一种嵌入式音视频设备的开关机自动静音电路
【技术领域】
本发明涉及一种静音电路,具体是指一种嵌入式音视频设备的开关机自动静音电路。
【背景技术】
在嵌入式音视频电路中,静音功能需要满足用户对静音的需要,在切换台、待机、开关机及软件启动时都要起到静音作用。一般可以采用软件控制音频解码过程或控制音频数模转换器DAC实现静音功能,但是这两种方法在控制开关机及音频数模转换器DAC启动时的噪音方面不容易实现,导致静音效果不理想。
现有的静音控制电路在用户开机、关机或主芯片内部音频数模转换器DAC启动时,电源由暂态向稳态过渡期间,电路内部的噪声经放大电路放大,输出至功放扬声器或音箱时,会发出“砰”的爆破音。所述开、关机及音频数模转换器DAC启动时的噪声会直接影响用户听觉效果。
目前的开关机冲击噪音消除电路都不太理想,静音效果不够完美,反应速度慢、抗干扰能力差。并且功能相对单一,有一些带手动静音功能的电路相对又复杂,有一些甚至采用了运算放大电路。还有一些是配合外部带静音功能的芯片实现。关键是目前的开关机静音电路有一个很大的缺陷,即对于反复快速开关机的噪音抑制效果较差。
中国发明专利200820026740.2公开了一种静音电路,但其在开关机消噪方面存在一个问题,即在非正常的开关机下,例如,快速开关机。即开关机时间较短时,还是会存在噪音出现。并且这个噪音非常明显,有些甚至可以烧毁功放。经过试验分析,此噪音有一定规律,此噪音均发生在开机时。原因是在关机结束后立即开机,开机静音电路的电容电量没有泻放完全.
【发明内容】
本发明所要解决的技术问题在于提供一种嵌入式音视频设备的开关机自动静音电路,不仅可以完美的消除开关机冲击噪音,并且反应速度快,抗干扰能力强,特别是对于反复快速开关机噪音有很好的抑制效果,并且成本极低。
本发明采用以下技术方案解决上述技术问题:
一种嵌入式音视频设备的开关机自动静音电路,包括主动静音控制电路,开机冲击噪音消除控制电路,关机冲击噪音消除控制电路,以及静音电路;所述主动静音控制电路、开机冲击噪音消除控制电路、关机冲击噪音消除控制电路分别与所述静音电路相连接;所述主动静音控制电路连接所述关机冲击噪音消除控制电路;所述关机冲击噪音消除控制电路连接所述开机冲击噪音消除控制电路。
所述静音电路,包括二极管D1、电阻R5、R6、三极管Q3、Q4;所述二极管D1的阳极分别连接所述主动静音控制电路、所述开机冲击噪音消除控制电路、所述关机冲击噪音消除控制电路;所述二极管D1的阴极分两路分别连接电阻R5和电阻R6;电阻R5另一端连接三极管Q3的基极、电阻R6另一端连接三极管Q4的基极;三极管Q3的集电极连接到音频信号输出端;三极管Q4的集电极也连接到音频信号输出端;三极管Q3、Q4的发射极均接地;
所述主动静音控制电路,包括电阻R1、R2、R3、R4、三极管Q1、Q2;三极管Q1的发射极连接到直流电源端;三极管Q1的集电极经电阻R1连接到所述静音电路;三极管Q1的基极分两路,一路经电阻R3连接到三极管Q2的集电极,另一路经电阻R2连到所述关机冲击噪音消除控制电路和直流电源端;三极管Q2的基极经电阻R4连接到MUTE端;三极管Q2的发射极接地;
所述关机冲击噪音消除控制电路,包括电阻R7、R8、三极管Q5、电容CD1、二极管D2;三极管Q5的基级经电阻R8连接到所述开机冲击噪音消除控制电路;三极管Q5的集电极分别连接到所述静音电路和所述开机冲击噪音消除控制电路;三极管Q5的发射极分两路,一路连接二极管D2阴极,另一路经电阻R7连接到电容CD1阳极;电容CD1阴极接地;二极管D2阳极分别连接所述所述主动静音控制电路和所述开机冲击噪音消除控制电路;
所述开机冲击噪音消除控制电路,包括三极管Q6、二极管D3、电阻R9、电容CD2;三极管Q6集电极连接到所述静音电路和所述关机冲击噪音消除控制电路;三极管Q6的发射极连接所述关机冲击噪音消除控制电路;三极管Q6的基极连接电阻R9;电阻R9另一端分两路,一路连接到二极管D3阳极,一路连接电容CD2阳极;二极管D3阴极接所述关机冲击噪音消除控制电路;电容CD2阴极接地。
本发明的优点在于:本发明在开机静音电路增加了泻放二极管D3,由于D3的泻放作用,电容CD2电量在关机后就可以立即泻放完毕,为再次开机做好准备。不仅可以完美的消除开关机冲击噪音,并且反应速度快,抗干扰能力强,特别是对于反复快速开关机噪音有很好的抑制效果,并且成本极低。
