无线耳机音频输出控制电路及无线耳机的制作方法

文档序号:9069147阅读:830来源:国知局
无线耳机音频输出控制电路及无线耳机的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及无线耳机技术领域,特别涉及一种无线耳机音频输出控制电路及无线耳机。
【背景技术】
[0002]耳机行业与时俱进,不断发展,无线耳机是将蓝牙技术应用在免持耳机上,让使用者可以免除恼人电线的牵绊,自在地以各种方式轻松通话。自从无线耳机问世以来,一直是行动商务族提升效率的好工具。
[0003]现有的耳机产品在使用时,用户只能自己欣赏音乐,若需要与他人分享音乐,则往往再借助音箱进行外放,而音箱不方便携带,从而无法方便及时与他人分享音乐,而且,音箱的音量不好控制,若声音如果太大会影响他人,而声音如果太小,用户则无法欣赏到好音乐,无法在不影响他人的情况下欣赏到好音乐。
【实用新型内容】
[0004]本实用新型的目的是提出一种无线耳机音频输出控制电路及无线耳机,能弥补无线耳机单一音频输出的不足,使用者可以根据其需要选择音频输出模式,方便无线耳机的使用。
[0005]为达到上述目的,本实用新型提出了一种无线耳机音频输出控制电路,包括:音频采集放大单元、音频模式切换开关、内置喇叭、电源升压单元及外放喇叭输出单元,所述音频采集放大单元、内置喇叭、电源升压单元及外放喇叭输出单元均连接于音频模式切换开关,所述外放喇B八输出单元还连接于电源升压单元,通过所述音频采集放大单元对输入的音频信号进行采集放大,通过所述音频模式切换开关控制切换放大后的音频信号由内置喇叭或经由电源升压单元及外放喇叭输出单元进行输出。
[0006]进一步,在上述无线耳机音频输出控制电路中,所述音频采集放大单元包括音频放大IC芯片、直流电源、左声道信号输入支路及右声道信号输入支路,所述音频放大IC芯片的电源端连接于直流电源,所述音频放大IC芯片的左声道正相输入端及左声道反相输入端连接于左声道信号输入支路,所述音频放大IC芯片的右声道正相输入端及右声道反相输入端连接于右声道信号输入支路,所述音频放大IC芯片的左声道输出端及右声道输出端连接于内置喇叭及外放喇叭输出单元。
[0007]进一步,在上述无线耳机音频输出控制电路中,所述音频采集放大单元还包括关断控制支路,所述关断控制支路包括第一电阻及第二电阻,所述第一电阻与第二电阻的公共端连接于音频放大IC芯片的关断控制端,所述第一电阻的另一端连接关断控制信号输入端,所述第二电阻的另一端接地。
[0008]进一步,在上述无线耳机音频输出控制电路中,所述音频模式切换开关包括电源开关及MOS管,所述电源开关的两输入端分别连接左声道接地端及右声道接地端,所述电源开关的两接地端接地,所述电源开关的两控制端通过第三电阻连接于MOS管的栅极,所述MOS管的源极接直流电源,所述MOS管的漏极输出3.7V直流电压给电源升压单元。
[0009]进一步,在上述无线耳机音频输出控制电路中,所述MOS管的栅极与源极之间还连接有第四电阻,所述MOS管的漏极还通过第五电阻及发光二极管接地,所述发光二极管的阴极接地。
[0010]进一步,在上述无线耳机音频输出控制电路中,所述电源升压单元包括升压驱动芯片、电感、第六电阻、第七电阻、第八电阻、二极管、第一电解电容及第二电解电容,所述升压驱动芯片的电源端及使能端均连接于MOS管的漏极,所述升压驱动芯片的可调电流限制端通过第六电阻接地,所述升压驱动芯片的误差放大器反相输入端通过第八电阻接地,所述电感连接于所述升压驱动芯片的电源端与电源开关输出端之间,所述二极管的正极连接于升压驱动芯片的电源开关输出端,所述二极管的负极连接于5V直流电压,所述二极管的负极还连接于第七电阻的一端,所述第七电阻的另一端连接于升压驱动芯片的误差放大器反相输入端。
[0011]进一步,在上述无线耳机音频输出控制电路中,所述外放喇机输出单元包括外放喇叭功放芯片、第一电容、第二电容、第三电容、左声道外放喇叭及右声道外放喇叭,所述外放喇叭功放芯片的电源端接5V直流电压,所述外放喇叭功放芯片的参考电压端通过第一电容接地,所述第二电容及第三电容并联于5V直流电压与地之间,所述外放喇叭功放芯片的左声道输入端连接于音频放大IC芯片的左声道输出端,所述外放喇叭功放芯片的右声道输入端连接于音频放大IC芯片的右声道输出端,所述外放喇叭功放芯片的左声道正相输出端及左声道反相输出端连接于左声道外放喇叭,所述外放喇叭功放芯片的右声道正相输出端及右声道反相输出端连接于右声道外放喇叭。
