一种广播系统控制电路的制作方法_2

文档序号:9711263阅读:来源:国知局
C48的另一端接R643的另一端并和U5126B的第7输出管脚相连,C45的一端连接音频信号端SIGNAL2,C45的另一端连接R640的一端,R640的另一端同时与U5125B的第6反相输入管脚、R641的一端、C46的一端相连,R641的另一端接C46的另一端并和U5125B的第7输出管脚相连,R638的一端连接第一电源输出端VCCA,R638的另一端同时与R639的一端、U5124B的第5正相输入管脚相连,R639的另一端接地端G2,U5124B的第6反相输入管脚连接其第7输出管脚,U5124B的第7输出管脚分别与U5126B和U5125B的第5正相输入管脚相连,U5126B的第7输出管脚连接R646的一端,U5125B的第7输出管脚R645的一端,R646的另一端连接U5127的6管脚,R645的另一端接U5127的4管脚,R644的一端连接信号0P输出端,R644的另一端连接U5127的1管脚,C50的一端接U5127的2管脚和第一电源输出端VCCA,C50的另一端连接U5127的3管脚和地端G2,C49的一端连接U5127的5管脚,C49的另一端作为音频信号输出端SIGNALCOM。
[0015]所述第一电源隔离模块和第二电源隔离模块中分别设有第一电源指示电路和第二电源指示电路,其中,第一电源指示电路由电阻R47和发光二极管LED1组成,R47的一端连接第一电源输出端VCCA,R47的另一端连接LED 1的正相端,LED 1的负相端接地端G2,第二电源指示电路由电阻R48和发光二极管LED2组成,R48的一端连接第二电源输出端VCCB,R48的另一端连接LED2的正相端,LED2的负相端接地端G3。
[0016]所述优先级判断模块中的M0S场效应管Q5*N沟道M0S场效应管。
[0017]所述地端G1为电源地端,地端G2为系统地端,地端G3为隔离地端。
[0018]本发明原理
1、电源电路部分:第一电源隔离模块和第二电源隔离模块形成两路独立的电源输出,C37,C36两个电源滤波电容使输入电源纯净;C7,C38分别对两路电源进行滤波,保证后级电路的电源稳定;B3,B4两颗磁珠分别作为两路电源部分的隔离;R47,LED1和R48,LED2分别组成两路输出电源的指示,用来检测输出电源是否正常。
[0019]2、优先级判断电路部分:R49,R50两颗电阻的阻值需要选的足够大,分流小,以便于在检测总线上24V电压时,并且同时总线上有对讲语音的时候,不影响对讲通话的质量;Q5需要使用电压型器件,来配合前面的小电流的检测方式;U15起到隔离作用,使系统部共地,保证系统的稳定;R51是U15内部发光二级管的限流电阻,R5 2是U15内部光敏器件的限流电阻,当总线上有24V时,Q5导通,从而使光耦U15导通,输出一个信号0P来实现优先级的切换。
[0020]3、模拟切换电路部分:U5124B是一个运算放大器,这边的接法作为一个电压跟随器使用,R638,R639两颗阻值相同的电阻对VCCA分压,形成1/2VCCA,经过电压跟随器之后形成一个内阻足够小的基准偏置电源,提供给U5126B,U5125B两个运算放大器提供1/2VCC电源;C47,C45两隔直电容用于信号间的交流耦合,使偏置电压不对其他级影响,R642,R643和R640,R641两组电阻分别用来调节两组运算放大器的输出增益;C46,C48用于消除系统中可能存在的自激震荡;R646,R645两颗电阻的阻值可以根据实际信号的幅度来设定,以便于保护U5127这颗切换IC,C49使信号实现交流耦合,隔离级与级之间的偏置电压,使系统稳定,R644是限流电阻,C50是滤波电容,为U5127提供纯净的电源。
[0021]以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
【主权项】
1.一种广播系统控制电路,其特征在于:该电路包括连接电源端的第一电源隔离模块和第二电源隔离模块,所述第二电源隔离模块连接并给优先级判断模块供电,所述优先级判断模块连接并实时检测UIC5和UIC6总线上的电压,优先级判断模块的优先级信号输出端连接光耦隔离模块的信号输入端,所述光耦隔离模块的信号输出端连接模拟切换模块的控制信号输入端,所述模拟切换模块的音频信号输入端连接有多路音频信号,所述第一电源隔离模块分别连接并给光耦隔离模块和模拟切换模块供电。2.