CN1862950A - 防爆音电路 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种由二极管组成的防爆音电路,利用一控制信号来改变二极管的偏压状态,藉以将电源(Vcc)开启或关闭瞬间所产生的“爆音”导出。
Description
【技术领域】
本发明是有关于一种静音电路,且特别是有关于一种利用二极管进行设计的静音电路。
【背景技术】
传统上,声音输出线路100设计如图1所示,一静电保护电路102,用以防止外部的静电进入此声音输出线路100而毁坏内部电路,一来自于声音积体电路或扩大机的声音信号,经此低通滤波器104和静电保护电路102后输出。
然而,在开关机时常会使得输出的声音信号有一“爆音”现象产生,这是肇因于输出信号受到电源(Vcc)启动时的突波的干扰,因为在开关电源(Vcc)的瞬间时,电源(Vcc)尚未进入稳定态时,并无法确认声音的输出品质。因此,传统上为解决这种不良的声音品质,亦即解决“爆音”现象,会于声音输出线路100内再行加入一防爆音电路106,用以消除电源(Vcc)突波。
传统的防爆音电路106如图1所示,包括两个PNP型的双极性接面晶体管(Bipolar Junction Transistor,BJT)108和110。当电源(Vcc)开启时,为了防止电源(Vcc)开启瞬间不稳定电压所造成的“爆音”现象,控制信号会于电源(Vcc)开启前先行触发防爆音电路106,导通双极性接面晶体管110,藉以消除电源(Vcc)开启瞬间的“爆音”现象。
因此,在操作上,此控制信号会先输入一低位准信号,使双极性接面晶体管108处于关闭的状态,此时其会输出一高位准电压来导通双极性接面晶体管110,藉此将开启或关闭电源(Vcc)瞬间产生的“爆音”,经由双极性接面晶体管110导出。传统上,会设定一固定的导通时间,例如10ms,当此设定时间到达后,控制信号会转变成高位准信号,使双极性接面晶体管108导通而输出低位准电压,来关闭双极性接面晶体管110,此时防爆音电路106不再工作,而正常输出声音信号。
传统的防爆音电路,由于控制信号与电源(Vcc)极性相反,因此在设计上需采用双极性接面晶体管108作为反相器,需花费额外成本。且另一方面,由于控制信号需配合电源(Vcc)的开启或关闭时间来触发防爆音电路,所以以上信号与电源(Vcc)时序的先后控制相当重要。因此亟需一种设计简单且不要求繁复时序控制的防爆音电路。
【发明内容】
因此,本发明的主要目的就是在提供一种设计简单的防爆音电路。
根据上述的目的,本发明提供一种由二极管组成的防爆音电路,利用一控制信号来改变二极管的偏压状态,藉以将电源(Vcc)开启或关闭瞬间所产生的“爆音”导出。
于另一实施例中,本发明的防爆音电路包括一第一二极管以及一充放电电路,其中此充放电电路于一较佳实施例中系由电阻和电容组成并连接于主电源(Vcc),其共同接点与第一二极管相接,利用对电容充放电所需的时间来决定防爆音电路的工作时间。
于另一实施例中,本发明的防爆音电路包括一第一二极管、一放电路径以及一充放电电路,其中此充放电电路于一较佳实施例中系由电阻和电容组成并连接于一控制电源(Vcc),其共同接点与第一二极管相接,利用对电容充放电所需的时间来决定防爆音电路的工作时间,而此放电路径可加速转换时间。
【附图说明】
图1系绘示传统具防爆音电路的声音输出线路概略图。
图2系绘示具本发明第一实施例的防爆音电路的声音输出线路概略图。
图3系绘示具本发明第二实施例的防爆音电路的声音输出线路概略图。
图4系绘示剧本发明第三实施例的防爆音电路的声音输出线路概略图。
【具体实施方式】
以下将以数个实施例来说明本发明的防爆音电路,值得注意的是,下述各实施例所参照的对应图中,其中所示的静电保护电路102非为一必要电路。亦即,在某些应用中,声音输出线路可不使用静电保护电路。但即使在不使用静电保护电路的声音输出线路中,仍可应用本发明的防爆音电路。
参阅图2所示为根据本发明第一实施例所形成的防爆音电路。根据本实施例,声音输出线路209系由输入端207、低通滤波器203、静电保护电路201、输出端210所构成,而防爆音电路200系由一第一二极管202所构成,并使用一由控制信号源211所产生的独立控制信号触发第一二极管202。当电源(Vcc)开启或关闭的一设定时间区间内,为了避免产生“爆音”现象,第一二极管202会维持在顺向偏压状态,根据本发明的实施例,系将控制信号设定在一低位准状态,藉以开启此防爆音电路200,让电源(Vcc)瞬间开启及关闭时产生的声音信号经由低通滤波器203、静电保护电路201及第一二极管202导出。接着,于一段设定时间区间后,例如8ms,此第一二极管202会被转换为逆向偏压,根据本发明的实施例,系将控制信号设定在一高位准状态,此时此防爆音电路200被关闭,而声音信号经低通滤波器203和静电保护电路201后输出。因此,控制信号源211所产生的控制信号,其高位准信号系以一段预设时间落后该电源(Vcc)开启的时间点,其中该控制信号源例如为一GPIO(gernal purposeinput output)。而当电源(Vcc)关闭时,此控制信号会先行将第一二极管202由逆向偏压状态转换成顺向偏压状态,藉以将电源(Vcc)关闭时瞬间的“爆音”现象经由此第一二极管202导出。
