一种音频设备的掉电噪声消除电路和播放器的制造方法

文档序号:10860900阅读:278来源:国知局
一种音频设备的掉电噪声消除电路和播放器的制造方法
【专利摘要】本实用新型适用于音频播放设备领域,尤其涉及一种音频设备的掉电噪声消除电路和播放器。该音频设备的掉电噪声消除电路包括:基准与偏置产生电路,与电源和偏置产生电路相连的检测单元,与基准与偏置产生电路和检测单元相连的比较单元,以及连接于比较单元和音频放大芯片之间的时序性控制单元。通过基准与偏置产生电路生成基准电压和基准电流,检测单元实时检测电源电压变化以得到当前电压,比较单元比较基准电压和当前电压并向时序性控制单元输出逻辑信号,时序性控制单元根据逻辑信号生成关断信号控制音频放大芯片进入关断模式,消除了音频播放设备在掉电时发出的刺耳噪音,同时避免因为加入过多的电子器件造成生产成本增加和不易维护的问题。
【专利说明】
一种音频设备的掉电噪声消除电路和播放器
技术领域
[0001]本实用新型属于音频设备领域,尤其涉及一种音频设备掉电噪声消除电路和播放器。
【背景技术】
[0002]如今音频播放设备已经成为人们生活娱乐中必不可少的设备之一。在现有的音频播放设备中,通常是搭载音频放大芯片以驱动扬声器发声。由于音频放大芯片无法自动产生输出关断控制信号,控制芯片内的各个功能模块进入关断模式,因此扬声器会发出刺耳的噪音,影响用户的听觉感受。现有技术中通常在音频放大芯片外围加入信号开关电路,来控制音频功放进入关断模式,以此来消除掉电噪声。
[0003]但是,由于实现信号开关电路必须加入电阻、电容以及三极管等多种元器件,不仅扩大了 PCB的原有面积,而且实现开关电路时,需要对其中的电阻电容根据不同电源电压进行调试,例如若电容值很大,则无法集成于音频功放内部,进而使得成本增加且不易实现和维护。
【实用新型内容】
[0004]本实用新型的目的在于提供一种音频设备的掉电噪声消除电路和播放器,消除了音频播放设备在掉电时发出的刺耳噪音,同时避免因为加入过多的电子器件造成生产成本增加和不易维护的问题。
[0005]本实用新型提供的一种音频设备的掉电噪声消除电路,与电源和音频放大芯片相连,所述音频设备掉电噪声消除电路包括:
[0006]与所述电源相连,生成基准电压和基准电流的基准与偏置产生电路;
[0007]与所述电源和所述基准与偏置产生电路相连,实时检测所述电源的电压得到当前电压的检测单元;
[0008]与所述基准与偏置产生电路和所述检测单元相连,比较所述基准电压和所述当前电压并输出逻辑信号的比较单元;以及
[0009]连接于所述比较单元和所述音频放大芯片之间,根据所述逻辑信号生成关断信号控制所述音频放大芯片进入关断模式的时序性控制单元。
[0010]进一步,所述音频设备的掉电噪声消除电路还包括:
[0011]连接于所述检测单元和所述比较单元之间,消除由所述电源电压变化而产生干扰信号的RC滤波单元。
[0012]进一步,所述检测单元包括:电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电容C2、开关SI以及开关S2;
[0013]所述电阻Rl第一端与所述电源相连,所述电阻Rl第二端共接所述电阻R2第一端和所述RC滤波单元,所述电阻R2第二端与所述电阻R3第一端相连,所述电阻R3第二端与所述开关S2第一端相连,所述开关S2第二端共接所述电容C2第二端和地,所述电容C2第一端共接所述电阻R4第二端和所述开关SI第二端,所述电阻R4第一端与所述RC滤波单元相连,所述开关SI第一端与所述基准与偏置产生电路相连。
[0014]进一步,所述RC滤波单元包括电阻R5和电容Cl ;
[0015]所述电阻R5第一端接所述电阻Rl第二端,所述电阻R5第二端与所述电阻R4的第一端和所述电容Cl第一端相连,所述电容Cl第一端与所述比较单元相连,所述电容Cl第二端接地。
[0016]进一步,所述比较单元包括比较器Ul,所述比较器Ul的第一输入端与所述基准与偏置产生电路相连,所述比较器Ul的第二输入端与所述电容Cl第一端相连,所述比较器Ul的输出端与所述时序性控制电路相连。
[0017]进一步,所述开关SI和所述开关S2同为单刀单掷开关。
[0018]本实用新型的另一目的在于提供一种播放器,包括降噪电路,所述播放器还包括如上所述的音频设备的掉电噪声消除电路。
[0019]本实用新型提供的一种音频设备的掉电噪声消除电路和播放器,该音频设备的掉电噪声消除电路包括:基准与偏置产生电路,与电源和偏置产生电路相连的检测单元,与基准与偏置产生电路和检测单元相连的比较单元,以及连接于比较单元和音频放大芯片之间的时序性控制单元。通过基准与偏置产生电路生成基准电压和基准电流,检测单元实时检测电源电压变化以得到当前电压,比较单元比较基准电压和当前电压并向时序性控制单元输出逻辑信号,时序性控制单元根据逻辑信号生成关断信号控制音频放大芯片进入关断模式,消除了音频播放设备在掉电时发出的刺耳噪音,同时避免因为加入过多的电子器件造成生产成本增加和不易维护的问题。