[0012]进一步,在上述无线耳机音频输出控制电路中,所述升压驱动芯片的型号为FP6298。
[0013]进一步,在上述无线耳机音频输出控制电路中,所述外放喇叭功放芯片的型号为PAM8403。
[0014]另,本实用新型还提供一种无线耳机,包括外壳及设于所述外壳内的电路板,所述外壳上设有音频模式切换按键、内置喇叭及外放喇叭,所述电路板上设有上述的无线耳机音频输出控制电路,所述音频模式切换按键连接于音频模式切换开关。
[0015]本实用新型无线耳机音频输出控制电路及无线耳机弥补了无线耳机单一音频输出的不足,使用者可以根据其需要选择音频输出模式,方便了无线耳机的使用。
【附图说明】
[0016]图1为本实用新型无线耳机音频输出控制电路的结构框图;
[0017]图2为图1中音频信号采集放大单元的具体电路图;
[0018]图3为图1中音频模式切换单元的具体电路图;
[0019]图4为图1中电源升压单元的具体电路图;
[0020]图5为图1中外放喇叭输出单元的具体电路图;
[0021]图6为本实用新型无线耳机的结构示意图。
【具体实施方式】
[0022]下面结合附图详细说明本实用新型的优选实施例。
[0023]请参阅图1至图4,本实用新型无线耳机音频输出控制电路,包括:音频采集放大单元1、音频模式切换开关2、内置喇叭3、电源升压单元4及外放喇叭输出单元5,所述音频采集放大单元1、内置喇叭3、电源升压单元4及外放喇叭输出单元5均连接于音频模式切换开关2,所述外放喇机输出单元5还连接于电源升压单元4,通过所述音频采集放大单元I对输入的音频信号进行采集放大,通过所述音频模式切换开关3控制切换放大后的音频信号由内置喇叭3或经由电源升压单元4及外放喇叭输出单元5进行输出。
[0024]请参阅图2,所述音频采集放大单元I包括音频放大IC芯片U6、直流电源VBT、左声道信号输入支路100及右声道信号输入支路200,所述音频放大IC芯片U6的电源端(第
1、9、13管脚)连接于直流电源VBT,所述音频放大IC芯片U6的左声道正相输入端INL+及左声道反相输入端INL-连接于左声道信号输入支路100,所述音频放大IC芯片U6的右声道正相输入端INR+及右声道反相输入端INR-连接于右声道信号输入支路200,所述音频放大IC芯片U6的左声道输出端L及右声道输出端R连接于内置喇叭3及外放喇叭输出单元
5。本实施例中,所述音频放大IC芯片U6的型号为SGM4917,当左声道信号输入支路100及右声道信号输入支路200分别采集到差分音频信号通过左声道正相输入端INL+、左声道反相输入端INL-及右声道正相输入端INR+、右声道反相输入端INR-输入至音频放大IC芯片U6中,经过所述音频放大IC芯片U6的差分组合后再放大,放大后的音频信号通过音频放大IC芯片U6的左声道输出端L及右声道输出端R输出给内置喇叭3或外放喇叭输出单元5,推动内置喇叭或外放喇叭发音。
[0025]其中,所述音频采集放大单元I还包括关断控制支路300,所述关断控制支路300包括第一电阻R19及第二电阻R20,所述第一电阻R19与第二电阻R20的公共端连接于音频放大IC芯片U6的关断控制端SHDN,所述第一电阻R19的另一端连接关断控制信号输入端P1l,所述第二电阻R20的另一端接地。
[0026]请参阅图3,所述音频模式切换开关2包括电源开关SWl及MOS管Q1,所述电源开关SWl的两输入端分别连接左声道接地端L_GND及右声道接地端R_GND,所述电源开关SWl的两接地端接地,所述电源开关SWl的两控制端通过第三电阻R37连接于MOS管Ql的栅极,所述MOS管Ql的源极接直流电源VBT,所述MOS管Ql的漏极输出3.7V直流电压给电源升压单元4。
[0027]所述MOS管Ql的栅极与源极之间还连接有第四电阻R33,所述MOS管Ql的漏极还通过第五电阻R30及发光二极管Dl接地,所述发光二极管Dl的阴极接地。
[0028]请参阅图4,所述电源升压单元4包括升压驱动芯片U5、电感L5、第六电阻R34、第七电阻R35、第八电阻R36、二极管D5、第一电解电容C37及第二电解电容C44,所
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