根据本发明的第一实施例,仅使用一颗第一二极管202来构成一防爆音电路,不仅电路简单,且所需的成本亦仅为一颗第一二极管的价钱。且由于控制信号系与电源(Vcc)同相,因此在控制上,只需于设定时间到达后,切换控制信号使第一二极管由顺向偏压转换成逆向偏压即可,其时序控制并不繁复。
参阅图3所示为根据本发明第二实施例所形成的防爆音电路。于本实施例,藉由一电阻和一电容所组成的充放电电路来设定时间,并于设定时间到达后将第一二极管由顺向偏压切换成逆向偏压,其中可藉由调整电阻值和电容值的大小来改变设定时间的长短。
根据本实施例,声音输出线路309系由输入端307、低通滤波器303、静电保护电路301、输出端310所构成,而防爆音电路300系由一第一二极管302、一电阻304和一电容306所构成,其中第一二极管302连接于电阻304和电容306间的共同接点308上,而电阻304和电容306则组成一充放电电路。
当电源(Vcc)初开启时,第一二极管302会维持在顺向偏压状态,此时防爆音电路300开启,让瞬间的“爆音”现象经由此第一二极管302导出,同时电源(Vcc)会透过此充放电电路对电容306开始进行充电,当横跨电容306两端的电压,亦即共同接点308处的电压,达到转换此第一二极管302的偏压状态后,此第一二极管302被转换为逆向偏压,此时此防爆音电路300被关闭,而声音信号经低通滤波器303和静电保护电路301后输出。相似的,当电源(Vcc)关闭时,电容306会经由电阻304进行放电,使得共同接点308处的电压下降,而将第一二极管302的偏压状态,由逆向偏压状态再次转换成顺向偏压,将电源(Vcc)关闭时瞬间的“爆音”现象经由第一二极管302导出。
根据本发明的第二实施例,一由电阻304和电容306所组成的充放电电路被连接于电源(Vcc)上,此时电容306被充电至可转换第一二极管302状态电压时,所需时间即为防爆音电路300的工作时间。因此,在本发明的电路结构下,可利用调整电阻值与的电容值的大小而改变防爆音电路300的工作时间。换言的,根据本实施例,其系于开启电源(Vcc)的同时,即启动防爆音电路300,并于电容306充电至可转换第一二极管302状态时,关闭防爆音电路300,因此,并不需额外的控制信号。
参阅图4所示为根据本发明第三实施例所形成的防爆音电路。根据本实施例,声音输出线路409系由输入端407、低通滤波器403、静电保护电路405、输出端410所构成,而防爆音电路400系由第一二极管402及第二二极管401、一电阻404和一电容406所构成,其中第一二极管402连接于电阻404和电容406间的共同接点408上,而电阻404和电容406则组成一充放电电路。第二二极管401则系作为一放电路径。一控制信号连接电阻404。
当电源(Vcc)开启时,为了避免产生“爆音”现象,第一二极管402会维持在顺向偏压状态,让瞬间的“爆音”经由此第一二极管402导出。接着,于一段预定时间后,将此第一二极管402转换为逆向偏压,藉以关闭此防爆音电路400,将声音信号经低通滤波器403和静电保护电路405后输出。根据此实施例中,此段预定时间系为将电容406充电至可转换第一二极管402状态电压时所需的时间。
根据本实施例,当电源(Vcc)开启时,控制信号源411亦同时开启,并经由电阻404对电容406进行充电,此时第一二极管402会暂时维持在顺向偏压状态,并将开启瞬间的“爆音”导出,其中该控制信号源411可为一GPIO(gernalpurpose input output)。当横跨电容406两端的电压,亦即共同接点408处的电压,达到转换此第一二极管402的偏压状态后,此第一二极管402被转换为逆向偏压,此时此防爆音电路400被关闭。相似的,当电源(Vcc)关闭时,电容406会经由电阻404和第二二极管401进行放电,使得共同接点408处的电压下降,而将第一二极管402的偏压状态,由逆向偏压状态再次转换成顺向偏压,将电源(Vcc)关闭时瞬间的“爆音”现象经由第一二极管402导出。
根据本发明的第三实施例,藉由电阻404和电容406所组成的充放电电路,可决定第一二极管402的偏压反转时间,易言的,反转时间可藉由调整电阻值和电容值来加以更改。另一方面,在第一二极管402由逆偏压状态转换成顺偏压状态时,本发明提供一由第二二极管401所构成的额外放电路径,来加速关闭电源(Vcc)时的转换时间,使得防爆音电路400可瞬间启动,消除“爆音”。
