CN112702023A - 音频功放电路的供电装置、方法、相关电路及电子设备 - Google Patents

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CN112702023A CN202011504723.7A CN202011504723A CN112702023A CN 112702023 A CN112702023 A CN 112702023A CN 202011504723 A CN202011504723 A CN 202011504723A CN 112702023 A CN112702023 A CN 112702023A
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Abstract

本申请实施例公开了一种音频功放电路的供电装置,包括:控制单元,用于获取待播放的音频信号,并提取所述音频信号的包络信息;供电电源,与所述控制单元电连接,用于输出与所述音频信号的包络信息一致的电压信号,以为所述供电装置对应的音频功放电路供电。本申请实施例还同时提供了一种音频功放电路的供电方法、相关电路及电子设备。

Description

音频功放电路的供电装置、方法、相关电路及电子设备
技术领域
本申请涉及音频设备技术领域,涉及但不限定于音频功放电路的供电装置、方法、相关电路及电子设备。
背景技术
现有的音频功放电路往往采用固定电压的电源供电,这就导致输入至音频功放电路的供电电压是固定的。而对于音频功放电路而言,采用相同的供电电压时,功放效率时高时低。尤其是在功放效率低时造成了能源上的浪费,减少了电源的使用时长,也影响了音频功放电路自身的性能。
发明内容
本申请实施例为了克服相关技术中音频功放电路的功放效率不高,造成能源浪费,减少电源使用时长的缺陷,提供一种音频功放电路的供电装置、方法、相关电路及电子设备。
本申请实施例的技术方案是这样实现的:
第一方面,本申请实施例提供一种音频功放电路的供电装置,包括:
控制单元,用于获取待播放的音频信号,并提取所述音频信号的包络信息;
供电电源,与所述控制单元电连接,用于输出与所述音频信号的包络信息一致的电压信号,以为所述供电装置对应的音频功放电路供电。
第二方面,本申请实施例提供一种音频功放电路的供电方法,包括:
通过控制单元获取待播放的音频信号并提取所述音频信号的包络信息;
通过供电电源输出与所述音频信号的包络信息一致的电压信号,以为供电装置对应的音频功放电路供电。
第三方面,本申请实施例提供一种音频处理电路,包括音频功放电路及所述第一方面提供的供电装置。
第四方面,本申请实施例提供一种电子设备,包括音频输入单元、音频输出单元、音频功放电路及所述第一方面提供的供电装置。
本申请实施例提供的技术方案带来的有益效果至少包括:
利用本申请实施例提供的供电装置,通过控制单元获取待播放的音频信号并提取该音频信号的包络信息;通过供电电源输出与包络信息一致的电压信号,使得音频功放电路的供电电压不是静态电压,而是根据获取的包络来进行动态调整。也就是说,在本申请实施例中,音频功放电路的供电电压保持和待播放音频信号的波形一致,从而音频功放电路的功放效率大大提高,具有节约能源、延长电源模块使用时间的有益效果,进一步提高了音频功放电路自身的性能。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图,其中:
图1为相关技术中提供的一种音频功放电路的供电装置的结构示意图;
图2为本申请实施例提供的一种音频功放电路的供电装置的结构示意图;
图3为本申请实施例提供的一种音频功放电路的供电装置的结构示意图;
图4为本申请实施例提供的一种电子设备的结构示意图;
图5为本申请实施例提供的一种音频功放电路的供电方法的流程示意图。
具体实施方式
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。以下实施例用于说明本申请,但不用来限制本申请的范围。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