【附图说明】
[0020]图1是本实用新型第一实施例提供的音频设备的掉电噪声消除电路的结构示意图;
[0021]图2是本实用新型第二实施例提供的音频设备的掉电噪声消除电路的结构示意图;
[0022]图3是本实用新型第二实施例提供的音频设备的掉电噪声消除电路的电路示意图。
【具体实施方式】
[0023]为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
[0024]图1示出了第一实施例提供的音频设备的掉电噪声消除电路的结构示意图,为了便于说明,仅示出了与本实施例相关的部分,如图所示:本实施例提供的一种音频设备掉电噪声消除电路100,与电源VDD和音频放大芯片110相连。
[0025]如图1所示,该音频设备的掉电噪声消除电路100包括:
[0026]与电源VDD相连,生成基准电压和基准电流的基准与偏置产生电路10;
[0027]与电源VDD和基准与偏置产生电路10相连,实时检测电源的电压得到当前电压的检测单元20;
[0028]与基准与偏置产生电路10和检测单元20相连,比较基准电压和当前电压并输出逻辑信号的比较单元30;以及
[0029]连接于比较单元30和音频放大芯片110之间,根据逻辑信号生成关断信号控制音频放大芯片110进入关断模式的时序性控制单元40。
[0030]其中,基准与偏置产生电路10与电源VDD相连,生成的基准电流为比较单元30提供了直流工作点,进而保证了比较单元30能够工作在线性范围内,基准与偏置产生电路10生成的基准电压输出给比较单元30。检测单元20通过对电源VDD的电压进行实时检测,将得到的当前电压发送给比较单元30。比较单元30将当前电压与基准电压进行比较,在当前电压小于基准电压时,比较单元30向时序性控制单元40输出逻辑信号,时序性控制单元40根据逻辑信号生成关断信号控制音频放大芯片110进入关断模式,不仅避免了音频放大芯片110在掉电时无法及时关闭其内部功能模块而造成的器件损耗,同时消除了音频播放设备在掉电时发出的刺耳噪音。
[0031]以上述实施例为基础,提出第二实施例。
[0032]图2示出了第二实施例提供的音频设备的掉电噪声消除电路的结构示意图,为了便于说明,仅示出了与本实施例相关的部分,如图所示:与第一实施例不同的是,本实施例中的音频掉电噪声电路还包括:
[0033]连接于检测单元20和比较单元30之间,消除由电源电压变化而产生干扰信号的RC滤波单元50。
[0034]由于电源VDD在其电压不稳定,或快速地开启或截断时,电压快速地发生变化在电路中产生电压纹波,为了防止比较单元30的误操作,将RC滤波单元50连接于检测单元20和比较单元30之间,进而提高了电路的整体稳定性。
[0035]进一步的,图3示出了第二实施例提供的音频设备的掉电噪声消除电路的电路示意图。如图3所示,检测单元20包括:电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电容C2、开关SI以及开关S2。
[0036]电阻Rl第一端与电源VDD相连,电阻Rl第二端共接电阻R2第一端和RC滤波单元50,电阻R2第二端与电阻R3第一端相连,电阻R3第二端与开关S2第一端相连,开关S2第二端共接电容C2第二端和地,电容C2第一端共接电阻R4第二端和开关SI第二端,电阻R4第一端与RC滤波单元50相连,开关SI第一端与基准与偏置产生电路10相连。
[0037]在本实施例以外的其他实施例中,为了实现上述开关SI和开关S2的功能,还可以选用各种类型的开关管进行实现。在实际应用中,根据选用的开关管类型,对应结合开关管的高电位端、低电位端以及控制端等外围元器件,进而形成的具有开关功能的开关单元。
[0038]进一步的,RC滤波单元50包括电阻R5和电容Cl ;
[0039]电阻R5第一端接电阻Rl第二端,电阻R5第二端与电阻R4的第一端和电容Cl第一端相连,电容Cl第一端与比较单元相连,电容Cl第二端接地。
[0040]比较单元30包括比较器Ul,比较器Ul的第一输入端与基准与偏置产生电路10相连,比较器Ul的第二输入端与电容Cl第一端相连,比较器Ul的输出端与时序性控制电路40相连。
[0041]在本实用新型的所有实施例中,开关SI和开关S2可以同为单刀单掷开关。以下结合图3所示的音频设备的掉电噪声消除电路的电路示意图,对本实用新型的音频设备的掉电噪声消除电路100的工作原理进行详细描述:
