CN103313168A - 耳机插孔驱动电路 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一耳机插孔驱动电路包括一微控器(micro controller unit,MCU)、一延时开关电路及一静音电路。该微控器包括一侦测脚及一控制脚。该延时开关电路包括一npn三极管,该npn三极管的基电极通过一电阻连接到所述侦测脚,该npn三极管的集电极通过一第一限流电阻与一系统电压连接,并与所述静音电路的输入端连接,该npn三极管的发射极接地,并通过一电容连接至该侦测脚。在插入及拔除耳机过程中,侦测脚的瞬间高电平使电容充电,当侦测脚变为低电平时电容放电,使npn三极管导通一段时间,从而使集电极保持一段时间的低电平,从而控制所述静音电路执行静音模式一段时间。本发明耳机插孔驱动电路可以在耳机拔除与插入过程中使耳机执行静音模式,从而消除耳机拔除与插入时产生的POP音。
Description
技术领域
本发明涉及一种耳机插孔驱动电路,特别涉及一种可以消除耳机拔除与插入时产生的POP音的耳机插孔驱动电路。
背景技术
现有的多媒体电子产品,例如MP3播放器及手机,一般支持外插耳机功能,并会通过其微控器(micro controller unit,MCU)的控制耳机插孔是否消声(或静音,mute)。具体的,MCU一般包括有用于侦测耳机是否插入的侦测脚及用于控制耳机插孔是否消声的控制脚。未插入耳机时,侦测脚侦测到高电平,MCU会据此通过控制脚发出低电平使耳机插孔消声。耳机插入后,侦测脚侦测到低电平,MCU会据此通过控制脚发出高电平取消耳机插孔的消声,耳机可正常使用。然而,耳机拔除及耳机插入时,由于耳机与耳机插孔接触不稳定,侦测脚往往会反复侦测到不稳定的低电平及高电平,导致MCU反复使耳机插孔消声及取消消声,从而产生刺耳的POP音。
发明内容
本发明提供一种可以消除耳机拔除与插入时产生的POP音的耳机插孔驱动电路。
一耳机插孔驱动电路包括一微控器(micro controller unit,MCU)、一延时开关电路及一静音电路。该微控器包括一侦测脚及一控制脚,该侦测脚在耳机未插入时处于高电平,在耳机插入后处于低电平,该控制脚在该侦测脚高电平时发出低电平,控制所述静音电路执行静音模式,在该侦测脚低电平时发出高电平,控制所述静音电路取消静音模式。该延时开关电路包括一电阻、一电容、一npn三极管及一第一限流电阻,该npn三极管的基电极通过该电阻连接到所述侦测脚,该npn三极管的集电极通过该第一限流电阻与一系统电压连接,并与所述静音电路的输入端连接,该npn三极管的发射极接地,并通过该电容连接至该侦测脚。在插入及拔除耳机过程中,侦测脚的瞬间高电平使电容充电,当侦测脚变为低电平时电容放电,使npn三极管导通一段时间,从而使npn三极管的集电极保持一段时间的低电平,使得静音电路的输入端保持一段时间的低电平,从而控制所述静音电路执行静音模式一段时间,以使在此一段时间内插入及拔除耳机的动作不会产生POP音。
本发明的耳机插孔驱动电路可以在耳机拔除与插入过程中使耳机执行静音模式,从而消除耳机拔除与插入时产生的POP音。
附图说明
图1是本发明较佳实施方式下的用于消除耳机拔除与插入时产生的POP音的耳机插孔驱动电路。
主要元件符号说明
驱动电路 | 10 |
微控器 | 12 |
延时开关电路 | 14 |
静音电路 | 16 |
电阻 | 140 |
电容 | 142 |
npn三极管 | 144 |
第一限流电阻 | 146 |
稳压管 | 148 |
系统电压 | Vbat |
侦测脚 | a |
控制脚 | b |
节点 | A |
反相电路 | 18 |
第二限流电阻 | 182 |
pnp三极管 | 184 |
第三限流电阻 | 186 |