在以下的描述中,涉及到“一些实施例|”,其描述了所有可能实施例的子集,但是可以理解,“一些实施例”可以是所有可能实施例的相同子集或不同子集,并且可以在不冲突的情况下相互结合。
需要指出,本申请实施例所涉及的术语“第一\第二\第三”仅仅是是区别类似的对象,不代表针对对象的特定排序,可以理解地,“第一\第二\第三”在允许的情况下可以互换特定的顺序或先后次序,以使这里描述的本申请实施例能够以除了在这里图示或描述的以外的顺序实施。
需要说明的是,当元件被称为“固定于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本申请实施例所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的。
本技术领域技术人员可以理解,除非另外定义,这里使用的所有术语(包括技术术语和科学术语),具有与本申请实施例所属领域中的普通技术人员的一般理解相同的意义。还应该理解的是,诸如通用字典中定义的那些术语,应该被理解为具有与现有技术的上下文中的意义一致的意义,并且除非像这里一样被特定定义,否则不会用理想化或过于正式的含义来解释。
图1为相关技术中提供的一种音频功放电路的供电装置的结构示意图,如图1所示,供电装置10包括存储单元101、检测电路102、控制单元103和一供电电压可调的电源模块104;电源模块104用于为音频功放电路11供电;存储单元101用于存储至少两组对应关系,分别包括音频功放电路11输出的预设输出功率及电源模块104输出的预设供电电压;检测电路102用于实时地检测当前输出功率;控制单元103用于从存储单元存储的对应关系中,选取最接近且大于或等于当前输出功率的预设输出功率,并将电源模块104的当前供电电压调节为与被选取的预设输出功率对应的预设供电电压。
传统的放大器设计采用平均功率跟踪,也就是采取功率检测方式,根据音频功率平均水平将电源设置为静态电压,通过查表的方式来为音频功率放大器(PowerAmplifier,PA)供电。在许多情况下,可以通过将音频功率放大器部分切入或切出电路,允许在较小的功率水平下使用较小供电电压的放大器以提高效率。与简单的音频功率放大器相比,平均功率跟踪通常可提高效率。但是这种方式需要先检测音频功放单元的输出功率,然后通过反馈,再来在内存单元调取对应的静态电压,供电效率不高。
本申请实施例提供一种音频功放电路的供电装置,图2为本申请实施例提供的一种音频功放电路的供电装置的结构示意图,如图2所示,所述供电装置20至少包括控制单元201和供电电源202,其中:
所述控制单元201,用于获取待播放的音频信号,并提取所述音频信号的包络信息。该控制单元201为主控单元,通过在集成芯片上设计算法实现包络信息的提取。
其中,待播放的音频信号可以是缓存在内存中的音频数据,也可以是预读取的输入音频信号,还可以是其他设备通过无线保真(Wireless Fidelity,Wi-Fi)、蓝牙等技术传输的音频信号等未经过功率放大器放大的原始信号。音频信号可包括例如存储在移动装置中的或由该移动装置接收的音乐,还可包括移动电话的电话铃声或者该移动电话经过蜂窝网络接收的语音。本申请实施例对此不作限定。
其中,音频信号的包络信息是指音频信号的最值点的连线也就是音频信号的外形。应理解,音频信号为等幅振荡的脉冲信号,经过调制之后,每次振荡的幅度会有变化,把每次振荡信号的最高点和最低点分别用虚线连接起来,虚线的形状就是音频信号的包络信息。
所述供电电源202,与所述控制单元201电连接,用于输出与所述音频信号的包络信息一致的电压信号,以为所述供电装置对应的音频功放电路21供电。供电电源202中根据输入的音频信号的包络信息,输出一致性的电压包络即电压信号给音频功放电路21供电,从而使得输入的音频信号和供电信号保持同步。
所述音频功放电路21中包括功率放大器,用于将一输入音频信号放大并输出放大后的音频信号,输出音频信号的电压为输入音频信号的电压的N倍,其中N为所述音频功放电路21的放大倍数。
其中,音频功放电路21的供电电压不是静态电压,而是通过获取的包络来进行动态调整的,也就是音频功放电路21的供电电压跟随所需要放大的音频信号的功率变化,保持和待放大的音频信号波形一致,从而提高功率放大器的效率。
