智能耳机的制作方法

文档序号:62206阅读:280来源:国知局
专利名称:智能耳机的制作方法
【专利摘要】本实用新型公开了一种智能耳机,其中,包含耗尽型隔离开关及至少两种音量控制回路,耗尽型隔离开关电性连接于至少两种音量控制回路,至少两种音量控制回路对应不同的智能耳机音量控制模式,耗尽型隔离开关根据是否接收到至少两种音量控制回路之一输出的高电平后选择切换至输出高电平的音量控制回路。
【专利说明】
智能耳机
技术领域
[0001] 本实用新型涉及一种智能耳机,特别涉及一种能够实现自动选择切换音量控制回 路的智能耳机。
【背景技术】
[0002] 随着音乐及视频播放设备的流行,丰富了人们的娱乐生活。目前现有的音乐及视 频播放设备主要基于ios系统及安卓系统,由此能够适用于ios系统及安卓系统的智能耳机 也随之兴起。
[0003] 专利CN204616061U公开了一种智能移动设备耳机控制装置,设置于一智能耳机 中。请参照图1,图1为现有技术智能移动设备耳机控制装置的电路示意图,该装置通过切换 双刀双掷开关S使得智能移动设备耳机控制装置能够在ios音量控制回路及安卓音量控制 回路之间进行切换,虽然能够适用于ios系统及安卓系统,但是在使用安卓音量控制回路 时,由于ios耳机芯片内部的MIC端,REM端和接地端GND还是处于连接状态,而且,在测试中 发现连接智能控制装置至大部分安卓设备后的供电电压一般在〇. 7V~0.8V,导致耳机的智 能控制装置与安卓设备的工作失效,另外当耳机切换至ios控制模式后,在一定高温下,导 致二极管的反向漏电致使ios模式下自检失效,导致在使用ios音量控制回路时导致不能有 效断开安卓音量控制回路。
[0004] 专利CN103079138B还公开了一种耳机,再请参照图2,图2为现有技术耳机的电路 示意图,该耳机包括:压控开关S、开关按键组、麦克风Mic和两个以上的耳机电路,其中不同 的耳机电路对应不同智能手机操作系统;压控开关设置在开关按键组和麦克风与两组以上 的耳机电路之间;压控开关根据耳机的接麦克风端的电压识别所述耳机当前插入的智能手 机的操作系统,控制自身的切换开关切换到对应的一组耳机电路,以实现开关按键组和麦 克风与该对应的一组耳机电路的连通。同时还公开了第一种智能手机操作系统的对应的电 压范围为+1.5V~+1.9V,第二种智能手机操作系统的对应的电压范围为+2.0V~+2.5V,第 三种智能手机操作系统的对应的电压范围为+2.6V~+3.5V。这种通过识别麦克风两端电压 和控制自身开关来切换耳机电路的方式虽然能够实现耳机电路的切换但是由于需要精准 识别麦克风两端电压后配合压控开关进行切换导致如果存在电压不稳定或配合过程存在 时间间隙等问题会导致耳机短时间功能失效影响使用,并且压控开关在使用一种耳机电路 时无法彻底断开其他会路,也可能导致耳机功能失效。
[0005] 因此急需开发一种能够克服上述缺陷的智能耳机。 【实用新型内容】
[0006] 本实用新型所要解决的技术问题就是提供一种智能耳机,其中,包含:耗尽型隔离 开关及至少两种音量控制回路,所述耗尽型隔离开关电性连接于所述至少两种音量控制回 路,所述至少两种音量控制回路对应不同的智能耳机音量控制模式,所述耗尽型隔离开关 根据是否接收到所述至少两种音量控制回路之一输出的高电平后选择切换至输出所述高 电平的所述音量控制回路。
[0007] 上述的智能耳机,其中,还包含单刀双掷开关,电性连接于所述耗尽型隔离开关及 所述至少两种音量控制回路,所述单刀双掷开关的第二端还电性连接于所述智能耳机的 MIC+端,使用者根据所述耗尽型隔离开关选择切换的所述音量控制回路通过控制所述单刀 双掷开关启动所述音量控制回路工作。
[0008] 上述的智能耳机,其中,所述至少两种音量控制回路为ios音量控制模式的ios音 量控制回路和安卓音量控制模式的安卓音量控制回路。
