一种省去隔直电容的耳机输出电路的制作方法

文档序号:7625985阅读:401来源:国知局
专利名称:一种省去隔直电容的耳机输出电路的制作方法
技术领域
本发明涉及耳机输出电路,尤其涉及音频率处理芯片领域中的耳机输出电路。
背景技术
众所周知,在现有的手机设计中,芯片的左右耳机管脚是分别通过隔直电容与左右耳机对应连接的,而左右耳机的公共端还要再通过一旁路电容接真实地。如图1所示,图中两电容即分别与耳机左右声道连接的隔直电容,而旁路电容直接接地。这种传统输出电路具有以下三个缺陷(1)两个隔直电容占用了印刷电路板的面积,从而直接导致系统成本的增加;(2)两个隔直电容造成很大的冲击噪声;(3)由低频截止效应的公式f=1/(2πRLCo)可知,当截止频率越低,需要的电容值就越大,电容的体积也越大,因而会造成以上两个结果;但低频截止频率设置过高,将导致音频信号中低频分量的损失,音色也会变得很差。

发明内容
本发明需要解决的技术方案在于提供一种适用于音频处理芯片的、省去两个隔直电容的耳机输出电路。
本发明的技术方案如下包括功放电路和扬声器,其特征在于还包括一跟随器,由比较电路构成,具有供电电压和参考电压;所述功放电路也由一比较电路构成,扬声器的两端分别与功放电路和跟随器的比较电路输出连接。
所述跟随器的比较电路可根据比较器放大倍数要求增加不同阻值的电阻。
本发明的有益效果为,与现有技术相比,由于巧妙地将比较器与功放电路连接,以虚拟地代替了真实地,从而在保持原有功能的前提下省去了两个隔直电容,不仅节省了印刷线路板面积,减少了系统成本,消除了冲击噪声,而且由于不存在低频截止问题,从而使得声音的音质得到极大改善。


图1为传统功放电路;图2为本发明的电路图;图3为本发明的最优实施例。
具体实施例方式
以下通过具体实施例和附图对本发明作详细说明。
如图2所示,本发明包括功放电路1、扬声器2和跟随器3,功放电路1与图1的区别在于去除了隔直电容和旁路电容;跟随器3由一比较器构成,比较器的输出输入比可根据实际情况使用不同阻值的电阻来实现。其中Vref为参考电压,VDD为比较器供电电压,IN为音频信号源输入。比较器输出与扬声器2的一端连接,功放电路1也连接到扬声器另一输端。在实际的功能实现中,在IN输入端输入信号,并且通过功放电路1进行功放,Rf和Rin的比值用来调整输出电压,在电路A点产生输出电压Va;跟随器3电路作用是为扬声器2产生参考电压Vref,当Va大于Vref时,电流经电路A点流入电路B点,当Va小于Vref时,电流经电路B点流入电路A,这样就可以根据Va的变化,提供正向和反向电流,也正因为如此才能在扬声器2产生电磁震荡从而产生声音使听者识别,所以电流的走向是随输入信号的波型或由上至下或由下而上传输的。
如图3为本发明的另一实施例,在图2的基础上跟随器3增加了反馈结构,即将功放电路1的音频信号源输出端与跟随器3的电路输入端连接。还增加了两个电阻R1,R2以适应不同的比较器放大值。音频输入信号通过该反馈结构至跟随器,可以提高输出电压幅度,改善声音的质量。在实际的功能实现中,输入信号为一正弦波信号,从IN端输入,经过功放电路1,在电路A点产生一个输出电压Va,Va作为跟随器3的输入电压,这样跟随器3会在电路B点产生一个与Va反向的电压Vb,Va和Vb是一对交流反向信号,同时作用于扬声器2,产生2倍于Va的电压,使扬声器2产生电磁震荡从而产生声音使听者识别。
在不超出权利要求书中公开的本发明的范围和省去隔直电容精神的情况下,任何各种修改、添加和替换均属于本发明的保护范围。
权利要求
1.一种省去隔直电容的耳机输出电路,包括功放电路和扬声器,其特征在于还包括一跟随器,由比较电路构成,具有供电电压和参考电压,所述功放电路也由一比较电路构成,扬声器的两端分别与功放电路和跟随器的比较电路输出连接。
2.如权利要求1所述的一种省去隔直电容的耳机输出电路,其特征在于还包括一反馈结构,将所述功放电路的音频信号源与跟随器比较结构的信号输入电连接。
3.如权利要求1或2所述的一种省去隔直电容的耳机输出电路,其特征在于,所述跟随器的比较电路可根据放大倍数要求增加不同阻值的电阻。
全文摘要
本发明公开了一种省去隔直电容的耳机输出电路,包括功放电路和扬声器,其特征在于还包括一跟随器,由比较电路构成,具有供电电压和参考电压,所述功放电路也由一比较电路构成,扬声器的两端分别与功放电路和跟随器的比较电路输出连接。有益效果为在保持原有功能的前提下省去了两个隔直电容,不仅节省了印刷线路板面积,减少了系统成本,消除了冲击噪声,而且由于不存在低频截止问题,从而使得声音的音质得到极大改善。
文档编号H04R5/00GK1774143SQ20051011346
公开日2006年5月17日 申请日期2005年10月13日 优先权日2005年10月13日
发明者沈方, 宋戈, 冯·迈克 申请人:方泰公司
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