综上所述,本发明的防爆音电路主要系由第一二极管所组成,藉由其处于顺偏压状态或逆偏压状态来决定防爆音电路的工作时间。因此在设计上相当简单。且本发明亦利用一由电阻和电容所组成的充放电电路,来决定防爆音电路的动作时点,因此可藉由调整电阻值或电容值来达到调整的目的,而不需如前技艺般,需使用一额外的反相器及附带的计数工具,进行设定时间的计数以切换控制信号。
虽然本发明已以一较佳实施例揭露如上,然其并非用以限定本发明,任何熟习此技艺者,在不脱离本发明的精神和范围内,当可作各种的更动与润饰,因此本发明的保护范围当视后附的申请专利范围所界定者为准。
Claims (24)
1.一种防爆音电路,系耦接于一声音输出线路,用以防止一声音信号的一爆音现象,一电源耦接于该声音输出线路,一声音信号亦耦接于该声音输出线路的一输入端,该防爆音电路至少包括:
一控制信号源,产生一控制信号,且该控制信号更包括一低位准信号及一高位准信号;
一第一二极管,系耦接于该声音输出线路,当该第一二极管系处于一顺偏压状态,该声音信号进入该第一二极管且由该第一二极管输出,而当该第一二极管系处于一逆偏压状态,该声音信号由该声音输出线路的一输出端输出;
其中该低位准信号系促使该第一二极管处于一顺偏压状态,该高位准信号系促使该第一二极管处于一逆偏压状态。
2.根据权利要求1所述的防爆音电路,其特征在于,该控制信号源为一GPIO(gernal purpose input output)。
3.根据权利要求1所述的防爆音电路,其特征在于,该控制信号源开始产生该高位准信号的一第一时间点系以一预设时间区间落后于该电源开始开启的一第二时间点。
4.根据权利要求1所述的防爆音电路,更包括一充放电电路耦接于该第一二极管。
5.根据权利要求4所述的防爆音电路,其特征在于,该第一二极管处于一顺偏压状态时,该防爆音电路导通且该电源对该充放电电路充电,当该充放电电路达到一额定电压,该第一二极管处于一逆偏压状态,该防爆音电路不导通。
6.根据权利要求5所述的防爆音电路,其特征在于,该充放电电路包括一电阻以及一电容彼此连接。
7.根据权利要求6所述的防爆音电路,其特征在于,该第一二极管系连接于该电阻以及该电容连接的一共同接点上。
8.根据权利要求7所述的防爆音电路,其特征在于,当该电源开启时会对该电容进行充电,藉以转换该第一二极管的偏压状态。
9.根据权利要求4所述的防爆音电路,其特征在于,该充放电电路系由该控制信号控制。
10.根据权利要求9所述的防爆音电路,更包括一放电路径连接于该充放电电路。
11.根据权利要求10所述的防爆音电路,其特征在于,该放电路径系由一第二二极管组成。
12.根据权利要求9所述的防爆音电路,其特征在于,该充放电电路包括一电阻以及一电容彼此串连连接。
13.根据权利要求10所述的防爆音电路,其特征在于,该第一二极管系与该电阻、该电容以及该第二二极管连接于一共同接点上。
14.根据权利要求11所述的防爆音电路,其特征在于,该控制信号会对该电容进行充电,藉以转换该第一二极管的偏压状态。
15.一种防爆音电路,系耦接于一声音输出线路,用以防止一声音信号的爆音,一电源亦耦接于该声音输出线路,一声音信号亦耦接于该声音输出线路的一输入端,该防爆音电路至少包括:
一第一二极管,耦接于该声音输出线路;以及
一充放电电路,耦接于该第一二极管,藉以控制该第一二极管的偏压状态,当该第一二极管系处于一顺偏压状态,该声音信号进入该防爆音电路,而当该第一二极管系处于一逆偏压状态,该声音信号由该声音输出线路的一输出端输出。
16.根据权利要求15所述的防爆音电路,其特征在于,该充放电电路系耦接于该电源。
17.根据权利要求16所述的防爆音电路,其特征在于,该充放电电路包括一电阻以及一电容彼此串连连接,而该第一二极管系连接于该电阻以及该电容串连连接的一共同接点上。
18.根据权利要求17所述的防爆音电路,其特征在于,当该电源开启时会对该电容进行充电,藉以转换该第一二极管的偏压状态。
19.根据权利要求15所述的防爆音电路,其特征在于,该充放电电路系耦接于一控制信号源。
20.根据权利要求15所述的防爆音电路,其特征在于,该控制信号源为一GPIO(gernal purpose input output)。
21.根据权利要求20所述的防爆音电路,更包括一放电路径连接于该充放电电路。
22.根据权利要求21所述的防爆音电路,其特征在于,该放电路径系由一第二二极管组成。
23.根据权利要求15所述的防爆音电路,其特征在于,该充放电电路包括一电阻以及一电容彼此串连连接,而该第一二极管系连接于该电阻以及该电容串连连接的一共同接点上。
24.根据权利要求23所述的防爆音电路,其特征在于,该控制信号会对该电容进行充电,藉以转换该第一二极管的偏压状态。
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