CN2731837Y - 一种消除手持设备上爆裂噪音的电路 - Google Patents
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Abstract
一种消除爆裂噪音的电路,在音频电路设计中增加一个金氧半场效晶体管控制一个声道,再利用控制器的一接脚,例如中央处理器的一般目的输入/输出接脚(General Purpose Input /Output Pin;GPIO Pin),在爆裂噪音脉冲产生时,同步输出一控制信号至金氧半场效晶体管的闸极,以控制此金氧半场效晶体管截止,进而达到消除爆裂噪音的目的。
Description
技术领域
本实用新型系有关于一种消除爆裂噪音的电路,特别是有关于一种消除手持设备上的爆裂噪音的电路。
背景技术
近年来,随着科技与电子装置的发展,各种手持设备的普及率也有了显著的成长。而对于如个人数字助理(Personal Digital Assistant;PDA)此类的手持设备而言,业者也积极地开发各式各样的附加功能,例如MP3即为常见的功能之一,更使得个人数字助理成为许多人生活当中不可或缺的随身之物。然而,因为音频电路中爆裂噪音现象的存在,给PDA的设计者与使用者带来极大困扰。因此,低成本的噪音消除电路设计就显得格外重要。
请参照图1,其系绘示一习知的音频输出电路图。音频信号从音频IC(Audio Integrated Circuit;Audio IC)101的输出端输出,经过钽质电容(C1)102阻隔直流部分后,再送至后端的电路。音频IC101输出的信号在关机状态下为低电位,而当开机时,此信号会变为高电位,故在开机的瞬间,此输出信号会发生-低电位至高电位的瞬间变化。此输出信号经钽质电容(C1)102阻隔直流后,输出的信号亦会有一瞬间脉冲,如图2所示。实际以示波器测量此脉冲的电压,会发现这脉冲达1.5V。若没有在后续的电路消除这脉冲信号便直接将信号输出至耳机的话,使用者耳中就会听到瞬间的爆裂噪音,而此爆裂噪音会对使用者的听觉系统造成实际的或潜在的巨大损伤。
此外,在系统重置(Reset)时,示波器测得音频IC101输出的信号为低电位,重置后又变为高电位,此电位的瞬间变化也会产生爆裂噪音的现象。因此,音频IC101外的爆裂噪音消除电路是十分必要的。
虽然在电路设计时有许多音频IC可供选择,其中有些音频IC在芯片内部预先作了处理,使音频IC左右音频输出在PDA开关机、省电模式(Sleep Mode)或系统重置时,输出的信号保持为高电位,这样在开机时就不会有瞬间脉冲产生,可避免爆裂噪音现象的发生。此亦为解决爆裂噪音的一个方法。然而,尽管在音频IC芯片内部作了预先处理,能较好地消除爆裂噪音,但是,当音频IC激活时,输出的信号仍然会有低电位至高电位的瞬间电压变化,还是无法避免这爆裂噪音现象的产生。
实用新型内容
因此,本实用新型的目的是提供一种消除爆裂噪音的电路,可解决PDA研发过程中所发生的爆裂噪音现象。
本实用新型的另一目的是提供一种消除爆裂噪音的电路,不仅可解决手持设备在开关机与系统重置时所发生的爆裂噪音的现象,更可解决当音频IC激活时所发生的爆裂噪音的现象。
本实用新型的又一目的就是在提供一种消除手持设备上爆裂噪音的电路,利用此电路,亦可让使用者在戴上耳机时,耳中不会听到因开关机或系统重置时所产生的瞬间爆裂噪音。