[0009] 上述的智能耳机,其中,所述ios音量控制回路包含第一电阻、第二电阻、第三电 阻、ios控制芯片、第一场效应开关管、第一音量调节开关及第二音量调节开关,所述单刀双 掷开关的第三端通过所述第一电阻电性连接于所述ios控制芯片,所述ios控制芯片通过所 述第二电阻电性连接于所述第一场效应开关管的漏极,所述第一场效应开关管的栅极电性 连接于所述ios控制芯片,所述第一场效应开关管的源极电性连接于所述第一音量调节开 关的一端,所述第一场效应开关管的源极还通过所述第三电阻电性连接于所述第二音量调 节开关的一端,所述第一音量调节开关及所述第二音量调节开关的另一端接地。
[0010] 上述的智能耳机,其中,所述安卓音量控制回路包含第四电阻、第五电阻、所述第 一音量调节开关及所述第二音量调节开关,所述单刀双掷开关的第一端电性连接于所述 耗尽型隔离开关的二个输入端,所述耗尽型隔离开关的二个输出端其中之一通过所述第四 电阻电性连接于所述第二音量调节开关的一端,所述耗尽型隔离开关的二个输出端其中之 另一通过所述第五电阻电性连接于所述第一音量调节开关的一端,所述耗尽型隔离开关的 VCC端电性连接于所述i os控制芯片的MI CPWR端。
[0011] 上述的智能耳机,其中,还包含麦克风芯片及接/挂电话键,所述麦克风芯片电性 连接于所述MIC+端,所述接/挂电话键一端电性连接于所述MIC+端与所述麦克风芯片的连 接通路上,所述接/挂电话键的另一端接地。
[0012] 上述的智能耳机,其中,还包含第二场效应开关管,其栅极电性连接于所述ios控 制芯片,所述ios控制芯片还通过第七电阻电性连接于所述二场效应开关管的源极,所述第 二场效应开关管的漏极电性连接于所述麦克风芯片。
[0013] 上述的智能耳机,其中,还包含第三场效应开关管,其栅极通过一第八电阻电性连 接于所述单刀双掷开关的第一端,所述第三场效应开关管的源极接地,所述第三场效应开 关管的漏极电性连接于所述麦克风芯片。
[0014] 上述的智能耳机,其中,还包含第一瞬态电压抑制器,其一端电性连接于所述第五 电阻与所述第一音量调节开关的连接通路上,所述第一瞬态电压抑制器的另一端接地。
[0015] 上述的智能耳机,其中,还包含第二瞬态电压抑制器,其一端电性连接于所述第四 电阻与所述第二音量调节开关的连接通路上,所述第二瞬态电压抑制器的另一端接地。
[0016] 综上所述,本实用新型相对于现有技术其有益效果在于,
[0017] 1、利用耗尽型隔离开关在无供电电压的情况下导通,有供电(达到1.5V以上)时呈 现隔离状态的特性,当ios芯片的MICPWR端输出高电平,耗尽型隔离开关选择切换ios音量 控制回路并将其他所连接的回路断开。此时将单刀双掷开关拨到第三端,即可让整个电路 顺利工作;
[0018] 2、当MICPWR端未输出高电平,耗尽型隔离开关导通,选择安卓音量控制回路。此时 将单刀双掷开关拨到第一端,即可让整个电路顺利工作。
[0019] 通过本智能耳机控制装置在切换至ios音量控制模式时能够有效断开安卓音量控 制回路,在切换至安卓音量控制模式时能够有效断开ios音量控制回路,以此避免的两种音 量控制回路间的相互干扰。
[0020] 下面结合附图和实施例对本实用新型做进一步说明。
【附图说明】
智能耳机的制作方法附图
[0021] 图1为现有技术智能移动设备耳机控制装置的电路示意图;
[0022] 图2为现有技术耳机的电路示意图;
[0023] 图3为本实用新型智能耳机电路示意图。
【具体实施方式】
[0024] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型技术方案进行详细的描述,以更进一步 了解本实用新型的目的、方案及功效,但并非用以限定本实用新型。
