路,包括
[0009]电容咪头,
[0010]偏置电路,电容咪头通过偏置电路与音响设备的电源VCC连接;
[0011]与电容咪头输出端信号连接的第一级三级管放大电路;
[0012]以及与第一级三级管放大电路的集电极连接的第二级三极管放大电路;第一级三级管放大电路和第二级三极管放大电路的静态工作电流均通过话筒输出线与音响设备的电源VCC连接;
[0013]电容咪头对第一级三级管放大电路输出电压信号,第一级三级管放大电路对电压信号进行放大,并通过其集电极向第二级三极管放大电路输出放大后的一级放大电压信号,第二级三极管放大电路对一级放大电压信号再次进行放大处理,并从第二级三极管放大电路的集电极对外输出。
[0014]进一步地,所述偏置电路包括电容Cl、电阻R1、电阻R 5以及电阻Rll ;音响设备的电源V CC通过电阻R11、电阻R5、电阻Rl以及电容咪头接地;其中电阻R5与电阻Rl的连接端通过电容Cl接地;电容咪头与第一级三级管放大电路信号连接。
[0015]进一步地,电容咪头输出端与第一级三级管放大电路之间设有可调电路,所述可调电路包括电阻R3和电阻R4 ;电容咪头输出端依次通过电阻R3、电阻R4接地;且电容咪头输出端通过电阻R3与第一级三级管放大电路信号连接;电阻R3或电阻R4为可调电阻。
[0016]进一步地,第一级三级管放大电路的集电极通过偏置电阻R8以及电阻Rll与音响设备的电源VCC电连接;第二级三极管放大电路的集电极通过电阻Rll与音响设备的电源VCC电连接。
[0017]进一步地,电容咪头输出端与第一级三极管放大电路2之间设有可调增益电路I。
[0018]进一步地,电容咪头的一个电极端依次通过电阻R1、电阻R5与音响设备的电源VCC连接,所述可调增益电路包括串联连接的电阻R3和电阻R4;该电极端依次通过电阻R3、电阻R4接地;电阻R 3或电阻R4为可调电阻。
[0019]本实用新型的有益效果为:本技术方案通过在外接话筒中加入信号增强电路,从而能够有效的抑制各种电磁感应干扰,由它构成的外接话筒,抗干扰效果好;特别是电容咪头信号增强电路,在使用时无须额外电池供电即可正常工作,因此还具有节约成本,长期使用时不用考虑要更换电池的脑烦,还有体积小,安装方便的优点。
【附图说明】
[0020]图1为本实用新型的电路示意图。
[0021]图2为本实用新型的另一种电路示意图。
[0022]图中,mic为电容咪头。
[0023]I一一可调电路;2—一第一级三极管放大电路;3—一第二级三极管放大电路。
【具体实施方式】
[0024]下面结合附图和【具体实施方式】对本实用新型作进一步的说明。
[0025]实施例:参见图1。
[0026]一种用于电容咪头信号增强的放大电路,包括
[0027]电容咪头,
[0028]偏置电路,电容咪头通过偏置电路与音响设备的电源VCC连接;
[0029]与电容咪头输出端信号连接的第一级三级管放大电路;
[0030]以及与第一级三级管放大电路2的集电极连接的第二级三极管放大电路3 ;
[0031]电容咪头对第一级三级管放大电路2输出电压信号,第一级三级管放大电路2对电压信号进行放大,并通过其集电极向第二级三极管放大电路3输出放大后的一级放大电压信号,第二级三极管放大电路3对一级放大电压信号再次进行放大处理,并从第二级三极管放大电路3的集电极对外输出。
[0032]在实际工作过程中,电容咪头引起变化的电压信号经过第一级三级管放大电路2和第二级三极管放大电路3进行放大处理,然后再通过话筒的插头线传输到音响;这样电容咪头的信号被增强了。其次,最终信号是通过第二级三极管放大电路3的集电极对外输出,减小了输出阻抗,从而可有效抑制各种电磁感应干扰。
[0033]进一步地,所述偏置电路包括电容Cl、电阻R1、电阻R 5以及电阻Rll ;音响设备的电源V CC通过电阻R11、电阻R5、电阻Rl以及电容咪头接地;其中电阻R5与电阻Rl的连接端通过电容Cl接地;电容咪头与第一级三级管放大电路2信号连接。
[0034]该偏置电路的设计,可以对电容咪头进行供电,同时,电容Cl可以过滤掉电源中的交流分量。
