CN214675640U - 一种稳定音量输出的控制电路 - Google Patents

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卜志毅
蔡的华
凌才良
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Zhuhai Teletron Co ltd
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Abstract

本实用新型提供一种稳定音量输出的控制电路,包括拾音器、信号处理电路、微处理模块、音量调节电路和信号传输电路,拾音器分别与信号处理电路、音量调节电路电性连接,微处理模块分别与信号处理电路、音量调节电路电性连接,音量调节电路和信号传输电路电性连接,拾音器用于拾取外界声源,信号处理电路用于对声源进行放大并转化成直流电压,微处理模块用于实时采样电压值、并将此电压值与预设值作比对,音量调节电路用于根据比对结果调节声源的音量,信号传输电路用于传输调节后的电信号。自适应使用者与拾音器之间的使用距离,克服近讲效应,防止声源太大或者二次回啸引起后级巨大输出幅度对设备造成的损坏,使传声保持声音品质大致一致。

Description

一种稳定音量输出的控制电路
技术领域
本实用新型属于传声控制技术领域,尤其涉及一种稳定音量输出的控制电路。
背景技术
在使用话筒过程中,使用者与话筒之间的距离随时会发生变化,由于话筒一般采用压差式传声器,当压差式传声器离音源很近时,传声器的低频灵敏度会明显增高,且随着距离的缩小,低频提升的越多,这种由于近距离拾音而造成的压差式传声器低频提升的现象称为近讲效应。因此如果使用者突然靠近话筒说话,触发近讲效应,产生低频噪声,现场扩声效果被破坏,影响听众体验。同时,如果使用者位置不当,突然远离话筒说话,音源减小导致传声器拾音减小,音量输出也减小。
因此,亟需一种能够自动调节音量,使音量趋向一个稳定值的话筒传声控制电路。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服上述现有技术存在的不足,提供一种稳定音量输出的控制电路,解决了现有技术中由于使用者与话筒之间的使用距离发生变化而导致输出音量不稳定、影响听感的问题。
为了实现上述目的,本实用新型提供一种稳定音量输出的控制电路,包括拾音器、信号处理电路、微处理模块、音量调节电路和信号传输电路,所述拾音器分别与所述信号处理电路、音量调节电路电性连接,所述微处理模块分别与所述信号处理电路、音量调节电路电性连接,所述音量调节电路和信号传输电路电性连接,所述拾音器用于拾取外界声源,所述信号处理电路用于对所述声源进行放大并转化成直流电压,所述微处理模块用于实时采样电压值、并将此电压值与预设值作比对,所述音量调节电路用于根据比对结果调节所述声源的音量,所述信号传输电路用于传输调节后的电信号。
在一些实施例中,所述微处理模块包括MCU单元和ADC采样单元,所述ADC采样单元与所述信号处理电路电性连接,所述MCU单元与所述音量调节电路电性连接,所述MCU单元和ADC采样单元电性连接,所述ADC采样单元用于实时采样电压值,所述MCU单元用于将所述电压值与预设值作比对。
在一些实施例中,所述信号处理电路包括放大电路和滤波电路,所述拾音器电性连接所述放大电路,所述放大电路电性连接所述滤波电路,所述滤波电路电性连接所述ADC采样单元。
在一些实施例中,所述音量调节电路包括音量调节IC。
在一些实施例中,所述音量调节IC为pt2259。
在一些实施例中,还包括音频放大电路,所述拾音器通过所述音频放大电路与音量调节IC电性连接。
在一些实施例中,还包括音频处理电路,所述音频处理电路设于所述音量调节电路和信号传输电路之间,所述音频处理电路用于根据所述音量调节IC的控制调节音量。
本实用新型的有益效果:
因此,根据本公开实施例,微处理模块通过实时采样电压值,将所采样的电压值与预设值作比对,音量调节电路根据比对结果调节声源的音量,如果使用者靠近拾音器,采样电压值就会比预设值大,音量调节电路就会降低声源的音量,反之亦然,达到稳定音量输出的效果,自适应使用者与拾音器之间的使用距离,克服了近讲效应,防止声源太大或者二次回啸引起后级巨大输出幅度对设备造成的损坏,使传声和扩声保持声音品质大致一致,提高传声质量。
附图说明
利用附图对本实用新型作进一步说明,但附图中的实施例不构成对本实用新型的任何限制,对于本领域的普通技术人员,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据以下附图获得其它的附图。
图1是本公开实施例中一种稳定音量输出的控制电路的整体框架示意图。
图2是本公开实施例中一种稳定音量输出的控制电路在一种实施方式下的整体框架示意图。
具体实施方式
下面将结合附图对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
对于相关领域普通技术人员已知的技术、方法和设备可能不作详细讨论,但在适当情况下,技术、方法和设备应当被视为说明书的一部分。
申请人研究发现:
在使用话筒过程中,使用者与话筒之间的距离随时会发生变化,由于话筒一般采用压差式传声器,当压差式传声器离音源很近时,传声器的低频灵敏度会明显增高,且随着距离的缩小,低频提升的越多,这种由于近距离拾音而造成的压差式传声器低频提升的现象称为近讲效应。因此如果使用者突然靠近话筒说话,触发近讲效应,产生低频噪声,现场扩声效果被破坏,影响听众体验。同时,如果使用者位置不当,突然远离话筒说话,音源减小导致传声器拾音减小,音量输出也减小。
