CN201426170Y - 耳机插入自动静音扬声器的控制电路 - Google Patents

耳机插入自动静音扬声器的控制电路 Download PDF

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Abstract

本实用新型一种耳机插入自动静音扬声器的控制电路,其中耳机插座的左右音频输出端电连接至MCU控制电路的GPIO1脚,该MCU控制电路的GPIO2脚电连接至主功率放大器的MUTE控制脚,当耳机插入耳机插座时,利用耳机自身的阻抗造成MCU控制电路的GPIO1脚的输入电平发生变化,该MCU控制电路一旦检测到电平发生变化就通过GPIO2脚输出一个使主功率放大器停止工作的电平至该主功率放大器的MUTE控制脚,实现对扬声器的静音控制;本实用新型实施起来不仅成本低,而且提高了耳机使用的可靠性。

Description

耳机插入自动静音扬声器的控制电路
技术领域
本实用新型属于控制电路技术领域,尤其涉及一种耳机插入自动静音扬声器的控制电路。
背景技术
当耳机插入带有耳机插口的电视机、收音机、MP3或手机等音频输出设备时需要对音频输出设备中对外输出音频信号的主功率放大器进行静音处理,使音频信号仅通过耳机输出。目前,大多数的耳机是通过耳机插座内设置的机械开关来实现音频信号的输出切换的,当耳机插入耳机插座时,触动该机械开关产生控制信号,对该主功率放大器实现静音控制。采用这种通过机械开关来实现静音控制的耳机插座,若多次插拔且操作不当,容易对该机械开关造成损害,进而使得该机械开关常常出现动作失灵或接触不良的情况,导致耳机拔出时该音频输出设备的内置扬声器没有声音输出或者耳机插入时,无法对该内置扬声器实现静音控制。
实用新型内容
本实用新型针对上述存在的问题,目的在于提供一种耳机插入自动静音扬声器的控制电路,应用于配置扬声器和耳机插座的音视频设备,即使多次插拔耳机或用力不当,都不容易对耳机插座的静音控制功能造成损害,尤其当输出耳机音频的一路声道损坏时,插入耳机仍然可以自动静音扬声器。
本实用新型一种耳机插入自动静音扬声器的控制电路,其中耳机插座的左右音频输出端电连接至MCU控制电路的GPI01脚,该MCU控制电路的GPI02脚电连接至主功率放大器的MUTE控制脚,该MCU控制电路检测到其GPI01脚电平发生变化就输出一个使主功率放大器停止工作的电平至该主功率放大器的MUTE控制脚。
在所述的耳机插座的左右音频输出端与MCU控制电路的GPI01脚之间设置低通滤波电路。
该耳机左、右任一声道上连接有:
一射极跟随器电路,连接于耳机插座的左、右音频输出端和主功率放大器之间;
一输出耦合电容,其负极连接该左、右音频输出端,正极连接至该射极跟随器电路;
一电阻,并联于该输出耦合电容的两端。
本实用新型采用不带开关的耳机插座以及可以利用现成的MCU控制电路(以电视主板为例,其解码主芯片已经集成有MCU控制电路,直接利用即可)的两个GPI0脚,通过判断耳机插座中耳机的插入与否来控制主功率放大器的工作状态,从而实现扬声器的静音控制;由于该MCU控制电路同时检测左右声道的电路电平,因此即使该输出耳机音频的一路声道损坏,插入耳机仍然可以自动静音扬声器。本实用新型实施起来不仅成本低,而且提高了耳机使用的可靠性。
附图说明
图1为本实用新型的工作原理示意图;
图2为本实用新型的电路连接示意图。
以下结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步详述。
具体实施方式
如图1所示,本实用新型一种耳机插入自动静音扬声器的控制电路,主要包括一耳机插座1,一MCU控制电路2、一主功率放大器3,一连接音频信号输入源的声效处理放大电路4以及左、右声道射极跟随器5;