[0025] 请参照图3,图3为本实用新型智能耳机电路示意图。在本实施例中,本实用新型智 能耳机包含,耗尽型隔离开关SW1及至少两种音量控制回路,耗尽型隔离开关SW1电性连接 于至少两种音量控制回路,至少两种音量控制回路对应不同的智能耳机音量控制模式,耗 尽型隔离开关SW1根据是否接收到至少两种音量控制回路之一输出的高电平后选择切换至 输出高电平的音量控制回路。其中至少两种音量控制回路为i 〇s音量控制模式的i os音量控 制回路和安卓音量控制模式的安卓音量控制回路,但本实用新型并不以此为限,在其他实 施例中还可为WindowsPhone音量控制模式的WindowsPhone音量控制回路。
[0026] 进一步地,智能耳机还包含:
[0027]单刀双掷开关SW2,单刀双掷开关SW2的第一端1电性连接于耗尽型隔离开关两个 输入端INA、INB及智能耳机的MI C+端,使用者根据耗尽型隔离开关SW1选择切换的音量控制 回路通过控制单刀双掷开关SW2启动该音量控制回路工作。
[0028] ios音量控制回路包含第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、ios控制芯片U1、第 一场效应开关管Q1、第一音量调节开关S1及第二音量调节开关S2,单刀双掷开关SW2的第三 端3通过第一电阻R1电性连接于ios控制芯片U1的MIC端,ios控制芯片U1的REM端通过第二 电阻R2电性连接于第一场效应开关管Q1的漏极D,第一场效应开关管Q1的栅极G电性连接于 ios控制芯片U1的MICPWR端,第一场效应开关管Q1的源极S电性连接于第一音量调节开关 S1的一端,第一场效应开关管Q1的源极S还通过第三电阻R3电性连接于第二音量调节开关 S2的一端,第一音量调节开关S1及所述第二音量调节开关S2的另一端接地;
[0029]安卓音量控制回路包含第四电阻R4、第五电阻R5、第一音量调节开关S1及第二音 量调节开关S2,单刀双掷开关SW2的第一端1电性连接于耗尽型隔离开关SW1的两个输入端 INA、INB,对应输入端INA的耗尽型隔离开关SW1的输出端0UTA通过第四电阻R4电性连接于 第二音量调节开关S2的一端,对应输入端INB的耗尽型隔离开关SW1的输出端0UTB通过第五 电阻R5电性连接于第一音量调节开关S1的一端,耗尽型隔离开关SW1的VCC端通过第六电阻 R6电性连接于ios控制芯片U1的MICPWR端,第一电容C1的一端电性连接于第六电阻R6与VCC 端间的连接通路上,第一电容C1的另一端接地。
[0030] 再进一步地,智能耳机还包含第一瞬态电压抑制器D1、第二瞬态电压抑制器D2及 第三瞬态电压抑制器D3;第一瞬态电压抑制器D1的一端电性连接于第五电阻R5与第一音量 调节开关S1的连接通路上,第一瞬态电压抑制器D1的另一端接地;第二瞬态电压抑制器D2 的一端电性连接于第四电阻R4与第二音量调节开关S2的连接通路上,第二瞬态电压抑制器 D2的另一端接地;第三瞬态电压抑制器D3的一端电性连接于MIC+端机单刀双掷开关SW2的 第二端2,第三瞬态电压抑制器D3的另一端接地;第三电容C3的一端电性连接于第三瞬态电 压抑制器D3与单刀双掷开关SW2的第二端2的连接通路上,第三电容C3的另一端接地。其中 本实用新型中设置三个瞬态电压抑制器在电路中分别起到静电保护的作用,但本实用新型 并不以为限。
[0031]更进一步地,智能耳机还包含麦克风芯片U2、接/挂电话键S3、第二场效应开关管 Q2及第三场效应开关管Q3;麦克风芯片U2含一电源端POWER及一输出端0UT,电源端POWER电 性连接于MIC+端及单刀双掷开关SW2的第二端2;接/挂电话键S3的一端电性连接于单刀双 掷开关SW2的第二端2与电源端POWER的连接通路上,接/挂电话键S3的另一端接地;第二场 效应开关管Q2的栅极G电性连接于ios控制芯片U1的MICPWR端,MICPWR端还通过第七电阻R7 电性连接于第二场效应开关管Q2的源极S后接地,麦克风U2还包含两个GND端,第二场效应 开关管Q2的漏极D电性连接于两个GND端;第三场效应开关管Q3的栅极G通过第八电阻R8电 性连接于单刀双掷开关SW2的第一端1,第三场效应开关管Q3的源极S接地,第三场效应开关 管Q3的漏极D电性连接于两个GND端,第八电阻R8与第三场效应开关管Q3的栅极G的连接通 路上还连接第9电阻R9的一端,第9电阻R9的另一端接地;麦克风芯片U2的输出端OUT通过第 十电阻R10电性连接于第二场效应开关管Q2及第三场效应开关管Q3的漏极D;第十电阻R10 的两还并联有依次串联的第二电容C2及第十一电阻R11。