稳压管 | 188 |
如下具体实施方式将结合上述附图进一步说明本发明。
具体实施方式
图1为本发明较佳实施方式的消除耳机拔除与插入时产生的POP音的耳机插孔驱动电路。该耳机插孔驱动电路10包括一微控器(microcontroller unit,MCU)12、一延时开关电路14及一静音电路16。
所述静音电路16与微控器12连接,用于根据微控器12产生的控制信号使耳机进入静音模式或取消静音模式。
所述微控器12包括一侦测脚a及一控制脚b。该侦测脚a与耳机插孔的侦测脚a连接。该侦测脚a在未插入时处于高电平,而在耳机插入后处于低电平。但是,在耳机插入及拔除过程中,会出现不稳定的低电平及高电平。该微控器12用于在该侦测脚a处于高电平时通过该控制脚b发出低电平,控制所述静音电路16执行静音模式,在该侦测脚a处于低电平时通过该控制脚b发出高电平,控制所述静音电路16取消静音模式。
所述延时开关电路14包括一电阻140、一电容142、一npn三极管144及第一限流电阻146。该npn三极管144的基电极通过该电阻140连接到该侦测脚a,该npn三极管的集电极通过该第一限流电阻146与一系统电压Vbat(3.3V电压源)连接,该npn三极管144的发射极接地,并通过该电容142连接至该侦测脚a。所述电阻146、控制脚b、npn三极管144的集电极及静音电路16连接处形成节点A。
当插入耳机时,该侦测脚a侦测到不稳定的低电平及高电平,瞬间高电平时使电容142充电,变为低电平时该电容142通过该电阻140缓慢放电,从而将该侦测脚a与该npn三极管144的基电极维持在高电平,直至该电容142的电压低于该基电极与该发射极之间的极间电压(0.7V左右),使npn三极管144缓慢截止。在npn三极管144导通时,节点A接地,因此为低电平;在npn三极管144截止时,节点A与地断开,节点A对应的电平即为控制脚b的电平。因此,在插入耳机时,由于电容142的放电使npn三极管144导通一段时间后缓慢截止,从而使节点A的电压保持一段时间的低电平,在耳机完全插入后变为高电平。该保持的一段时间可以使耳机完全插入。节点A的电压保持一段时间的低电平后变为高电平对应为控制所述静音电路16执行静音模式一段时间后再取消静音模式,从而在此一段时间内插入耳机的动作不会产生POP音。
耳机在插入过程中,该侦测脚a持续为低电平,该npn三极管144截止,节点A对应的电平为控制脚b的电平即高电平,从而控制所述静音电路16保持非静音模式。
拔除耳机时,该侦测脚a侦测到不稳定的低电平及高电平,瞬间高电平时使电容142充电,该电容142即可通过该电阻140缓慢放电,将该侦测脚a与该npn三极管144的基电极维持在高电平使npn三极管导通一段时间,从而使节点A接地,因此处于低电平,控制所述静音电路16执行静音模式一段时间,而在此期间完成拔出耳机的动作不会产生POP音。
在耳机拔除后,侦测脚a一直为高电平,该电容142则被充电,该npn三极管144的基电极因此处于高电平,从而该npn三极管的基电极三极管一直处于导通状态,节点A接地,因此处于低电平,控制所述静音电路16执行静音模式。
优选地,该延时开关电路14还包括一串联在侦测脚a与电阻140及电容142之间的稳压管148,用于降低插拔耳机过程中由于耳机与侦测脚a之间的摩擦而产生的电压的跳动。