利用本申请实施例提供的供电装置,通过控制单元获取待播放的音频信号并提取该音频信号的包络信息;通过供电电源输出与包络信息一致的电压信号,使得音频功放电路的供电电压不是静态电压,而是根据获取的包络来进行动态调整。也就是说,在本申请实施例中,音频功放电路的供电电压保持和待播放音频信号的波形一致,从而音频功放电路的功放效率大大提高,具有节约能源、延长电源模块使用时间的有益效果,进一步提高了音频功放电路自身的性能。
图3为本申请实施例提供的一种音频功放电路的供电装置的结构示意图,如图3所示,所述供电装置30至少包括控制单元301、供电电源302、预增益单元303和存储单元304,其中:
所述存储单元304,用于所述待播放的音频信号。在实施中,存储单元34可以为内存或者缓存区,实现将待播放的音频信号以数字信号数据的形式存储,可以理解为音频数据信息。
所述控制单元301,与所述存储单元304电连接,用于从所述存储单元304中读取所述待播放的音频信号,并提取所述音频信号的包络信息。
其中,所述音频信号的包络信息为音频包络信号,该音频包络信号是通过对获取的音频信号的相对时域波形求包络得到的,具有同音频信号相同的周期。
需要说明的是,对于存储在存储单元304中的一段音频信号,控制单元304可以周期性地从中读取音频数据,每次只从存储单元304中预读取一小部分音频数据,这样确保音频信号在播放的时候随着音频信号的功率变化,实时调整音频功放电路的供电电压。
所述预增益单元303,与所述控制单元301电连接,用于确定所述音频包络信号的幅度和相位;根据所述音频包络信号的幅度和相位对所述音频包络信号进行预增益,并将经过预增益的音频包络信号输入到所述供电电源。
其中,增益的一般含义简而言之就是放大倍数,是一个相对值。增益的单位一般是分贝(dB)。在电子学上,通常为一个系统的信号输出与信号输入的比率,本申请实施例中的预增益单元对控制单元301提取的音频包络信号进行放大,放大倍数以输出功率与输入功率之间比值的常用对数表示等。
其中,音频包络信号的相位表征相同信息的多个信号之间的时间关系。当对包含相同声源的两个音频信号(例如多个对爵士鼓进行拾音的麦克风或者吉他的DI和吉他音箱信号)混叠时,如果两个音频信号彼此的相位不同,则可能发生相位抵消,从而导致某些频率的信号丢失,甚至是整个信号的丢失。因此,本申请实施例首先获取音频包络信号的幅度和相位,然后按照相位,对控制单元301提取的音频包络信号中每一电平的幅度进行放大,从而得到经过预增益的音频包络信号。
在一些可能的实施例中,该预增益单元303的功能也可以集成在控制单元301中,以实现对音频信号提取包络信息的同时对音频包络信号进行放大。
所述供电电源302,用于与所述控制单元301电连接,用于输出与所述经过预增益的音频包络信号一致的电压信号,以为所述供电装置对应的音频功放电路31供电。
在一些可能的实施例中,所述供电电源302为包络跟踪电源,用于通过确定与所述音频包络信号中每一功率值匹配的电压值,生成与所述音频信号同步的电压信号。
其中,用来调整功率放大器电源电压的调制器通常称为包络跟踪电源。包络跟踪电源输出的电压信号能很好地跟踪包络。包络跟踪电源可以由一个开关调节器和一个模拟线性调节器并联构成。
包络追踪电源追踪的是输入音频包络信号里的每一个电平,通过给输入音频信号包络里的每一个功率计算一个最合适的电压,最后输出一致性的电压信号。也就是说,包络跟踪电源输出的电压波形需要和输入的音频包络信号的波形一致且保持同步,音频包络信号中高的功率匹配相对较高的电压,音频包络信号中低的功率匹配相对较低的电压。
在一些可能的实施例中,所述控制单元301还用于在获取所述音频信号的同时,向所述音频功放电路31输入所述音频信号,以使所述音频信号与所述电压信号同步。
在实施中,通过控制单元预读取内存中音频数据信息即数字形式的音频信号,并获取其包络中的幅度和相位信息的同时,通过音频输入单元将该音频数据信息转换为模拟形式的音频信号并输入到音频功放电路中。这样,确保待播放的音频信号与音频功放电路的电压信号同步,可以有效提升音频功放电路终端音频功率放大器的效率。