[0032]下面结合图3,详细说明本实用新型智能耳机具体工作过程。
[0033]第一自检阶段:ios控制芯片经过单刀双掷开关SW2由第二,三端上电后即ios音量 控制模式,进入自检第一阶段即检查REM端的第二电阻R2,在进入第一自检阶段时ios控制 芯片U1的MICPWR端输出为低电平,REM输出为高电平,MICPWR端为耗尽型隔离开关SW1的供 电端,耗尽型隔离开关SW1的两个输入端INA、INB及对应两个输入端INA、INB的两个输出端 0UTA、0UTB导通,同时由于第2电阻R2与第一场效应管Q1串联,由于第一场效应管Q1截止在 漏极D和管脚呈现高阻,ios控制芯片的REM端的阻抗检测通过;
[0034] 当MICPWR端输出为高电平时,REM端输出为低电平,MICPWR端为耗尽型隔离开关 SW1的供电端,耗尽型隔离开关SW1的两个输入端INA、INB及对应两个输入端INA、INB的两个 输出端0UTA、0UTB断开,即耗尽型隔离开关SW1选择切换至ios音量控制回路。同时第一场效 应管Q1导通,第二电阻R2经过第一场效应管Q1的漏极D和源极S分别与第三电阻R3和第一音 量调节开关S1、第二音量调节开关S2电性连接,即使用者能够通过第一音量调节开关S1、第 二音量调节开关S2相应的增加或减少音量,同时通过接/挂电话键S3接听或挂断电话; [0035]单刀双掷开关SW2由第一,二端上电后即安卓音量控制模式,当MICPWR端输出为低 电平时,即耗尽型隔离开关SW1检测不到高电平输入,耗尽型隔离开关SW1的两个输入端 INA、INB及对应两个输入端INA、INB的两个输出端0UTA、0UTB导通,即耗尽型隔离开关SW1选 择切换至安卓音量控制回路,单刀双掷开关SW2的第一端1通过耗尽型隔离开关SW1、第四电 阻R4、第五电阻R5电性连接于第一音量调节开关S1、第二音量调节开关S2,即使用者能够 通过第一音量调节开关S1、第二音量调节开关S2相应的增加或减少音量,同时通过接/挂电 话键S3接听或挂断电话。值得注意的是,由于设置第一场效应开关管Q1,当耗尽型隔离开关 SW1接收不到高电平时能够彻底断开安卓音量控制回路与ios控制芯片U1的连接,以此保证 在能够有效断开ios音量控制回路,避免的两种音量控制回路间的相互干扰。
[0036] 请参见表1,表1为智能耳机工作的真值表:
[0037] 表 1
[0039]如表1的第a、b行所示,智能耳机接入安卓手机,当耗尽型隔离开关SW1未接收到高 电平时,选择切换至安卓音量控制回路;此时当单刀双掷开SW2关处于安卓音量控制模式 时,第一音量调节开关S1、第二音量调节开关S2及接/挂电话键S3能够工作;此时当单刀双 掷开关处于ios音量控制模式时接/挂电话键S3能够工作,但第一音量调节开关S1、第二音 量调节开关S2不工作,即使用者只能够提音乐或接/挂电话不能调节音量,如果使用者需要 调节音量,只需拨动单刀双掷开SW2至安卓音量控制模式。
[0040] 如表1的第C、d行所示,智能耳机接入苹果手机,当耗尽型隔离开关SW1接收到高电 平时,选择切换至ios音量控制回路;此时当单刀双掷开SW2关处于ios音量控制模式时,第 一音量调节开关S1、第二音量调节开关S2及接/挂电话键S3能够工作;此时当单刀双掷开关 处于安卓音量控制模式时接/挂电话键S3能够工作,但第一音量调节开关S1、第二音量调节 开关S2不工作,即使用者只能够提音乐或接/挂电话不能调节音量,如果使用者需要调节 音量,只需拨动单刀双掷开SW2至ios音量控制模式。
