CN101707477A - 消除开关机冲击声的电路 - Google Patents

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Abstract

本发明公开一种消除开关机冲击声的电路,包括供电电源以及音频功放;与供电电源连接有开关电压产生电路、与开关电压产生电路连接有开机响应开关电路与关机响应开关电路;开关电压产生电路提供开关电压信号以控制开机响应开关电路和关机响应开关电路;所述开机响应开关电路与关机响应开关电路的输出端连接至音频功放,以在开机或者关机瞬间为音频功放提供静音信号。通过开关电压产生电路输出开关电压信号U1去控制开机响应开关电路和关机响应开关电路,输出有效的静音信号MUTE,从而消除开机和关机冲击声。有效可靠地消除音频设备开机、关机产生的冲击声,电路成本低,简单合理,安全可靠。

Description

消除开关机冲击声的电路
【技术领域】
本发明涉及音频设备产品技术领域,尤其涉及一种用于消除音频设备的开关机冲击声的电路。
【背景技术】
对于电视机、DVD以及音响等音频设备,其声音***一般先将音频小信号输入音频功放电路,经过音频功放电路处理、放大后输出给扬声器,扬声器发出声音。音频设备的音频功放电路对声音***至关重要,音频功放电路的设计往往会影响电视机声音***的效果。音频设备在开机、关机的瞬间,由于音频功放内部电容电感的耦合作用,容易产生不规则的音频信号输出给扬声器,从而发出冲击声。为消除音频设备在开机、关机瞬间产生的冲击声,音频设备一般采用在开机、关机的瞬间使音频功放处于静音状态的方法,而目前实现这种方法的电路存在电路结构复杂、成本高,且开机、关机瞬间会产生很大的电流脉冲,可靠性存在一定隐患。
【发明内容】
为解决上述问题,本发明的主要目的在于提供一种消除开关机冲击声的电路,能够有效可靠地消除音频设备开机、关机产生的冲击声。
为实现上述目的,本发明的技术方案为:
一种消除开关机冲击声的电路,包括供电电源以及音频功放;与供电电源连接有开关电压产生电路、与开关电压产生电路连接有开机响应开关电路与关机响应开关电路;开关电压产生电路提供开关电压信号以控制开机响应开关电路和关机响应开关电路;所述开机响应开关电路与关机响应开关电路的输出端连接至音频功放,以在开机或者关机瞬间为音频功放提供静音信号。
相较于现有技术,本发明消除开关机冲击声的电路通过开关电压产生电路输出开关电压信号U1去控制开机响应开关电路和关机响应开关电路,使开机响应开关电路在开机瞬间及开机后一端时间内输出有效的静音信号MUTE,使关机响应开关电路在关机瞬间输出有效的静音信号MUTE,从而保证音频功放在开机及开机后一段时间内和关机瞬间处于静音状态,从而消除开机和关机冲击声。有效可靠地消除音频设备开机、关机产生的冲击声,电路成本低,简单合理,安全可靠。
【附图说明】
图1为本发明的原理框图。
图2为本发明的电路原理图。
【具体实施方式】
请参阅图1所示,本发明一种消除开关机冲击声的电路,包括供电电源、开关电压产生电路、与开关电压产生电路连接的开机响应开关电路与关机响应开关电路、连接于开机响应开关电路与关机响应开关电路输出端的音频功放、以及连接于供电电源.供电电源提供+5V电压,而开关电压产生电路提供开关电压信号U1以控制开机响应开关电路和关机响应开关电路;开机响应开关电路在音频设备开机瞬间为音频功放提供静音信号MUTE;关机响应开关电路在音频设备关机瞬间为音频功放提供静音信号MUTE.
供电电源输出+5V电压,此电压分别连接到开关电压产生电路和上拉电阻R1。+5V经过开关电压产生电路处理后,输出开关电压信号U1去控制开机响应开关电路和关机响应开关电路,使开机响应开关电路在开机瞬间及开机后一端时间内输出有效的静音信号MUTE;使关机响应开关电路在关机瞬间输出有效的静音信号MUTE,从而保证音频功放在开机及开机后一段时间内和关机瞬间处于静音状态,消除开机和关机冲击声。音频设备开机后正常工作时,开机响应开关电路和关机响应开关电路将不影响静音信号MUTE,音频功放正常工作。
请参阅图2所示,开关电压产生电路包括有第二电容C2和第三电阻R3,+5V电源连接至第二电容C2的一端,第二电容C2的另一端输出开关电压信号U1并与第三电阻R3相连,第三电阻R3的另一端连接至地。开机响应开关电路包括有第二电阻R2和第一三极管Q1,开关电压产生电路输出的开关电压信号U1连接至第二电阻R2的一端,第二电阻R2的另一端连接至第一三极管Q1的基极,第一三极管Q1的发射极连接至地,而集电极输出静音信号MUTE连接至音频攻放。关机响应开关电路包括有第四电阻R4、第五电阻R5、第一二极管D1、第二三极管Q2。其中,开关电压信号U1连接至第四电阻R4的一端,第四电阻R4的另一端连接至第二三极管Q2的发射极,第二三极管Q2的基极连接至第五电阻R5,而第五电阻R5的另一端连接至地。第二三极管Q2的集电极输出静音信号MUTE连接至音频功放。第一二极管D1的一端与静音信号MUTE相连,而另一端连接至地。上拉电阻R1的一端连接至静音信号MUTE,另一端连接+5V电源。去干扰电容C1的一端连接至静音信号MUTE,另一端连接至地。
音频设备开机瞬间,供电电源输出+5V电压。第二电容C2两端的电压差不突变,开关电压产生电路输出的开关电压信号U1为5V。5V的开关电压信号U1通过第二电阻R2使第一三极管Q1饱和导通,第一三极管Q1的集电极为低电平(约0.3V左右),即开机响应开关电路输出低电平的静音信号MUTE,使音频功放处于静音状态没有信号输出。开机后一段时间内,+5V电源通过第二电阻R2、第一三极管Q1开始向电容第二电容C2充电,第二电容C2上的电压差逐渐上升,开关电压信号U1逐渐下降,第二电容C2两端上的电压差为4.4V左右,开关电压信号U1下降至0.6V左右,开关电压信号U1通过第二电阻R2后不能使第一三极管Q1导通,由于上拉电阻R1一端连接至+5V电源,另一一端连接至第一三极管Q1的集电极,第一三极管Q1的集电极为高电平(约5V左右),即开机响应开关电路输出高电平的静音信号MUTE,音频功放处于正常工作状态。第一三极管Q1不能导通后,+5V电源将通过第三电阻R3继续向第二电容C2充电直至第二电容C2上的电压差为5V,开关电压信号U1为0V。在开机瞬间及开机后,第二三极管Q2不会导通,关机响应开关电路不影响静音信号MUTE的状态。第二电阻R2(核实是R1还是R2)保证开机瞬间没有大的电流脉冲产生,去干扰电容C1可以虑掉开机瞬间的电压脉冲保证开机瞬间静音信号MUTE为0V。
音频设备关机瞬间,供电电源输出的+5V电压变为0V,第二电容C2的电压差为5V,第二电容C2两端的电压差不能突变,开关电压产生电路输出的开关电压信号U1为-5V.-5V开关电压信号U1通过第四电阻R4连接至第二三极管Q2的发射极,而第二三极管Q2的基极通过第五电阻R5连接至地,第二三极管Q2饱和导通.第二三极管Q2饱和导通后,第一二极管D1立即将第二三极管Q2的集电极钳位至-0.5V左右,即关机响应开关电路输出的静音信号MUTE为-0.5V左右,使音频功放处于静音状态没有信号输出.第二三极管Q2饱和导通后,第二电容C2通过第一二极管D1、第二三极管Q2、第五电阻R5、第四电阻R4及第三电阻R3快速放电,让开关电压信号U1很快变为0V.在关机瞬间,第一三极管Q1不会导通,开机响应开关电路不影响静音信号MUTE的状态.第四、第五电阻R4、R5保证关机瞬间没有大的电流脉冲产生,第一二极管D1的钳位作用保证静音信号MUTE的电压不会太低.
本创作用于消除音频设备开机和关机冲击声的电路可以有效、可靠地消除音频设备开机和关机产生的冲击声。电路结构简单,成本低,安全可靠。
以上所描述的最佳实施例仅是对本发明进行阐述和说明,但并不局限于所公开的任何具体形式,进行许多修改和变化是可能的。

