CN107995564A - 一种正负双电源供电的音频放大电路 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种正负双电源供电的音频放大电路,其包括有依次连接的5V方波输出电路、‑10V供电电路以及音频放大模块,所述音频放大模块具有‑10V供电端和+10V供电端,‑10V供电电路的输出端与所述音频放大模块的‑10V供电端连接,所述音频放大模块的+10V供电端与+10V供电电源连接,所述‑10V供电电路包括有依次连接的升压电路、半波整流电路以及稳压电路;其中,所述升压电路与所述5V方波输出电路连接,所述稳压电路作为输出端与所述音频放大模块的‑10V供电端连接。本发明的音频放大模块采用正负双电源供电,可使得音频放大电路的输出电压可达4‑5V,从而使得音频输出信号大且效果好。
Description
技术领域
本发明涉及一种音频放大电路,尤其涉及一种正负双电源供电的音频放大电路。
背景技术
随着汽车电子技术的发展,越来越多的电子设备配备于汽车上,例如汽车音响系统、电子仪表系统以及空调系统等。使用者在驾驶汽车的过程中,为了调节枯燥乏味的旅程,一般都会使用汽车音响系统,例如听音乐等。目前,在汽车音响电路中,音频放大电路的输出电压只有2V,其输出声音很小,给用户带来了不好的体验,尤其是汽车后座的乘客。
发明内容
为克服现有技术的不足及存在的问题,本发明提供一种正负双电源供电的音频放大电路,该音频放大电路的输出电压可达4-5V,音频输出信号大;且该音频放大电路具有电路简单,电子元件少,工作可靠性好等优点。
本发明是通过以下技术方案实现的:一种正负双电源供电的音频放大电路,所述音频放大电路包括有依次连接的5V方波输出电路、-10V供电电路以及音频放大模块,所述音频放大模块具有-10V供电端和+10V供电端,-10V供电电路的输出端与所述音频放大模块的-10V供电端连接,所述音频放大模块的+10V供电端与+10V供电电源连接,所述-10V供电电路包括有依次连接的升压电路、半波整流电路以及稳压电路;其中,所述升压电路与所述5V方波输出电路连接,所述稳压电路作为输出端与所述音频放大模块的-10V供电端连接。
优选地,所述升压电路包括串联连接的电感L34和电容C98,所述半波整流电路包括双二极管D11,电容C99以及电阻R355,所述稳压电路包括并联连接的10V稳压管ZD2与电容C103;
所述双二极管D11的第3引脚与电容C98连接,双二极管D11的第2引脚接地,双二极管D11的第1引脚通过电容C99接地并通过电阻R355与10V稳压管ZD2的正极连接,10V稳压管ZD2的负极接地,10V稳压管ZD2的正极作为-10V供电电路的输出端与所述音频放大模块的-10V供电端连接。
进一步地,所述音频放大电路还包括有与所述5V方波输出电路输出端连接的+5V供电电路。
优选地,所述5V方波输出电路包括主控芯片AP1507、三极管Q19、以及电感L15,主控芯片AP1507的引脚VIN通过电感L15与电池正极连接,且主控芯片AP1507的引脚VIN还通过电容C502接地,主控芯片AP1507的引脚SD与所述三极管Q19的集电极连接,且主控芯片AP1507的引脚SD还依次通过电阻R143、电容C84与三极管Q19的发射极连接,所述三极管Q19的基极与通过电阻R55与用于控制主控芯片AP1507输出脉动方波的控制信号源连接;所述主控芯片AP1507的引脚VOUT和引脚FB均与所述+5V供电电路连接,且所述主控芯片AP1507的引脚VOUT还与所述升压电路的输入端连接。
较佳地,所述音频放大模块中的主控芯片的型号为ST4558。
本发明提供的音频放大电路,其音频放大模块采用正负双电源供电,可使得音频放大电路的输出电压可达4-5V,音频输出信号大且效果好;同时还设置有+5V供电电路,可以给USB、MCU等电路进行供电;另外,本发明提供的音频放大电路还具有电路简单,电子元件少,工作可靠性好等优点。
附图说明
图1是本发明实施例所述音频放大电路的结构示意框图。
图2是本发明实施例所述-10V供电电路的具体电路结构图。
图3是本发明实施例所述5V方波输出电路和+5V供电电路的具体电路结构图。
图4是本发明实施例所述音频放大模块的具体电路结构图。
具体实施方式
为了便于本领域技术人员的理解,以下结合附图和具体实施例对本发明作进一步详细描述。
如附图1所示,一种正负双电源供电的音频放大电路,所述音频放大电路包括有依次连接的5V方波输出电路、-10V供电电路以及音频放大模块,所述音频放大模块具有-10V供电端和+10V供电端,-10V供电电路的输出端与所述音频放大模块的-10V供电端连接,所述音频放大模块的+10V供电端与+10V供电电源连接,所述-10V供电电路包括有依次连接的升压电路、半波整流电路以及稳压电路;其中,所述升压电路与所述5V方波输出电路连接,所述稳压电路作为输出端与所述音频放大模块的-10V供电端连接。
