CN103596105A - 一种音频口识别电路及用户设备 - Google Patents
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Abstract
本发明适用于电子领域,本发明提供一种音频口识别电路及用户设备,所述电路包括:极性转换电路、电源控制电路和LDO;其中:所述极性转换电路的第一输入口和第二输入口分别于音频口的第一接口、第二接口连接,所述极性转换电路的输出口与所述电源控制电路的输入口连接;所述电源控制电路的输出口与所述LDO的第三引脚连接。本发明提供的技术方案具有通用性强的优点。
Description
技术领域
本发明属于电子领域,尤其涉及一种音频口识别电路及用户设备。
背景技术
随着用户设备的智能化,越来越多的外设需要与用户设备进行通信,选择音频口作为数据通道是一个很好的选择,因为手机等用户设备都支持3.5mm耳机插头,目前外设信号通过音频口都是以模拟信号来传输,外设主芯片通过数模转换将数字信号转换成模拟信号,通过麦克(MIC)口传送到用户设备,然后用户设备对信号进行模数转换,将模拟信号还原成数字信号。
在实现本发明的技术方案中,发现现有技术存在如下问题:
现有技术中音频口PIN定义及电气参数不同,一般分为国际接线方式L/R/G/MIC+,还有一种为欧美接线L/R/MIC+/G(其中L表示左声道、R表示右声道、G表示地,MIC表示麦克口), 由于音频口PIN定义及电气参数不同导致外设通用性差,部分外设不能识别到音频口接通的状态,从而不能与用户设备进行通信。
发明内容
本发明的目的在于提供一种音频口识别电路及用户设备,旨在解决现有技术的不能识别到音频口接通的状态,不能与用户设备进行通信的问题。
本发明是这样实现的,一方面,提供一种音频口识别电路,所述电路包括: 极性转换电路、电源控制电路和LDO;其中:
所述极性转换电路的第一输入口和第二输入口分别于音频口的第一接口、第二接口连接,所述极性转换电路的输出口与所述电源控制电路的输入口连接;
所述电源控制电路的输出口与所述LDO的第三引脚连接。
可选的,所述极性转换电路包括:二极管D1、二极管D2、二极管D3和二极管D4;其中,D1的阴极和D4的阳极均与音频口的第二接口连接,D2的阴极和D3的阳极均与音频口的第一接口连接;D1的阳极和D2的阳极均与地连接,D3的阴极和D4的阴极(即输出口)均与电源控制电路的输入口连接;
所述极性转换电路的第一输出口为D2的阴极和D3的阳极;所述极性转换电路的第二输出口D1的阴极和D4的阳极。
可选的,所述电源控制电路包括:二极管D5、电阻R9和电容C9;其中,D5的阴极通过R9接地,D5的阴极还通过C9接地;所述D5的阴极为电源控制电路的输出口,所述D5的阳极为电源控制电路的输入口。
另一方面,提供一种用户终端,所述用户终端包括上述音频口识别电路。
可选的,所述用户终端具体为:移动POS机。
本发明与现有技术相比,有益效果在于:由于本发明的技术方案增加了极性转换电路和电源控制电路,从而能够兼容两种PIN定义,所以其具有通用性强,能识别音频口接通的状态,能与用户设备进行通信的优点。
附图说明
图1为本发明提供的音频口识别电路的模块图;
图2为发明提供的极性转换电路的结构图;
图3为本发明提供的电源控制电路以及
图4为本发明提供的音频口识别电路的结构图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
本发明提供一种音频口识别电路,该电路如图1所示,包括: 极性转换电路11、电源控制电路12和低压差稳压管LDO13;其中:
极性转换电路11的第一输入口和第二输入口分别于音频口的第一接口、第二接口连接,极性转换电路11的输出口与电源控制电路12的输入口连接,电源控制电路12的输出口与LDO13的第三引脚(即使能EN引脚)连接。