为达到上述目的,本实用新型提供了一种消除爆裂噪音的电路,在音频电路设计中增加一个金氧半场效晶体管控制一个声道,再利用控制器的一接脚,例如中央处理器的一般目的输入/输出接脚(General PurposeInput/Output Pin;GPIO Pin),在爆裂噪音脉冲产生时,同步输出一控制信号至金氧半场效晶体管的闸极,以控制此金氧半场效晶体管截止,并使爆裂噪音脉冲经由一电阻接地,而阻挡爆裂噪音脉冲进入后端的电路,进而达到消除爆裂噪音的目的。之后,此控制器的输出信号又回到原先的状态,金氧半场效晶体管恢复导通,使音频信号得以输往后端的电路。
本实用新型提供一种消除手持设备上爆裂噪音的电路,适用于消除手持设备的音频IC所输出的爆裂噪音脉冲。此电路至少包括金氧半晶体管、可吸收爆裂脉冲的电阻与控制器。金氧半晶体管的源/汲极与音频IC的信号输出端电性连接。可吸收爆裂脉冲的电阻的一端接地,另一端与音频IC的信号输出端电性连接,且此电阻与金氧半晶体管并联。控制器的一接脚与金氧半晶体管的闸极电性连接,其中,控制器适用于在音频IC输出爆裂噪音脉冲时,输出一同步电位信号至金氧半晶体管的闸极,以截止金氧半晶体管,而使爆裂噪音脉冲经由此电阻接地,而阻挡爆裂噪音脉冲进入后端的电路,进而消除爆裂噪音的现象。控制器在输出此同步电位信号至金氧半晶体管的闸极后,会再输出一恢复信号至金氧半晶体管的闸极,以开启金氧半晶体管,使音频IC输出的音频信号能进入后端的电路,其中,此恢复信号与此同步电位信号的电位高低相反。
本实用新型在音频IC与金氧半晶体管的间可包括一钽质电容,以阻隔音频IC输出信号的直流部分。在控制器与金氧半晶体管的闸极间更可包括一降压电阻,此降压电阻的一端接地,另一端与控制器的同步电位信号输出接脚电性相接,此降压电阻适用于稳定此同步电位信号。本实用新型所用的金氧半晶体管可为N型金氧半晶体管或P型金氧半晶体管。使用N型金氧半晶体管时,当爆裂噪音脉冲产生时,同步输出的信号为低电位,之后控制器恢复为输出高电位,以使N型金氧半晶体管导通,使音频信号传往后端的电路。使用P型金氧半晶体管时,当爆裂噪音脉冲产生时,同步输出的信号为高电位,之后控制器恢复为输出低电位,以使P型金氧半晶体管导通,使音频信号传往后端的电路。
本实用新型可利用于单声道、双声道与多声道系统,在此先以单声道系统与N型金氧半晶体管在本实用新型的较佳实施例中作一示范性说明。
附图说明
图1绘示习知的音频输出电路图;
图2绘示产生爆裂噪音的脉冲;
图3为本实用新型的较佳实施例的音频输出电路图;
图4为本实用新型的较佳实施例所使用的晶体管示意图;
图5为本实用新型应用于双声道系统的另一实施例示意图。
图中标号说明
101:音频IC 102:电容(C1)
301:音频IC 302:电容(C1)
303:晶体管(Q1) 304:控制器
305:电阻 306:电阻
具体实施方式
本实用新型的较佳实施例公开一种消除手持设备上爆裂噪音的电路,其是增加一个N型金氧半场效晶体管控制一声道,并利用控制器的一接脚,例如中央处理器的一般目的输入/输出接脚,于音频IC输出爆裂噪音脉冲时,同步输出一低电位的控制信号,使此晶体管的闸极在低电位信号控制下保持截止,并使爆裂噪音脉冲经由一电阻接地,而阻挡爆裂噪音脉冲进入后端的电路,以使经过钽质电容后产生的脉冲都不能传往后端的电路,进而达到消除爆裂噪音的目的。之后,此控制器又输出一高电位的输出信号,使金氧半场效晶体管恢复导通,音频信号便得以输往后端的电路。为了使本实用新型的叙述更加详尽与完备,可参照下列描述并配合图3与图4的图标。