有鉴于此,第一方面,参照图1,在本公开中提供一种稳定音量输出的控制电路,包括拾音器、信号处理电路、微处理模块、音量调节电路和信号传输电路,所述拾音器分别与所述信号处理电路、音量调节电路电性连接,所述微处理模块分别与所述信号处理电路、音量调节电路电性连接,所述音量调节电路和信号传输电路电性连接。
所述拾音器用于拾取外界声源,所述信号处理电路用于对所述声源进行放大并转化成直流电压,先将声音转换成数字信号,所述微处理模块用于实时采样电压值、并将此电压值与预设值作比对,通过微处理模块的采样,获得声源的灵敏度,并将此采样的电压值与预设值作比对,此预设值是通过以正常拾音距离进行采样得到的标准电压参考值,正常拾音距离为声源距话筒10~30cm,所述音量调节电路用于根据比对结果调节所述声源的音量,如果使用者靠近拾音器,采样电压值增加,采样电压值就会比预设值大,因此微处理模块控制音量调节电路降低此时声源的音量,所述信号传输电路用于传输调节后的电信号,使得传输出去的信号能保持较稳定一致的声音品质,特别的,信号传输电路可以采用RF射频方式进行无线信号传递,当然地,如果采用有线连接的方式,信号传输电路也可采用常规有线信号传递的连接方式,即本电路适用于有线话筒和无线话筒;相反地,如果使用者远离拾音器,采样电压值减小,采样电压值就会比预设值小,因此微处理模块控制音量调节电路增加此时声源的音量。通过这种智能调节方式,抑制突然增加的输出电平和提高突然减小的输出电平,避免音量的骤变,使得音量更加平顺稳定,克服了近讲效应,防止声源太大或者二次回啸引起后级巨大输出幅度对设备造成的损坏,使传声和扩声保持声音品质大致一致,提高传声质量。
参照图2,在本实施例中,所述微处理模块包括MCU单元和ADC采样单元,所述ADC采样单元与所述信号处理电路电性连接,所述MCU单元与所述音量调节电路电性连接,所述MCU单元和ADC采样单元电性连接,所述ADC采样单元用于实时采样电压值,所述MCU单元用于将所述电压值与预设值作比对,利用ADC采样单元完成模拟信号到数字信号的转换。
参照图2,在本实施例中,所述信号处理电路包括放大电路和滤波电路,所述拾音器电性连接所述放大电路,所述放大电路电性连接所述滤波电路,所述滤波电路电性连接所述ADC采样单元,由拾音器获取到的原始声音信号经过放大、整流滤波后,再给到ADC采样单元进行模数转换,并被MCU单元进行与预设值之间的比较。
参照图2,在本实施例中,所述音量调节电路包括音量调节IC。作为一种实施方式,所述音量调节IC为pt2259,利用音量调节IC来控制后级输出的音量大小。
参照图2,在本实施例中,还包括音频放大电路,所述拾音器通过所述音频放大电路与音量调节IC电性连接,音量调节IC调节的对象是经过音频放大之后的声音信号。
参照图2,在本实施例中,还包括音频处理电路,所述音频处理电路设于所述音量调节电路和信号传输电路之间,所述音频处理电路用于根据所述音量调节IC的控制调节音量,经过音频处理电路最后的调节后,调节后的电信号由信号传输电路传输至外界的接收机。
相对于现有技术,本实用新型提供的一种稳定音量输出的控制电路,微处理模块通过实时采样电压值,将所采样的电压值与预设值作比对,音量调节电路根据比对结果调节声源的音量,如果使用者靠近拾音器,采样电压值就会比预设值大,音量调节电路就会降低声源的音量,反之亦然,达到稳定音量输出的效果,自适应使用者与拾音器之间的使用距离,克服了近讲效应,防止声源太大或者二次回啸引起后级巨大输出幅度对设备造成的损坏,使传声和扩声保持声音品质大致一致,提高传声质量。
最后需要强调的是,本实用新型不限于上述实施方式,以上仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种稳定音量输出的控制电路,其特征在于,包括拾音器、信号处理电路、微处理模块、音量调节电路和信号传输电路,所述拾音器分别与所述信号处理电路、音量调节电路电性连接,所述微处理模块分别与所述信号处理电路、音量调节电路电性连接,所述音量调节电路和信号传输电路电性连接,所述拾音器用于拾取外界声源,所述信号处理电路用于对所述声源进行放大并转化成直流电压,所述微处理模块用于实时采样电压值、并将此电压值与预设值作比对,所述音量调节电路用于根据比对结果调节所述声源的音量,所述信号传输电路用于传输调节后的电信号。
2.如权利要求1所述的一种稳定音量输出的控制电路,其特征在于,所述微处理模块包括MCU单元和ADC采样单元,所述ADC采样单元与所述信号处理电路电性连接,所述MCU单元与所述音量调节电路电性连接,所述MCU单元和ADC采样单元电性连接,所述ADC采样单元用于实时采样电压值,所述MCU单元用于将所述电压值与预设值作比对。
3.如权利要求2所述的一种稳定音量输出的控制电路,其特征在于,所述信号处理电路包括放大电路和滤波电路,所述拾音器电性连接所述放大电路,所述放大电路电性连接所述滤波电路,所述滤波电路电性连接所述ADC采样单元。
4.如权利要求3所述的一种稳定音量输出的控制电路,其特征在于,所述音量调节电路包括音量调节IC。
5.如权利要求4所述的一种稳定音量输出的控制电路,其特征在于,所述音量调节IC为pt2259。
6.如权利要求4所述的一种稳定音量输出的控制电路,其特征在于,还包括音频放大电路,所述拾音器通过所述音频放大电路与音量调节IC电性连接。
7.如权利要求6所述的一种稳定音量输出的控制电路,其特征在于,还包括音频处理电路,所述音频处理电路设于所述音量调节电路和信号传输电路之间,所述音频处理电路用于根据所述音量调节IC的控制调节音量。
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