[0041] 当然,本实用新型还可有其它多种实施例,在不背离本实用新型精神及其实质的 情况下,熟悉本领域的技术人员当可根据本实用新型作出各种相应的改变和变形,但这些 相应的改变和变形都应属于本实用新型所附的权利要求的保护范围。
【主权项】
1. 一种智能耳机,其特征在于,包含:耗尽型隔离开关及至少两种音量控制回路,所述 耗尽型隔离开关电性连接于所述至少两种音量控制回路,所述至少两种音量控制回路对应 不同的智能耳机音量控制模式,所述耗尽型隔离开关根据是否接收到所述至少两种音量控 制回路之一输出的高电平后选择切换至输出所述高电平的所述音量控制回路。2. 如权利要求1所述的智能耳机,其特征在于,还包含单刀双掷开关,电性连接于所述 耗尽型隔离开关及所述至少两种音量控制回路,所述单刀双掷开关的第二端还电性连接于 所述智能耳机的MIC+端,使用者根据所述耗尽型隔离开关选择切换的所述音量控制回路通 过控制所述单刀双掷开关启动所述音量控制回路工作。3. 如权利要求2所述的智能耳机,其特征在于,所述至少两种音量控制回路为ios音量 控制模式的ios音量控制回路和安卓音量控制模式的安卓音量控制回路。4. 如权利要求3所述的智能耳机,其特征在于,所述ios音量控制回路包含第一电阻、第 二电阻、第三电阻、ios控制芯片、第一场效应开关管、第一音量调节开关及第二音量调节开 关,所述单刀双掷开关的第三端通过所述第一电阻电性连接于所述ios控制芯片,所述ios 控制芯片通过所述第二电阻电性连接于所述第一场效应开关管的漏极,所述第一场效应开 关管的栅极电性连接于所述ios控制芯片,所述第一场效应开关管的源极电性连接于所述 第一音量调节开关的一端,所述第一场效应开关管的源极还通过所述第三电阻电性连接于 所述第二音量调节开关的一端,所述第一音量调节开关及所述第二音量调节开关的另一端 接地。5. 如权利要求4所述的智能耳机,其特征在于,所述安卓音量控制回路包含第四电阻、 第五电阻、所述第一音量调节开关及所述第二音量调节开关,所述单刀双掷开关的第一端 电性连接于所述耗尽型隔离开关的二个输入端,所述耗尽型隔离开关的二个输出端其中之 一通过所述第四电阻电性连接于所述第二音量调节开关的一端,所述耗尽型隔离开关的二 个输出端其中之另一通过所述第五电阻电性连接于所述第一音量调节开关的一端,所述耗 尽型隔离开关的VCC端电性连接于所述ios控制芯片的MICPWR端。6. 如权利要求5所述的智能耳机,其特征在于,还包含麦克风芯片及接/挂电话键,所述 麦克风芯片电性连接于所述MIC+端,所述接/挂电话键一端电性连接于所述MIC+端与所述 麦克风芯片的连接通路上,所述接/挂电话键的另一端接地。7. 如权利要求6所述的智能耳机,其特征在于,还包含第二场效应开关管,其栅极电性 连接于所述ios控制芯片,所述ios控制芯片还通过第七电阻电性连接于所述二场效应开关 管的源极,所述第二场效应开关管的漏极电性连接于所述麦克风芯片。8. 如权利要求7所述的智能耳机,其特征在于,还包含第三场效应开关管,其栅极通过 一第八电阻电性连接于所述单刀双掷开关的第一端,所述第三场效应开关管的源极接地, 所述第三场效应开关管的漏极电性连接于所述麦克风芯片。9. 如权利要求8所述的智能耳机,其特征在于,还包含第一瞬态电压抑制器,其一端电 性连接于所述第五电阻与所述第一音量调节开关的连接通路上,所述第一瞬态电压抑制器 的另一端接地。10. 如权利要求9所述的智能耳机,其特征在于,还包含第二瞬态电压抑制器,其一端电 性连接于所述第四电阻与所述第二音量调节开关的连接通路上,所述第二瞬态电压抑制器 的另一端接地。
【文档编号】H04R3/00GK205726284SQ201620391279
【公开日】2016年11月23日
【申请日】2016年5月3日
【发明人】刘聪, 邬宁, 程飞龙
【申请人】峰范(北京)科技有限公司, 峰范(苏州)音频科技有限公司
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