由于该耳机所应用的系统一般要求低电平作为静音电路16取消静音模式的信号,而将高电平作为静音电路16执行静音模式的信号,这与节点A的信号特性相反,因此,该耳机插孔驱动电路10还包括一反相电路18连接在所述延时开关电路14及静音电路16之间。该反相电路18包括一pnp三极管184。该pnp三极管184的基电极通过一第二限流电阻182与节点A连接,集电极连接所述系统电压Vbat(3.3V电压源),射电极通过一第三限流电阻186接地,同时与静音电路16连接。如此,当节点A处于高电平作为静音电路16执行静音模式的信号时,该pnp三极管184截止,由于pnp三极管184的射电极接地,静音电路16的输入端与射电极连接,则静音电路16的输入端处于低电平,作为系统要求的静音电路16取消静音模式的信号。而当节点A处于低电平作为静音电路16取消静音模式的信号时,该pnp三极管184导通,由于pnp三极管184的集电极连接所述系统电压Vbat,从而使静音电路16的输入端处于高电平,作为系统要求的静音电路16执行静音模式的信号。
优选地,该反相电路还包括一串联在pnp三极管184的射电极与静音电路16之间的稳压管188,用于降低系统电压Vbat产生的电压的跳动。
通过以上耳机插孔驱动电路10,在耳机插入及拔除耳机过程中,侦测脚a的高电平使电容142充电,当侦测脚a变为低电平时电容142放电,使npn三极管144导通一段时间,从而使npn三极管144的集电极保持一段时间的低电平,即使静音电路16的输入端保持一段时间的低电平,从而控制所述静音电路16执行静音模式一段时间,以使在此一段时间内插入及拔除耳机的动作不会产生POP音。
Claims (6)
1.一耳机插孔驱动电路,该电路包括一微控器(micro controller unit,MCU)、一延时开关电路及一静音电路,该微控器包括一侦测脚及一控制脚,该侦测脚在耳机未插入时处于高电平,在耳机插入后处于低电平,该控制脚在该侦测脚高电平时发出低电平,控制所述静音电路执行静音模式,在该侦测脚低电平时发出高电平,控制所述静音电路取消静音模式,其特征在于,该延时开关电路包括:
一电阻、一电容、一npn三极管及一第一限流电阻,该npn三极管的基电极通过该电阻连接到所述侦测脚,该npn三极管的集电极通过该第一限流电阻与一系统电压连接,并与所述静音电路的输入端连接,该npn三极管的发射极接地,并通过该电容连接至该侦测脚,在插入及拔除耳机过程中,侦测脚的瞬间高电平使电容充电,当侦测脚变为低电平时电容放电,使npn三极管导通一段时间,从而使npn三极管的集电极保持一段时间的低电平,使得静音电路的输入端保持一段时间的低电平,从而控制所述静音电路执行静音模式一段时间,以使在此一段时间内插入及拔除耳机的动作不会产生POP音。
2.如权利要求1所述的耳机插孔驱动电路,其特征在于,所述延时开关电路还包括一串联在侦测脚与电阻及电容之间的稳压管,用于降低插拔耳机过程中由于耳机与侦测脚之间的摩擦而产生的电压的跳动。
3.如权利要求1所述的耳机插孔驱动电路,其特征在于,所述耳机插孔驱动电路还包括一反相电路连接在所述延时开关电路及静音电路之间,用于将延时开关电路的输出端的电压反向,使低电平作为静音电路取消静音模式的信号,而将高电平作为静音电路执行静音模式的信号。
4.如权利要求3所述的耳机插孔驱动电路,其特征在于,所述反相电路包括一pnp三极管,该pnp三极管的基电极通过一第二限流电阻与npn三极管的集电极连接,集电极连接所述系统电压,射电极通过一第三限流电阻接地,同时与静音电路连接,使延时开关电路的输出端处于高电平时,该pnp三极管截止,则静音电路的输入端处于低电平,作为静音电路取消静音模式的信号,延时开关电路的输出端处于低电平时,该pnp三极管导通,则静音电路的输入端处于高电平,作为静音电路执行静音模式的信号。
5.如权利要求4所述的耳机插孔驱动电路,其特征在于,所述反相电路还包括一串联在pnp三极管的射电极与静音电路之间的稳压管,用于降低系统电压产生的电压的跳动。
6.如权利要求1所述的耳机插孔驱动电路,其特征在于,所述系统电压为3.3V。
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