Claims (5)

1.一种消除开关机冲击声的电路,包括供电电源、音频功放,其特征在于:与供电电源连接有开关电压产生电路、与开关电压产生电路连接有开机响应开关电路与关机响应开关电路;开关电压产生电路提供开关电压信号以控制开机响应开关电路和关机响应开关电路;所述开机响应开关电路与关机响应开关电路的输出端连接至音频功放,以在开机或者关机瞬间为音频功放提供静音信号。
2.如权利要求1所述的消除开关机冲击声的电路,其特征在于:还包括有上拉电阻(R1)以及去干扰电容(C1);其中,上拉电阻(R1)的一端连接至静音信号,另一端连接+5V电源,而去干扰电容(C1)的一端连接至静音信号,另一端连接至地。
3.如权利要求2所述的消除开关机冲击声的电路,其特征在于:所述开关电压产生电路包括有第二电容(C2)和第三电阻(R3),+5V电源连接至第二电容(C2)的一端,第二电容(C2)的另一端输出开关电压信号(U1)并与第三电阻(R3)(相连,第三电阻R3)的另一端连接至地。
4.如权利要求3所述的消除开关机冲击声的电路,其特征在于:所述开机响应开关电路包括有第二电阻(R2)和第一三极管(Q1),开关电压产生电路输出的开关电压信号(U1)连接至第二电阻(R2)的一端,第二电阻(R2)的另一端连接至第一三极管(Q1)的基极,第一三极管(Q1)的发射极连接至地,而集电极输出静音信号MUTE连接至音频功放。
5.如权利要求4所述的消除开关机冲击声的电路,其特征在于:所述关机响应开关电路包括有第四电阻(R4)、第五电阻(R5)、第一二极管(D1)、第二三极管(Q2);其中,开关电压信号(U1)连接至第四电阻(R4)的一端,第四电阻(R4)的另一端连接至第二三极管(Q2)的发射极,第二三极管(Q2)的基极连接至第五电阻(R5),集电极输出静音信号MUTE连接至音频功放。
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