可选的,极性转换电路11如图2所示,包括:二极管D1、二极管D2、二极管D3和二极管D4;其中,D1的阴极和D4的阳极(即第二输入口)均与音频口的第二接口连接,D2的阴极和D3的阳极(即第一输出口)均与音频口的第一接口连接;D1的阳极和D2的阳极均与地连接,D3的阴极和D4的阴极(即输出口)均与电源控制电路的输入口连接。
可选的,电源控制电路12如图3所示,包括:二极管D5、电阻R9和电容C9;其中,D5的阴极通过R9接地,D5的阴极还通过C9接地;其中D5的阴极电源控制电路12的输出口,D5的阳极为电源控制电路12的输入口。
本发明提供的技术方案的实现原理如下:
目前的手机音频口有2种接法,一种是:左声道、右声道、地、MIC,另一种是:左声道、右声道、MIC、地。为了兼容这2种接法,引进了极性变换电路。
当音频口的1脚为MIC脚时,MIC脚有1V以上的偏压,电流从1脚输出,经二极管D3进入设备,流到设备地平面,最后再过D1从设备地平面流入手机地平面(2脚),D2、D4反向截止,不工作。
当音频口的2脚为MIC脚时,MIC脚有1V以上的偏压,电流从2脚输出,经二极管D4进入设备,流到设备地平面,最后再过D2从设备地平面流入手机地平面(1脚),D1、D3反向截止,不工作。
为了识别耳机的插入,引进了电源控制电路,当耳机插入时,左右声道及MIC脚都会给出一定的电信号,其中左右声道给出的信号,根据手机不同,给出的幅值大小会有很大变化,有的手机幅值大小可以达到1V以上,有的却只能达到0.2~0.3V,采用声道脚控制的电路一致性差,有的手机声道不能达到LDO芯片或者三极管或者场效应管的启动电压,无法打开设备的供电,而MIC脚的电信号幅值比较大,MIC脚在设计上就是需要给咪头提供一个直流偏压(一般为1/2VDD),偏置电流一般为0.1~0.5mA,所以MIC脚的信号可以驱动图中的电源控制电路,打开设备的供电。所以其能够兼容两种接口,所以其具有通用性强,能识别音频口接通的状态,能与用户设备进行通信的优点。
本发明还提供一种用户终端,该用户终端包括上述音频口识别电路。需要说明的是,上述用户终端具体可以包括:移动POS机。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (5)
1.一种音频口识别电路,其特征在于,所述电路包括: 极性转换电路、电源控制电路和低压差稳压管LDO;其中:
所述极性转换电路的第一输入口和第二输入口分别于音频口的第一接口、第二接口连接,所述极性转换电路的输出口与所述电源控制电路的输入口连接;
所述电源控制电路的输出口与所述LDO的第三引脚连接。
2.根据权利要求1所述的电路,其特征在于,所述极性转换电路包括:二极管D1、二极管D2、二极管D3和二极管D4;其中,D1的阴极和D4的阳极均与音频口的第二接口连接,D2的阴极和D3的阳极均与音频口的第一接口连接;D1的阳极和D2的阳极均与地连接,D3的阴极和D4的阴极(即输出口)均与电源控制电路的输入口连接;
所述极性转换电路的第一输出口为D2的阴极和D3的阳极;所述极性转换电路的第二输出口D1的阴极和D4的阳极。
3. 根据权利要求1所述的电路,其特征在于,所述电源控制电路包括:二极管D5、电阻R9和电容C9;其中,D5的阴极通过R9接地,D5的阴极还通过C9接地;所述D5的阴极为电源控制电路的输出口,所述D5的阳极为电源控制电路的输入口。
4. 一种用户终端,其特征在于,所述用户终端包括如权利要求1—3任一所述的音频口识别电路。
5. 根据权利要求4所述的用户终端,其特征在于,所述用户终端具体为:移动POS机。
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- 2012-08-15 CN CN201210290007.2A patent/CN103596105B/zh active Active
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