本申请实施例提供了一种包含包络跟踪电源的供电装置,利用包络跟踪电源跟踪输入的音频信号的包络信息,并调制音频功放电路的供电电压,使得输入的音频信号和供电电源输出的电压信号能够保持同步。通过本申请实施例提供的供电装置,可以使音频功放电路的供电信号能够跟随输入的音频信号的变化而动态调整,提高了音频功放电路中功率放大器的效率。
基于同一技术构思,本申请实施例提供一种音频处理电路,包括音频功放电路及各可能的实施例中任意一种组合的供电装置。
在一些可能的实施例中,音频功放电路中包括至少一个音频放大器,每一个音频放大器处理左声道音频信号或右声道音频信号。
在一些可能的实施例中,供电装置中至少包括控制器电路和电源电路。
在一些可能的实施例中,电源电路中包括包络跟踪电源,可以由一个开关调节器和一个模拟线性调节器并联构成。
图4为本申请实施例提供的一种电子设备,如图4所示,所述电子设备40包括音频输入单元401、音频输出单元402、音频功放电路403及供电装置404。
所述电子设备40并不局限于音乐播放器、收音机等只能播放音频的设备,还包括具有音频播放功能的其它设备,如移动终端、电视等。当该电子设备为移动终端时,在移动终端的内部一般都会集成一个音频子系统,音频子系统设有内置音频功放电路模块;
所述音频输入单元401,用于将音频信号输入到所述音频功放电路403中;
所述音频输出单元402,用于将经过音频功放电路403放大的音频信号输出;
所述音频功放电路403,通过供电装置404进行供电,用于对输入的音频信号进行放大;
所述供电装置404为上述各可能的实施例中任意一种组合的供电装置,可以包括控制单元、供电电源,还可以包括控制单元、供电电源、预增益单元、存储单元。本申请实施例对此不作限定。
其中,存储单元存储音频信号的数据信息;控制单元可为主控,控制从存储单元中预读取音频信号并提取所述音频信号的包络信息,同时控制音频输入单元401将音频信号输入到音频功放电路403中;预增益单元用于对提取的音频信号的包络信息进行预处理;供电电源可以为包络跟踪电源,输出与处理后的音频信号的包络信息一致的电压信号,以为音频功放电路403供电。
在实施中,控制单元从存储单元预读取一部分音频信号并提取出音频信号的包络信息即音频包络信号;然后通过预增益单元对音频包络信号进行放大处理;再将放大后的音频包络信号输入到包络跟踪电源,包络跟踪电源则实时输出与音频包络信号一致的电压信号,作为音频功放电路的供电电压。
在一些可能的实施例中,所述音频输入单元401,可以为用于语音信号处理的编解码器(codec)芯片,可以将存储单元中存储的数字形式的音频数据转换为模拟的音频信号。
在控制单元预读取音频信号并进行电压包络形成的过程中,控制单元同时控制音频输入单元,将转换后的音频信号送入音频功放电路,确保在此过程中音频信号和音频功放电路的供电电压保持同步。
在一些可能的实施例中,所述音频输出单元402,可以是耳机或扬声器。例如在电池供电装置领域,特别是例如移动电话、移动个人数字助理、移动音频回放装置如MP3(MPEG_Audio_Layer3,音频动态压缩第三层)播放器和移动计算机这样的移动装置,放大后的音频信号经由耳机或扬声器输出。
在一些可能的实施例中,该电子设备40还可以包括播放控制界面,例如终端设备中安装的音频播放器的界面。
在实施中,响应于用户中在电子设备的播放控制界面的点击操作,触发控制单元从存储单元中预读取一部分音频信号。
在本申请实施例中,通过电子设备的供电装置给音频功放电路供电,将音频输入单元输入的音频信号通过音频功放电路放大,并由音频输出单元输出放大后的音频信号。本申请实施例采用了包络跟踪技术使得音频功放电路的供电电压不是静态电压,而是保持和输入的音频信号的包络信息一致,从而音频功放电路会在每一个工作点都获得可能的最佳效率,提高音频功放电路的输出功率,使电子设备的续航能力更加突出,电池寿命更长。
图5为本申请实施例提供的音频功放电路的供电方法的实现流程示意图,如图5所示,该方法包括:
步骤S510,通过控制单元获取待播放的音频信号并提取所述音频信号的包络信息。
这里,所述音频信号的包络信息为音频包络信号,该音频包络信号是通过对获取的音频信号的相对时域波形求包络得到的,具有同音频信号相同的周期。