请参照图3,图3绘示本实用新型的较佳实施例的音频输出电路图。在本实用新型的较佳实施例中,增加一个N型金氧半场效晶体管(Q1)303于设计的电路中。当手持设备开关机、系统重置与音频IC激活时,音频IC301输出的信号会有一低电位至高电位的瞬间变化,经过钽质电容(C1)302阻隔直流部分后,所输出的信号会有一瞬间脉冲。另一方面,当开关机、系统重置与音频IC激活时,控制器304会由一接脚输出一低电位的控制信号至此N型金氧半场效晶体管(Q1)303的闸极,以使此晶体管(Q1)303截止。如此一来,因开关机、系统重置与音频IC激活时电位的瞬间变化而产生的瞬间脉冲便会因晶体管(Q1)303截止,而经由一电阻(R1)305接地吸收,而无法传递至后端的电路,如此即可有效抑制爆裂噪音的发生,避免使用者由耳机中听到爆裂噪音。而在此瞬间脉冲消除之后,控制器304又恢复输出高电位的信号,使晶体管(Q1)303导通,音频信号便可传送至后端的电路。
在本实用新型的较佳实施例中选用的N型金氧半场效晶体管导通阻抗Rds要求很小(请参考图4),这样串联在耳机中的阻抗相对影响会小很多。
在本实用新型的较佳实施例中,若使用的控制器的低电位信号输出接脚无内部降压(Internal Pull-Down)电阻,则外部电路还需一颗降压电阻(如图3中的电阻(R4)306),以稳定控制器的低电位信号输出接脚所输出的低电位信号,以便更迅速地控制晶体管截止。
本实用新型的特征在于利用了爆裂噪音只会在开关机、系统重置与音频IC激活时,音频IC输出的信号产生低电位至高电位的瞬间变化而发生,而这些状态是没有音频信号的,故要彻底解决爆裂噪音的现象,在控制器的许可下,可采用一接脚在开关机、系统重置与音频IC激活时,输出一同步电位信号至晶体管的闸极。晶体管的闸极在此同步电位信号控制下一直是截止的,这时不管音频IC输出信号的电位如何变化,经过钽质电容后产生的脉冲都不能传往后端的电路。本实用新型系利用瞬间截止(阻断)的方式来抑制爆裂噪音,当无产生爆裂噪音的脉冲时,控制器又输出一恢复信号,使晶体管恢复导通,此时音频电路又是导通的。
在本实用新型的较佳实施例中,晶体管(Q1)303系利用N型金氧半场效晶体管。在本实用新型的其它实施例中,亦可使用P型金氧半场效晶体管或其它等效功能的开关组件来控制这音频电路的截止和导通,以达到消除爆裂噪音的目的。
本实用新型可利用于单声道、双声道与多声道系统,图5为本实用新型应用于双声道系统的另一实施例示意图。
Claims (20)
1.一种消除手持设备上爆裂噪音的电路,适用于消除该手持设备的音频IC所输出的爆裂噪音脉冲,其特征是,该电路至少包括:
一金氧半晶体管,该金氧半晶体管的一源/汲极与该音频IC的一信号输出端电性连接;
一电阻,该电阻的一端与该音频IC的该信号输出端、该金氧半晶体管的该源/汲极电性连接且另一端接地;以及
一控制器,该控制器的一接脚与该金氧半晶体管的一闸极电性连接;
其中,该控制器适用于在该音频IC输出该爆裂噪音脉冲时,输出一同步电位信号至该金氧半晶体管的该闸极,以截止该金氧半晶体管,而使该爆裂噪音脉冲经由该电阻接地,而阻挡该爆裂噪音脉冲进入后端的电路,进而消除爆裂噪音的现象。
2.如权利要求1项所述的消除手持设备上爆裂噪音的电路,其特征是:更可包括至少一钽质电容与该金氧半导体串联,以阻隔该音频IC的输出信号中的直流部分。
3.如权利要求1项所述的消除手持设备上爆裂噪音的电路,其特征是:该控制器在输出该同步电位信号至该金氧半晶体管的该闸极后,会再输出一恢复信号至该金氧半晶体管的该闸极,以开启该金氧半晶体管,使该音频IC输出的音频信号进入后端的电路,所述的恢复信号与该同步电位信号的电位高低相反。
4.如权利要求3项所述的消除手持设备上爆裂噪音的电路,其特征是:所述的金氧半场效晶体管系N信道金氧半场效晶体管,而该同步电位信号为低电位,该恢复信号为高电位。
5.如权利要求3项所述的消除手持设备上爆裂噪音的电路,其特征是:所述的金氧半场效晶体管是P信道金氧半场效晶体管,而该同步电位信号为高电位,该恢复信号为低电位。