[0042]音频设备的掉电噪声消除电路100与电源VDD和音频放大芯片110相连,当音频设备的电源开关开启时,检测单元20中的开关SI与开关S2闭合,检测单元20通过对电源VDD进行实时的电压检测,得到当前电压并输出给比较器Ul的第二输入端。比较器Ul的第一输入端与基准与偏置产生电路10相连,并接收基准与偏置产生电路10生成的基准电压。比较器Ul比较基准电压和当前电压,并向时序性控制单元40输出逻辑信号。其中,逻辑信号可包括第一逻辑信号或第二逻辑信号,时序性控制单元40通过接收第一逻辑信号或第二逻辑信号作为输入信号,根据第一逻辑信号或第二逻辑信号的逻辑电平和持续时间来判断是否发生了电源掉电的情况,如果未发生,则不产生关断信号,音频放大芯片110继续正常工作。如果发生了电源掉电的情况,则生成关断信号控制音频放大芯片110进入关断模式,使芯片有序地关断其内部的各功能模块,同时控制检测单元20中的开关SI与开关S2断开,避免下次上电时,高压骤升对电路造成冲击。实现了在消除音频播放设备在掉电时发出的刺耳噪音的同时,还避免了音频放大芯片110因无法正常关断其内部功能模块而造成的寿命损耗。
[0043]本实用新型的另一目的在于提供一种播放器,包括降噪电路,播放器还包括如上述各实施例所述的音频设备的掉电噪声消除电路100。
[0044]由于本实施例中的播放器与本实用新型相关的技术方案和实现原理在上述实施例中已经详细说明,因此此处不再赘述。
[0045]本实用新型提供的一种音频设备的掉电噪声消除电路和播放器,该音频设备的掉电噪声消除电路包括:基准与偏置产生电路,与电源和偏置产生电路相连的检测单元,与基准与偏置产生电路和检测单元相连的比较单元,以及连接于比较单元和音频放大芯片之间的时序性控制单元。通过基准与偏置产生电路生成基准电压和基准电流,检测单元实时检测电源电压变化以得到当前电压,比较单元比较基准电压和当前电压并向时序性控制单元输出逻辑信号,时序性控制单元根据逻辑信号生成关断信号控制音频放大芯片进入关断模式,消除了音频播放设备在掉电时发出的刺耳噪音,同时避免因为加入过多的电子器件造成生产成本增加和不易维护的问题。
[0046]以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
【主权项】
1.一种音频设备的掉电噪声消除电路,与电源和音频放大芯片相连,其特征在于,所述首频设备的掉电卩栄声电路包括: 与所述电源相连,生成基准电压和基准电流的基准与偏置产生电路; 与所述电源和所述基准与偏置产生电路相连,实时检测所述电源的电压得到当前电压的检测单元; 与所述基准与偏置产生电路和所述检测单元相连,比较所述基准电压和所述当前电压并输出逻辑信号的比较单元;以及 连接于所述比较单元和所述音频放大芯片之间,根据所述逻辑信号生成关断信号控制所述音频放大芯片进入关断模式的时序性控制单元。2.如权利要求1所述的音频设备的掉电噪声消除电路,其特征在于,所述音频设备的掉电噪声电路还包括: 连接于所述检测单元和所述比较单元之间,消除由所述电源电压变化而产生干扰信号的RC滤波单元。3.如权利要求2所述的音频设备的掉电噪声消除电路,其特征在于,所述检测单元包括:电阻Rl、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电容C2、开关SI以及开关S2 ; 所述电阻Rl第一端与所述电源相连,所述电阻Rl第二端共接所述电阻R2第一端和所述RC滤波单元,所述电阻R2第二端与所述电阻R3第一端相连,所述电阻R3第二端与所述开关S2第一端相连,所述开关S2第二端共接所述电容C2第二端和地,所述电容C2第一端共接所述电阻R4第二端和所述开关SI第二端,所述电阻R4第一端与所述RC滤波单元相连,所述开关SI第一端与所述基准与偏置产生电路相连。4.如权利要求3所述的音频设备的掉电噪声消除电路,其特征在于,所述RC滤波单元包括电阻R5和电容Cl; 所述电阻R5第一端接所述电阻Rl第二端,所述电阻R5第二端与所述电阻R4的第一端和所述电容Cl第一端相连,所述电容Cl第一端与所述比较单元相连,所述电容Cl第二端接地。5.如权利要求4所述音频设备的掉电噪声消除电路,其特征在于,所述比较单元包括比较器Ul,所述比较器Ul的第一输入端与所述基准与偏置产生电路相连,所述比较器Ul的第二输入端与所述电容Cl第一端相连,所述比较器Ul的输出端与所述时序性控制电路相连。6.如权利要求3所述音频设备的掉电噪声消除电路,其特征在于,所述开关SI和所示开关S2同为单刀单掷开关。7.—种播放器,包括降噪电路,其特征在于,所述播放器还包括如权利要求1-6任意一项权利要求所述的音频设备的掉电噪声消除电路。
【文档编号】H04R3/04GK205545881SQ201620257581
【公开日】2016年8月31日
【申请日】2016年3月30日
【发明人】江碧波, 陈琪
【申请人】深圳市芯生半导体有限公司
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