音衰控制器的制造方法

文档序号:9434124阅读:723来源:国知局
音衰控制器的制造方法
【技术领域】
[0001 ] 本发明涉及电子电路技术领域,特别涉及一种音衰控制器。
【背景技术】
[0002] 打碟机是一种用于演奏DJ音乐的专业设备,也叫DJ控制器,打碟机中包括音衰控 制器,音衰控制器用于同时将播放音乐的左声道和右声道的音量调高或调低,从而达到特 殊的音效,带动表演现场的氛围。
[0003] 而随着平板电脑等手持智能终端及其应用软件的快速发展,通过应用软件也能够 实现打碟机的相关功能,同时由于手持智能终端方便携带与操作,也越来越受到音乐人的 热爱。
[0004] 但是由于受限于手持智能终端的触摸屏尺寸和物理性质,对于打碟机中的音衰控 制器(crossfader)的功能目前还无法通过手持智能终端实现,因此,使用手持智能终端实 现打碟机功能时,还是需要用到打碟机配合来实现,具体是通过线缆将手持智能终端连接 到打碟机上,使用打碟机中的信号处理单元将音衰控制器产生的信号转换成手持智能终端 能够识别的信号,并通过线缆将信号传输至手持智能终端而实现。因此,还是要使用到打碟 机,而打碟机为昂贵且大型设备,不方便携带,不能满足随时随地演奏的需要。