【附图说明】
下面参照附图结合实施例对本发明作进一步的描述。
图1是本发明电路结构示意图。
【具体实施方式】
一种嵌入式音视频设备的开关机自动静音电路,请参阅图1所示,包括主动静音控制电路,开机冲击噪音消除控制电路,关机冲击噪音消除控制电路,以及静音电路;所述主动静音控制电路、开机冲击噪音消除控制电路、关机冲击噪音消除控制电路分别与所述静音电路相连接;所述主动静音控制电路连接所述关机冲击噪音消除控制电路;所述关机冲击噪音消除控制电路连接所述开机冲击噪音消除控制电路。
静音电路,包括二极管D1、电阻R5、R6、三极管Q3、Q4;所述二极管D1的阳极分别连接所述主动静音控制电路,所述开机冲击噪音消除控制电路,所述关机冲击噪音消除控制电路;所述二极管D1的阴极分两路分别连接电阻R5和电阻R6;电阻R5另一端连接三极管Q3的基极、电阻R6另一端连接三极管Q4的基极;三极管Q3的集电极连接到音频信号输出端OUT_L;三极管Q4的集电极连接到音频信号输出端OUT_R;三极管Q3、Q4的发射极均接地。当Q3、Q4导通时,音频信号OUT_L和OUT_R被箝位,达到静音的效果。
主动静音控制电路,包括电阻R1、R2、R3、R4、三极管Q1、Q2;三极管Q1的发射极连接到直流电源端;三极管Q1的集电极经电阻R1连接到所述静音电路;三极管Q1的基极分两路,一路经电阻R3连接到三极管Q2的集电极,另一路经电阻R2连到所述关机冲击噪音消除控制电路和直流电源端;三极管Q2的基极经电阻R4连接到MUTE端;三极管Q2的发射极接地。控制信号为MUTE#,高电平有效。控制逻辑如下:当MUTE#为高电平时Q2导通,进而Q1导通,电源VCC_Audio通过Q1、R1、D1,R5、R6分别向Q3、Q4注入基极电流,Q3、Q4导通,音频信号OUT_L和OUT_R被箝位,达到主动静音的效果。
关机冲击噪音消除控制电路,包括电阻R7、R8、三极管Q5、电容CD1、二极管D2;三极管Q5的基级经电阻R8连接到所述开机冲击噪音消除控制电路;三极管Q5的集电极分别连接到所述静音电路和所述开机冲击噪音消除控制电路;三极管Q5的发射极分两路,一路连接二极管D2阴极,另一路经电阻R7连接到电容CD1阳极;电容CD1阴极接地;二极管D2阳极分别连接所述所述主动静音控制电路和所述开机冲击噪音消除控制电路。开机时,随着电源VCC_Audio的电压上升,电源VCC_Audio通过D2、R7向CD1充电,直到电源VCC_Audio稳定,CD1两端电压充到VCC_Audio减去D2压降的电压值。此电压将会做为关机时的电源。由于Q5基极电压始终大于发射极电压,Q5截止,静音电路不动作。关机时,随着电源VCC_Audio的电压下降,Q5基极电压开始小于发射极电压,CD1通过R7、Q5、R8开始放电,此放电电流经Q5放大后通过D1输入到静音电路。静音电路完成静音功能。随着CD1电压泻放到零,关机噪音已经过去,此时CD1完成放电,充电电流为零,Q5截止。静音电路退出静音功能。
开机冲击噪音消除控制电路,包括三极管Q6、二极管D3、电阻R9、电容CD2;三极管Q6集电极连接到所述静音电路和所述关机冲击噪音消除控制电路;三极管Q6的发射极连接所述关机冲击噪音消除控制电路;三极管Q6的基极连接电阻R9;电阻R9另一端分两路,一路连接到二极管D3阳极,一路连接电容CD2阳极;二极管D3阴极接所述关机冲击噪音消除控制电路;电容CD2阴极接地。开机时,随着电源VCC_Audio的电压上升,由于CD2是电容器,电压不能突变,VCC_Audio通过Q6、R9向CD2充电,此充电电流经Q6放大后通过D1输入到静音电路。静音电路完成静音功能。随着VCC_Audio的稳定,开机噪音已经过去,此时CD2完成充电,充电电流为零,Q6截止。静音电路退出静音功能。
本发明在开机静音电路增加了泻放二极管D3,由于D3的泻放作用,电容CD2电量在关机后就可以立即泻放完毕,为再次开机做好准备。不仅可以完美的消除开关机冲击噪音,并且反应速度快,抗干扰能力强,特别是对于反复快速开关机噪音有很好的抑制效果,并且成本极低。