在一些可能的实施例中,通过存储单元存储所述待播放的音频信号;通过所述控制单元从所述存储单元中读取所述待播放的音频信号,并提取所述音频信号的包络信息。
需要说明的是,对于存储在存储单元中的一段音频信号,控制单元可以周期性地从中读取音频数据,每次只从存储单元中预读取一小部分音频数据,这样确保音频信号在播放的时候随着音频信号的功率变化,实时调整音频功放电路的供电电压。
步骤S520,通过供电电源输出与所述音频信号的包络信息一致的电压信号,以为供电装置对应的音频功放电路供电。
这里,供电电源中根据输入的音频信号的包络信息,输出一致性的电压包络即电压信号给音频功放电路供电,从而使得输入的音频信号和供电信号保持同步。
在一些可能的实施例中,所述方法还包括:通过预增益单元确定所述音频包络信号的幅度和相位;通过所述预增益单元根据所述音频包络信号的幅度和相位,对所述音频包络信号进行预增益,并将经过预增益的音频包络信号输入到所述供电电源;相应地,通过所述供电电源输出与所述经过预增益的音频包络信号一致的电压信号。
在一些可能的实施例中,所述供电电源为包络跟踪电源,所述步骤S420可以通过以下过程实现:通过所述包络跟踪电源确定与所述音频包络信号中每一功率值匹配的电压值;根据所述音频包络信号中每一功率值匹配的电压值,生成与所述音频信号同步的电压信号。
这样,随着偏置电压的不断变化,音频功率放大器的工作点可以跟踪输入的音频信号的功率,从而使音频功率放大器的效率最高。如果实施得当,这种方法会在音频功率放大器的每一个工作点都获得可能的最佳效率,使得包含音频功率放大器的终端设备的续航能力更加突出,电池寿命更长。
在一些可能的实施例中,在获取所述音频信号的同时,向所述音频功放电路输入所述音频信号,以使所述音频信号与所述电压信号同步。
在实施中,通过控制单元预读取内存中音频数据信息即数字形式的音频信号,并获取其包络中的幅度和相位信息的同时,控制单元控制将该音频信号并输入到音频功放电路中。这样,确保待播放的音频信号与音频功放电路的电压信号同步,可以有效提升音频功放电路终端音频功率放大器的效率。
本申请实施例中,通过控制单元获取待播放的音频信号并提取该音频信号的包络信息;通过供电电源输出与包络信息一致的电压信号,使得音频功放电路的供电电压不是静态电压,而是根据获取的包络来进行动态调整。也就是说,在本申请实施例中,音频功放电路的供电电压保持和待播放音频信号的波形一致,从而音频功放电路的功放效率大大提高,具有节约能源、延长电源模块使用时间的有益效果,进一步提高了音频功放电路自身的性能。
应理解,说明书通篇中提到的“一个实施例”或“一实施例”意味着与实施例有关的特定特征、结构或特性包括在本申请的至少一个实施例中。因此,在整个说明书各处出现的“在一个实施例中”或“在一实施例中”未必一定指相同的实施例。此外,这些特定的特征、结构或特性可以任意适合的方式结合在一个或多个实施例中。应理解,在本申请的各种实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。上述本申请实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的设备和方法,可以通过其它的方式实现。以上所描述的设备实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,如:多个单元或组件可以结合,或可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另外,所显示或讨论的各组成部分相互之间的耦合、或直接耦合、或通信连接可以是通过一些接口,设备或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性的、机械的或其它形式的。
上述作为分离部件说明的单元可以是、或也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是、或也可以不是物理单元;既可以位于一个地方,也可以分布到多个网络单元上;可以根据实际的需要选择其中的部分或全部单元来实现本申请实施例方案的目的。