【发明内容】

[0005] 本发明的主要目的是提供一种音衰控制器,旨在实现打碟机中音衰控制器的音量 控制功能。
[0006] 为实现上述目的,本发明提出的音衰控制器包括第一电源模块、电压调节模块及 音量转换模块,其中,所述电压调节模块连接于所述第一电源模块和所述音量转换模块之 间,所述电压调节模块用于调节所述第一电源模块输出至所述音量转换模块的电压信号的 大小;所述音量转换模块用于将所述电压调节模块调节后的电压信号转换成对应的音频控 制信号,并输出至手持智能终端。
[0007] 优选地,所述电压调节模块包括电位器,所述电位器包括第一端、第二端及在所述 第一端和第二端之间滑动,以调节所述第一电源模块输出至所述音量转换模块的电源电压 的滑动输出端,所述第一电源模块与所述电位器的第一端连接,所述电位器的第二端接地, 所述电位器的第三端为所述电压调节模块的输出端。
[0008] 优选地,所述音量转换模块包括第一芯片、第二电源模块、第三电源模块、第一电 容及第一电阻;所述第一芯片包括电源端、复位端、接地端、输入端、第一输出端及第一接收 端;所述第一芯片的电源端与所述第二电源模块连接;所述第一电阻的第一端与所述第三 电源模块连接,所述第一电阻的第二端经所述第一电容接地,所述第一电阻和所述第一电 容的公共端点与所述第一芯片的复位端连接;所述第一芯片的接地端接地;所述第一芯片 的第一输出端和第一接收端用于与手持智能终端连接。
[0009] 优选地,所述音量转换模块还包括第二电容、第三电容及第二电阻,所述第二电容 的第一端与所述第三电容的第一端互联并与所述第二电源模块连接,所述第二电容的第二 端与所述第三电容的第二端互联并接地;所述第二电阻的第一端与所述第一芯片的输入端 连接,所述第二电阻的第二端与所述电位器的第三端连接。
[0010] 优选地,所述音衰控制器还包括蓝牙模块,所述蓝牙模块与所述音量转换模块连 接,以用于将所述音量转换模块输出的音频控制信号传输至手持智能终端。
[0011] 优选地,所述蓝牙模块包括第二芯片和第四电源模块,所述第二芯片包括电源端、 接地端、第二接收端及第二输出端;所述第四电源模块与所述第二芯片的电源端连接;所 述第二芯片的接地端接地;所述第二芯片的第二输出端与所述第一芯片的第一接收端连 接,所述第二芯片的第二接收端与所述第一芯片的第一输出端连接。
[0012] 优选地,所述蓝牙模块还包括第四电容、第三电阻及第一发光二极管,所述第二芯 片还包括控制端;所述第四电容的第一端与所述第四电源模块连接,所述第四电容的第二 端接地;所述第三电阻的第一端与所述第二芯片的控制端连接,所述第三电阻的第二端与 所述第一发光二极管的阳极连接,所述第一发光二极管的阴极接地。
[0013] 优选地,所述第一电源模块、第二电源模块、第三电源模块均采用干电池进行供 电。
[0014] 优选地,所述第四电源模块采用干电池进行供电。
[0015] 优选地,所述蓝牙模块采用蓝牙4. 0通信协议进行无线传输。
[0016] 本发明技术方案通过设置第一电源模块、用于控制所述第一电源模块输出至所述 音量转换模块的电源电压大小的电压调节模块、用于将所述电压调节模块产生的电压信号 转换成对应的音频控制信号的音量转换模块,该音频控制信号能够被外部的手持智能终端 接收到,从而将音衰控制器与外部手持设备结合起来演奏,以实现打碟机中音衰控制器的 音量控制功能,从而无需携带打碟机就能够满足随时随地进行DJ音乐演奏的要求。
【附图说明】
[0017] 图1为本发明音衰控制器一实施例的结构框图;
[0018] 图2为本发明音衰控制器另一实施例的结构框图;
[0019] 图3为本发明音衰控制器的电路结构示意图。
[0020] 附图标号说明:
CN 105185390 A 说明书 3/6 页
[0023] 本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
【具体实施方式】
[0024] 下面结合附图及具体实施例就本发明的技术方案做进一步的说明。应当理解,此 处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
[0025] 本发明提出一种音衰控制器。
[0026] 参照图1,在本发明实施例中,该音衰控制器包括第一电源模块100、电压调节模 块200及音量转换模块300,其中,所述电压调节模块200连接于所述第一电源模块100和 音量转换模块300之间,所述电压调节模块200用于调节所述第一电源模块100输出至所 述音量转换模块300的电压信号的大小;所述音量转换模块300用于将所述电压调节模块 200调节后的电压信号转换成对应的音频控制信号,并将该音频控制信号输出至手持智能 终端。
[0027] 本实施例中,手持智能终端可以是平板电脑、屏幕尺寸较大的手机等智能电子 设备;一般采用平板电脑,平板电脑中有安装从应用软件商店中下载的音乐软件,例如DJ player〇
[0028] 当用所述音衰控制器进行演奏时,通过电压调节模块200控制所述第一电源模块 100输出至所述音量转换模块300的电源电压大小,通过音量转换模块300将所述第一电源 模块100输出至所述电压调节模块200的电压信号转换成对应的音频控制信号并传输至手 持智能终端,手持智能终端通过内部应用软件将该音频控制信号进行处理,并输出至手持 智能终端的扬声器或其他与手持智能终端相连接的音响进行音乐播放,从而实现音衰控制 器的音量调节功能。
[0029] 需要说明的是,所述电压调节模块200输出至所述音量转换模块300的电压越大, 演奏时播放音乐的声音量就越大。
[0030] 其中,所述音量转换模块300输出的音频控制信号为MIDI格式的音频控制信号, MIDI是音乐界广泛应用的标准格式,音乐电子设备与计算机设备进行信号传输时,就是采 用的MIDI格式。
[0031] 本发明技术方案通过设置第一电源模块100、用于控制所述第一电源模块100输 出至所述音量转换模块300的电源电压大小的电压调节模块200、用于将所述电压调节模 块200产生的电压信号转换成对应的音频控制信号的音量转换模块300,该音频控制信号 能够被外部的手持智能终端接收到,从而将音衰控制器与外部手持设备结合起来演奏,以 实现打碟机中音衰控制器的音量控制功能,从而无需携带打碟机就能够满足随时随地进行 DJ音乐演奏的要求。
[0032] 参照图3,上述电压调节模块200包括电位器RP,所述第一电源模块VCCl (即为图 1中的第一电源模块100)与所述电位器RP的第一端连接,所述电位器RP的第二端接地, 所述电位器RP的第三端为所述电压调节模块200的输出端;所述电位器RP的第三端滑动 时,所述电位器RP的第三端的电压就会发生变化,该电压的变化形成变化的电压信号。
[0033] 需要说明的是,所述音衰控制器还包括一音衰控制滑杆,所述电位器RP的第三端 与所述音衰控制滑杆进行物理连接,当用手左右(或上下)滑动所述音衰控制滑杆时,就会 带动所述电位器RP的第三端滑动,所述电位器RP的第二端与第三端之间的电阻值发生改 变,所述电位器RP第三端输出至所述音量转换模块300的电压也发生改变,音量转换模块 300输出控制手持智能终端播放音乐音量的大小的音频控制信号,从而实现打碟机中音衰 控制器的音量控制功能。
[0034] 上述音量转换模块300包括第一芯片Ul、第二电源模块VCC2、第三电源模块VCC3、 第一电容Cl及第一电阻Rl ;所述第一芯片Ul包括电源端VDD、复位端RST、接地端GND、输 入端PU第一输出端Txl及第一接受端Rxl ;所述第一芯片Ul的电源端VDD与所述第二电 源模块VCC2连接,所述第二电源模块VCC2向所述第一芯片Ul提供电能;所述第一电阻Rl 的第一端与所述第三电源模块VCC3连接,所述第一电阻Rl的第二端经所述第一电容Cl接 地,所述第一电阻Rl和所述第一电容Cl的公共端点与所述第一芯片Ul的复位端RST连接, 所述第一电容Cl与所述第一电阻Rl构成一个复位电路,当所述第三电源模块VCC3开始上 电时,复位电路对所述第一芯片Ul进行复位初始化;所述第一芯片Ul的接地端GND接地; 所述第一芯片Ul的第一接收端Rxl与第一输出端Txl与手持智能终端连接,所述第一芯片 Ul的第一接收端Rxl与第一输出端Txl共同配合,以完成与手持智能终端的通信功能。所 述第一芯片Ul可采用任意能够将电压调节模块200输出至音量转换模块300的电压信号 转换成对应的音频控制信号的芯片实现,在本发明实施例中,所述第一芯片采用51单片机 实现,51单片机已得到广泛的应用,技
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