[0035]进一步地,第一级三级管放大电路2的集电极通过偏置电阻R8以及电阻Rll与音响设备的电源VCC电连接;第二级三极管放大电路3的集电极通过电阻Rll与音响设备的电源VCC电连接。
[0036]电容咪头、第一级三级管放大电路2、第二级三极管放大电路3均电阻Rll由音响设备的电源VCC供电,电路工作时,第一级三级管放大电路和第二级三极管放大电路的静态工作电流均通过话筒输出线与音响设备的电源VCC连接;
[0037]在实际应用中,直接从设备的话筒放大电路的电源上跨接一个电阻到话筒的插座输入口中,供外接电容咪头工作使用。
[0038]参见图2。进一步地,电容咪头与第一级三极管放大电路2之间设有可调电路I。
[0039]所述可调电路I包括电阻R3和电阻R4 ;电容咪头依次通过电阻R3、电阻R4接地;且电容咪头通过电阻R3与第一级三级管放大电路2信号连接;电阻R3或电阻R4为可调电阻。
[0040]设置可调电路便于调节对外输出电压信号的大小,从而使得电容咪头的输出大小可调,使用方便。
[0041]本电路在实际设置时,可以集成到电容咪头内部;当然也可以设置到外部。
[0042]本实用新型作了详细地说明,本领域的普通技术人员应当理解,对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本实用新型技术方案的实质和范围。
【主权项】
1.一种用于电容咪头信号增强的放大电路,其特征在于:包括 电容咪头, 偏置电路,电容咪头通过偏置电路与音响设备的电源VCC连接; 与电容咪头输出端信号连接的第一级三级管放大电路; 以及与第一级三级管放大电路的集电极连接的第二级三极管放大电路;第一级三级管放大电路和第二级三极管放大电路的静态工作电流均通过话筒输出线与音响设备的电源VCC连接; 电容咪头对第一级三级管放大电路输出电压信号,第一级三级管放大电路对电压信号进行放大,并通过其集电极向第二级三极管放大电路输出放大后的一级放大电压信号,第二级三极管放大电路对一级放大电压信号再次进行放大处理,并从第二级三极管放大电路的集电极对外输出。
2.根据权利要求1所述的一种用于电容咪头信号增强的放大电路,其特征在于:所述偏置电路包括电容Cl、电阻R1、电阻R 5以及电阻Rll ;音响设备的电源乂0:通过电阻1?11、电阻R5、电阻Rl以及电容咪头接地;其中电阻R5与电阻Rl的连接端通过电容Cl接地;电容咪头与第一级三级管放大电路信号连接。
3.根据权利要求2所述的一种用于电容咪头信号增强的放大电路,其特征在于:电容咪头输出端与第一级三级管放大电路之间设有可调电路,所述可调电路包括电阻R3和电阻R4 ;电容咪头输出端依次通过电阻R3、电阻R4接地;且电容咪头输出端通过电阻R3与第一级三级管放大电路信号连接;电阻R3或电阻R4为可调电阻。
4.根据权利要求3所述的一种用于电容咪头信号增强的放大电路,其特征在于:第一级三级管放大电路的集电极通过偏置电阻R8以及电阻Rll与音响设备的电源VCC电连接;第二级三极管放大电路的集电极通过电阻Rll与音响设备的电源VCC电连接。
【专利摘要】本实用新型涉及话筒技术领域,具体的说,涉及一种用于电容咪头信号增强的放大电路。本实用新型电容咪头,偏置电路,电容咪头通过偏置电路与音响设备的电源VCC连接;与电容咪头输出端信号连接的第一级三级管放大电路;以及与第一级三级管放大电路的集电极连接的第二级三极管放大电路;本技术方案通过在外接话筒中加入信号增强电路,从而能够有效的抑制各种电磁感应干扰,由它构成的外接话筒,抗干扰效果好;特别是电容咪头信号增强电路,在使用时无须额外电池供电即可正常工作,因此还具有节约成本,长期使用时不用考虑要更换电池的脑烦,还有体积小,安装方便的优点。
【IPC分类】H03F3-20
【公开号】CN204578484
【申请号】CN201520254227
【发明人】邓成忠, 邓成权
【申请人】邓成忠, 邓成权
【公开日】2015年8月19日
【申请日】2015年4月24日
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1