另外,在本申请各实施例中的各功能单元可以全部集成在一个处理单元中,也可以是各单元分别单独作为一个单元,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中;上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能单元的形式实现。
本申请所提供的几个方法实施例中所揭露的方法,在不冲突的情况下可以任意组合,得到新的方法实施例。
本申请所提供的几个方法或设备实施例中所揭露的特征,在不冲突的情况下可以任意组合,得到新的方法实施例或设备实施例。
以上所述,仅为本申请的实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (12)

1.一种音频功放电路的供电装置,其特征在于,所述供电装置包括:
控制单元,用于获取待播放的音频信号,并提取所述音频信号的包络信息;
供电电源,与所述控制单元电连接,用于输出与所述音频信号的包络信息一致的电压信号,以为所述供电装置对应的音频功放电路供电。
2.如权利要求1所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
存储单元,用于存储所述待播放的音频信号;
所述控制单元,与所述存储单元电连接,还用于从所述存储单元中读取所述待播放的音频信号。
3.如权利要求2所述的装置,其特征在于,所述音频信号的包络信息为音频包络信号,所述装置还包括:
预增益单元,与所述控制单元电连接,用于确定所述音频包络信号的幅度和相位;根据所述音频包络信号的幅度和相位对所述音频包络信号进行预增益,并将经过预增益的音频包络信号输入到所述供电电源;
相应地,所述供电电源,还用于输出与所述经过预增益的音频包络信号一致的电压信号。
4.如权利要求3所述的装置,其特征在于,
所述供电电源为包络跟踪电源,用于通过确定与所述音频包络信号中每一功率值匹配的电压值,生成与所述音频信号同步的电压信号。
5.如权利要求1至4任一项所述的装置,其特征在于,
所述控制单元还用于在获取所述音频信号的同时,向所述音频功放电路输入所述音频信号,以使所述音频信号与所述电压信号同步。
6.一种音频功放电路的供电方法,其特征在于,包括:
通过控制单元获取待播放的音频信号并提取所述音频信号的包络信息;
通过供电电源输出与所述音频信号的包络信息一致的电压信号,以为供电装置对应的音频功放电路供电。
7.如权利要6所述的方法,其特征在于,所述通过控制单元获取待播放的音频信号,并提取所述音频信号的包络信息,包括:
通过存储单元存储所述待播放的音频信号;
通过所述控制单元从所述存储单元中读取所述待播放的音频信号,并提取所述音频信号的包络信息。
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述音频信号的包络信息为音频包络信息,所述方法还包括:
通过预增益单元确定所述音频包络信号的幅度和相位;
通过所述预增益单元根据所述音频包络信号的幅度和相位,对所述音频包络信号进行预增益,并将经过预增益的音频包络信号输入到所述供电电源;
相应地,通过所述供电电源输出与所述经过预增益的音频包络信号一致的电压信号。
9.如权利要求8所述的方法,其特征在于,所述供电电源为包络跟踪电源,所述通过供电电源输出与所述音频信号的包络信息一致的电压信号,包括:
通过所述包络跟踪电源确定与所述音频包络信号中每一功率值匹配的电压值;
根据所述音频包络信号中每一功率值匹配的电压值,生成与所述音频信号同步的电压信号。
10.如权利要求6至9任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在获取所述音频信号的同时,向所述音频功放电路输入所述音频信号,以使所述音频信号与所述电压信号同步。
11.一种音频处理电路,其特征在于,包括音频功放电路及如权利要求1至5中任一项所述的供电装置。
12.一种电子设备,其特征在于,包括音频输入单元、音频输出单元、音频功放电路及如权利要求1至5中任一项所述的供电装置。
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