所述的左、右声道的音频信号输入至声效处理放大电路4后,输出两路经过放大处理的左、右声道音频信号,该输出的任何一个声道的音频信号其中一路经过射极跟随器电路5输出至耳机插座1,另一路通过主功率放大器3输出至扬声器6;如图2所示,该耳机插座1的左右音频输出端通过低通滤波电路7电连接至MCU控制电路2的GPI01脚,该MCU控制电路2的GPI02脚电连接至主功率放大器3的MUTE控制脚。
当耳机插入耳机插座1时,该耳机插头本身带有阻抗(一般为32欧姆/16欧姆),此时MCU控制电路2一旦检测到该GPI01脚的电平发生变化,就控制GPI02脚输出低电平至主功率放大器3的MUTE控制脚。由于该MUTE控制脚可控制主功率放大器3的工作状态:当MUTE控制脚为高电平时,则主功率放大器3处于工作模式;当MUTE控制脚为低电平时,则主功率放大器3停止工作,使其上连接的扬声器6处于静音状态。例如,本实施例的主功率放大器3采用芯片TDA1517P,该MODE脚的电压为3.3V-6.4V之间时是静音状态。
如图1所示,输出耦合电容C2和C3,其负极连接该耳机插座1的左、右音频输出端,正极连接至该射极跟随器电路5;该R15和R14两个上拉电阻接于对应的AB点位置,其A点直流电压约为5.3V,这个电路可以保证输出耦合电容C2和C3的正端电压大于负端电压。如图2所示,该R2和C1以及R4和C1组成低通滤波电路7,用于吸收20Hz频率以上音频信号,使MCU控制电路2的GPI01得到相对稳定的直流电平。所述的射极跟随器电路5作为隔离作用,可防止耳机插入时扬声器瞬间的“啪”声噪音。
本实用新型采用不带开关的耳机插座1,也可以利用音频输出设备中现有的MCU控制电路,以电视主板为例,其解码主芯片已经集成有MCU控制电路。
由于该MCU控制电路2同时检测左右声道的电路电平,因此即使该输出耳机音频的一路声道损坏,插入耳机仍然可以自动静音扬声器6。
本实用新型的设计重点在于:该耳机插座1的左右音频输出端电连接至MCU控制电路2的GPI01脚,该MCU控制电路2的GPI02脚电连接至主功率放大器3的MUTE控制脚,当耳机插入耳机插座1时,利用耳机自身的阻抗造成MCU控制电路2的GPI01脚的输入电平发生变化,该MCU控制电路2一旦检测到电平发生变化就通过GPI02脚输出一个使主功率放大器3停止工作的电平至该主功率放大器3的MUTE控制脚,实现对扬声器6的静音控制。
以上所述,仅是本实用新型结构较佳实施例而已,并非对本实用新型的技术范围作任何限制,故凡是依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何细微修改、等同变化与修饰,均仍属于本实用新型技术方案的范围内。

Claims (3)

1、一种耳机插入自动静音扬声器的控制电路,其特征在于:耳机插座的左右音频输出端电连接至MCU控制电路的GPIO1脚,该MCU控制电路的GPIO2脚电连接至主功率放大器的MUTE控制脚,该MCU控制电路检测到其GPIO1脚电平发生变化就输出一个使主功率放大器停止工作的电平至该主功率放大器的MUTE控制脚。
2、根据权利要求1所述的一种耳机插入自动静音扬声器的控制电路,其特征在于:在所述的耳机插座的左右音频输出端与MCU控制电路的GPIO1脚之间设置低通滤波电路。
3、根据权利要求1所述的一种耳机插入自动静音扬声器的控制电路,其特征在于:该耳机左、右任一声道上连接有:
一射极跟随器电路,连接于耳机插座的左、右音频输出端和主功率放大器之间;
一输出耦合电容,其负极连接该耳机插座的左、右音频输出端,正极连接至该射极跟随器电路;
一电阻,并联于该输出耦合电容的两端。
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