作为优选的实施例,所述-10V供电电路如附图2所示,所述升压电路包括串联连接的电感L34和电容C98,所述半波整流电路包括双二极管D11,电容C99以及电阻R355,所述稳压电路包括并联连接的10V稳压管ZD2与电容C103;所述双二极管D11的第3引脚与电容C98连接,双二极管D11的第2引脚接地,双二极管D11的第1引脚通过电容C99接地并通过电阻R355与10V稳压管ZD2的正极连接,10V稳压管ZD2的负极接地,10V稳压管ZD2的正极作为-10V供电电路的输出端与所述音频放大模块的-10V供电端连接。
作为另一优选的实施例,,所述音频放大电路还包括有与所述5V方波输出电路输出端连接的+5V供电电路。本实施例中,+5V供电电路的电路结构如附图3所示。
在其中一优选的实施例中,所述5V方波输出电路如附图3所示,其包括主控芯片AP1507、三极管Q19、以及电感L15,主控芯片AP1507的引脚VIN通过电感L15与电池正极连接,且主控芯片AP1507的引脚VIN还通过电容C502接地,主控芯片AP1507的引脚SD与所述三极管Q19的集电极连接,且主控芯片AP1507的引脚SD还依次通过电阻R143、电容C84与三极管Q19的发射极连接,所述三极管Q19的基极与通过电阻R55与用于控制主控芯片AP1507输出脉动方波的控制信号源连接;所述主控芯片AP1507的引脚VOUT和引脚FB均与所述+5V供电电路连接,且所述主控芯片AP1507的引脚VOUT还与所述升压电路的输入端连接。
作为较佳的实施例,所述音频放大模块中的主控芯片的型号为ST4558,其具体电路如附图4所示,在此不再详述。
以下简要说明本发明实施例提供的音频放大电路的工作原理:
由AP15075V构成的方波输出电路输出5V脉动方波,然后由-10V供电电路进行升压、整流并稳压后输出稳定的-10V直流电压;音频放大模块具有-10V供电端和+10V供电端,10V供电电路输出的-10V直流电压-10V音频放大模块的-10V供电端连接,+10V供电电源(图中未画出该电源)则与音频放大模块的+10V供电端连接;由于音频放大模块采用正负双电源供电,可使得音频放大电路的输出电压可达4-5V,从而使得音频输出信号大且效果好;同时还通过设置+5V供电电路,可以给USB、MCU等电路进行供电。
上述实施例为本发明的较佳的实现方式,并非是对本发明的限定,在不脱离本发明的发明构思的前提下,任何显而易见的替换均在本发明的保护范围之内。
Claims (5)
1.一种正负双电源供电的音频放大电路,其特征在于:所述音频放大电路包括有依次连接的5V方波输出电路、-10V供电电路以及音频放大模块,所述音频放大模块具有-10V供电端和+10V供电端,-10V供电电路的输出端与所述音频放大模块的-10V供电端连接,所述音频放大模块的+10V供电端与+10V供电电源连接,所述-10V供电电路包括有依次连接的升压电路、半波整流电路以及稳压电路;其中,所述升压电路与所述5V方波输出电路连接,所述稳压电路作为输出端与所述音频放大模块的-10V供电端连接。
2.根据权利要求1所述的音频放大电路,其特征在于:所述升压电路包括串联连接的电感L34和电容C98,所述半波整流电路包括双二极管D11,电容C99以及电阻R355,所述稳压电路包括并联连接的10V稳压管ZD2与电容C103;
所述双二极管D11的第3引脚与电容C98连接,双二极管D11的第2引脚接地,双二极管D11的第1引脚通过电容C99接地并通过电阻R355与10V稳压管ZD2的正极连接,10V稳压管ZD2的负极接地,10V稳压管ZD2的正极作为-10V供电电路的输出端与所述音频放大模块的-10V供电端连接。
3.根据权利要求1所述的音频放大电路,其特征在于:所述音频放大电路还包括有与所述5V方波输出电路输出端连接的+5V供电电路。
4.根据权利要求1~3中任意一项所述的音频放大电路,其特征在于:所述5V方波输出电路包括主控芯片AP1507、三极管Q19、以及电感L15,主控芯片AP1507的引脚VIN通过电感L15与电池正极连接,且主控芯片AP1507的引脚VIN还通过电容C502接地,主控芯片AP1507的引脚SD与所述三极管Q19的集电极连接,且主控芯片AP1507的引脚SD还依次通过电阻R143、电容C84与三极管Q19的发射极连接,所述三极管Q19的基极与通过电阻R55与用于控制主控芯片AP1507输出脉动方波的控制信号源连接;所述主控芯片AP1507的引脚VOUT和引脚FB均与所述+5V供电电路连接,且所述主控芯片AP1507的引脚VOUT还与所述升压电路的输入端连接。
5.根据权利要求4所述的音频放大电路,其特征在于:所述音频放大模块中的主控芯片的型号为ST4558。
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