6.如权利要求1项所述的消除手持设备上爆裂噪音的电路,其特征是:所述的控制器可为一中央处理器。
7.如权利要求6项所述的消除手持设备上爆裂噪音的电路,其特征是:所述的同步低电位信号输出接脚为该中央处理器的一般目的输入/输出接脚(General Purpose Input/Output Pin;GPIO Pin)。
8.如权利要求1项所述的消除手持设备上爆裂噪音的电路,其特征是:所述的音频IC可输出至少一声道的信号。
9.如权利要求1项所述的消除手持设备上爆裂噪音的电路,其特征是:所述的金氧半场效晶体管亦可用开关组件代替。
10.如权利要求4项所述的消除手持设备上爆裂噪音的电路,其特征是:更可包括一降压电阻,该降压电阻的一端接地,该降压电阻的另一端与该控制器的该同步电位信号输出接脚电性相接,该降压电阻适用于稳定该同步电位信号。
11.一种消除个人数字助理设备上爆裂噪音的电路,适用于消除该个人数字助理设备的音频IC所输出的爆裂噪音脉冲,其特征是,该电路至少包括:
一金氧半晶体管,该金氧半晶体管的一源/汲极与该音频IC的一信号输出端电性连接;
一电阻,该电阻的一端与该音频IC的该信号输出端、该金氧半晶体管的该源/汲极电性连接且另一端接地;以及
一控制器,该控制器的一接脚与该金氧半晶体管的一闸极电性连接,该控制器适用于在该音频IC输出该爆裂噪音脉冲时,输出一同步电位信号至该金氧半晶体管的该闸极,以截止该金氧半晶体管,而使该爆裂噪音脉冲经由该电阻接地,而阻挡该爆裂噪音脉冲进入后端的电路,进而消除爆裂噪音的现象。
12.如权利要求11项所述的消除个人数字助理设备上爆裂噪音的电路,其特征是:更可包括至少一钽质电容与该金氧半导体串联,以阻隔该音频IC的输出信号中的直流部分。
13.如权利要求11项所述的消除个人数字助理设备上爆裂噪音的电路,其特征是:该控制器在输出该同步电位信号至该金氧半晶体管的该闸极后,会再输出一恢复信号至该金氧半晶体管的该闸极,以开启该金氧半晶体管,使该音频IC输出的音频信号进入后端的电路,所述的恢复信号与该同步电位信号的电位高低相反。
14.如权利要求11项所述的消除个人数字助理设备上爆裂噪音的电路,其特征是:所述的金氧半场效晶体管系N信道金氧半场效晶体管,而该同步电位信号为低电位,该恢复信号为高电位。
15.如权利要求11项所述的消除个人数字助理设备上爆裂噪音的电路,其特征是:所述的金氧半场效晶体管系P信道金氧半场效晶体管,而该同步电位信号为高电位,该恢复信号为低电位。
16.如权利要求14项所述的消除个人数字助理设备上爆裂噪音的电路,其特征是:还可包括一降压电阻,该降压电阻的一端接地,该降压电阻的另一端与该控制器的该同步电位信号输出接脚电性相接,该降压电阻适用于稳定该同步电位信号。
17.如权利要求11项所述的消除个人数字助理设备上爆裂噪音的电路,其特征是:所述的控制器可为一中央处理器。
18.如权利要求17项所述的消除个人数字助理设备上爆裂噪音的电路,其特征是:所述的同步低电位信号输出接脚为该中央处理器的一般目的输入/输出接脚(General Purpose Input/Output Pin;GPIO Pin)。
19.如权利要求11项所述的消除个人数字助理设备上爆裂噪音的电路,其特征是:所述的音频IC可输出至少一声道的信号。
20.如权利要求11项所述的消除个人数字助理设备上爆裂噪音的电路,其特征是:所述的金氧半场效晶体管亦可用开关组件代替。
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