根据权利要求1所述的广播系统控制电路,其特征在于: 所述第一电源隔离模块由电源隔离模块U2、磁珠B3、电容C36和电容C7组成,C36的一端接地端Gl,C36的另一端与输入电源的正极端BAT+相连并且接入U2的1管脚,U2的2管脚接地端G1,U2的6管脚分别连接C7和磁珠B3的一端,C7的另一端和U2的4管脚相连并接地端G2,磁珠B3的另一端为第一电源输出端VCCA; 所述第二电源隔离模块由电源隔离模块U14、磁珠B4、电容C37和电容C38组成,C37的一端接地端G1,C37的另一端与输入电源的正极端BAT+相连并且接入U14的1管脚,U14的2管脚接地端G1,U14的6管脚分别连接C38和磁珠B4的一端,C38的另一端和U14的4管脚相连并接地端G3,磁珠B4的另一端为第二电源输出端VCCB; 所述优先级判断模块由MOS场效应管Q5、电阻R49和电阻R50组成,所述光耦隔离模块由光耦U15、电阻R51和电阻R52组成,R51的一端与第二电源输出端VCCB相连,R51的另一端和U15的1管脚相连,R49的一端连接UIC5,R50的一端连接UIC6,R49的另一端与R50的一端相连,R50的另一端接地端G3,R49与R50的公共连接端与Q5的栅极G相连,Q5的源极S接地端G3,Q5的漏极D连接U15的3管脚,R52—端同时连接第一电源输出端VCCA和U15的6管脚,R52的另一端与U15的5管脚相连并作为信号0P输出端,U15的4管脚接地端G2; 所述模拟切换模块由一个切换电路和多个作为切换电路前级的电压跟随电路构成,所述电压跟随电路由运放U5124B、运放U5125B、运放U5126B、电容C45、电容C46、电容C47、电容C48、电阻R638、电阻R639、电阻R640、电阻R641、电阻R642和电阻R643组成,所述切换电路由切换芯片U5127、电容C49、电容C50、电阻R644、电阻R645和电阻R646组成,C47的一端连接音频信号端SIGNAL1,C47的另一端连接R642的一端,R642的另一端同时与U5126B的第6反相输入管脚、R643的一端、C48的一端相连,C48的另一端接R643的另一端并和U5126B的第7输出管脚相连,C45的一端连接音频信号端SIGNAL2,C45的另一端连接R640的一端,R640的另一端同时与U5125B的第6反相输入管脚、R641的一端、C46的一端相连,R641的另一端接C46的另一端并和U5125B的第7输出管脚相连,R638的一端连接第一电源输出端VCCA,R638的另一端同时与R639的一端、U5124B的第5正相输入管脚相连,R639的另一端接地端G2,U5124B的第6反相输入管脚连接其第7输出管脚,U5124B的第7输出管脚分别与U5126B和U5125B的第5正相输入管脚相连,U5126B的第7输出管脚连接R646的一端,U5125B的第7输出管脚R645的一端,R646的另一端连接U5127的6管脚,R645的另一端接U5127的4管脚,R644的一端连接信号0P输出端,R644的另一端连接U5127的1管脚,C50的一端接U5127的2管脚和第一电源输出端VCCA,C50的另一端连接U5127的3管脚和地端G2,C49的一端连接U5127的5管脚,C49的另一端作为音频信号输出端SIGNALCOM。3.根据权利要求2所述的广播系统控制电路,其特征在于:所述第一电源隔离模块和第二电源隔离模块中分别设有第一电源指示电路和第二电源指示电路,其中,第一电源指示电路由电阻R47和发光二极管LED 1组成,R47的一端连接第一电源输出端VCCA,R47的另一端连接LED 1的正相端,LED 1的负相端接地端G2,第二电源指示电路由电阻R48和发光二极管LED2组成,R48的一端连接第二电源输出端VCCB,R48的另一端连接LED2的正相端,LED2的负相端接地端G3。4.根据权利要求2所述的广播系统控制电路,其特征在于:所述优先级判断模块中的MOS场效应管Q5*N沟道MOS场效应管。5.根据权利要求2所述的广播系统控制电路,其特征在于:所述地端G1为电源地端,地立而G2为系统地2而,地%j}G3为隔尚地立而。
【专利摘要】本发明是一种广播系统控制电路,该电路包括连接电源端的第一电源隔离模块和第二电源隔离模块,所述第二电源隔离模块连接并给优先级判断模块供电,所述优先级判断模块连接并实时检测UIC5和UIC6总线上的电压,优先级判断模块的优先级信号输出端连接光耦隔离模块的信号输入端,所述光耦隔离模块的信号输出端连接模拟切换模块的控制信号输入端,所述模拟切换模块的音频信号输入端连接有多路音频信号,所述第一电源隔离模块分别连接并给光耦隔离模块和模拟切换模块供电。本发明实现了广播总线上优先级的实时判断,有效减少对对讲语音的影响,避免不同优先级别的语音互串问题。
【IPC分类】H04H60/16
【公开号】CN105471536
【申请号】CN201511012853
【发明人】钟华, 刘晓华, 吴键, 彭海辉
【申请人】苏州华启智能科技有限公司
【公开日】2016年4月6日
【申请日】2015年12月31日
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