專利名稱:音頻電路的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實用新型涉及微電子領(lǐng)域,尤其涉及一種音頻電路。
背景技術(shù):
如圖1所示,為現(xiàn)有技術(shù)中立體聲耳機的驅(qū)動電路示意圖,音頻放大器111和112 分別輸出左右兩路音頻信號Lout和Rout,左右兩路音頻信號Lout和Rout都具有一個直流偏置電壓,由于左右兩路音頻信號Lout和Rout不同,所以不能采用橋式輸出,只能采用單端輸出,如果該直流偏置電壓直接施加在耳機電路12上,會在耳機電路12上產(chǎn)生直流損耗,使效率降低,甚至損害耳機,因此需要用較大的輸出耦合電容CO和Cl來隔離耳機電路 12與該直流偏置電壓。但是,在對芯片上電時,該直流偏置電壓會迅速施加在輸出耦合電容CO和Cl上, 從而導(dǎo)致輸出耦合電容CO和Cl迅速充電,而輸出耦合電容CO和Cl的迅速充電會在其輸出端產(chǎn)生一個尖峰電壓,該尖峰電壓施加在耳機電路12上會導(dǎo)致耳機中產(chǎn)生“Pop” (啪啪) 噪聲,輸出耦合電容CO和Cl越大,Pop噪聲越明顯。
實用新型內(nèi)容本實用新型提供一種音頻電路,用以實現(xiàn)減小芯片上電時在耳機中產(chǎn)生的Pop噪聲。本實用新型提供一種音頻電路,包括音頻放大器、輸出耦合電容和耳機電路,所述音頻放大器與所述輸出耦合電容連接,所述耳機電路與所述輸出耦合電容連接,還包括運算放大器,所述運算放大器的輸出端連接在所述音頻放大器和所述輸出耦合電容之間,所述運算放大器的輸出電壓等于所述音頻放大器輸出的直流偏置電壓;芯片狀態(tài)機,用于控制所述音頻放大器和所述運算放大器的工作時序。在本實用新型中,由于輸出耦合電容發(fā)送給耳機電路的輸出信號中沒有尖峰電壓,所以耳機中也不會產(chǎn)生Pop噪聲,從而消除了耳機中產(chǎn)生的Pop噪聲。
圖1為現(xiàn)有技術(shù)中立體聲耳機的驅(qū)動電路示意圖;圖2為本實用新型音頻電路實施例的結(jié)構(gòu)示意圖;圖3為本實用新型利用圖2所示音頻電路消除耳機噪聲的方法的流程示意圖;如圖4為本實用新型利用圖2所示音頻電路消除耳機噪聲的方法的時序圖和輸入輸出波形示意圖。
具體實施方式
下面結(jié)合說明書附圖和具體實施方式
對本實用新型作進一步的描述。如圖2所示,為本實用新型音頻電路實施例的結(jié)構(gòu)示意圖,可以包括音頻放大器111和112、輸出耦合電容CO和Cl、耳機電路12、運算放大器131和132、以及芯片狀態(tài)機 14。輸出耦合電容CO與音頻放大器111連接,輸出耦合電容Cl與音頻放大器112連接,耳機電路12與輸出耦合電容CO和Cl連接,運算放大器131的輸出端連接在音頻放大器111和輸出耦合電容CO之間,運算放大器132的輸出端連接在音頻放大器112和輸出耦合電容Cl之間,芯片狀態(tài)機15與音頻放大器111和112、運算放大器131和132連接。在本實施例中,運算放大器131的輸出電壓等于音頻放大器111輸出的直流偏置電壓,運算放大器132的輸出電壓等于音頻放大器112輸出的直流偏置電壓。芯片狀態(tài)機 15用于控制音頻放大器111和112以及運算放大器131和132的工作時序。如圖3所示,為本實用新型利用圖2所示音頻電路消除耳機噪聲的方法的流程示意圖,如圖4所示,為本實用新型利用圖2所示音頻電路消除耳機噪聲的方法的時序圖和輸入輸出波形示意圖,可以包括如下步驟步驟31、當(dāng)芯片上電時,芯片狀態(tài)機14控制音頻放大器111和112掉電,控制運算放大器131和132上電;具體地,芯片狀態(tài)機14可以通過音頻放大器111和112的掉電(powerdown,簡稱 Pd)腳來控制音頻放大器111和112的掉電和上電,當(dāng)pd腳為高電平時,音頻放大器111和 112掉電,當(dāng)pd腳為低電平時,音頻放大器111和112上電;通過控制運算放大器131和132 的ramp_up腳來控制運算放大器131和132的上電和掉電,當(dāng)ramp_up腳為高電平時,運算放大器131和132上電,當(dāng)ramp_up腳為低電平時,運算放大器131和132掉電;參見圖4, 由于對左右兩路音頻信號Lout和Rout的處理相同,在此以左路音頻信號Lout為例,將芯片的電源電平avdd設(shè)置為高電平,給芯片上電,芯片狀態(tài)機14將音頻放大器111的pd腳設(shè)置為高電平,使得音頻放大器111掉電,將運算放大器131的ramp_up腳設(shè)置為高電平, 使得運算放大器131上電,優(yōu)選地,運算放大器131對輸出耦合電容CO緩慢充電至左路音頻信號Lout的直流偏置電壓vcm,由于輸出耦合電容CO的輸入信號115為直流信號,而輸出耦合電容CO起到“隔直通交”的作用,所以輸出耦合電容CO的輸出信號116為O ;可選地,運算放大器131對輸出耦合電容CO緩慢充電至某一電壓值,該電壓值可以小于左路音頻信號Lout的直流偏置電壓vcm ;步驟32、預(yù)定時間之后,芯片狀態(tài)機14控制音頻放大器111和112上電,控制運算放大器131和132掉電。具體地,再參見圖4,預(yù)定時間T后,芯片狀態(tài)機14將運算放大器131的ramp_up 腳設(shè)置為低電平,運算放大器131掉電,將音頻放大器111的pd腳設(shè)置為低電平,音頻放大器111上電,左路音頻信號Lout作為輸出耦合電容CO的輸入信號115發(fā)送給輸出耦合電容⑶,由于輸出耦合電容CO已充電至左路音頻信號Lout的直流偏置電壓vcm,所以輸出耦合電容CO的輸出信號116只有交流信號,該交流信號發(fā)送給耳機電路12,由于輸出耦合電容CO發(fā)送給耳機電路12的輸出信號116中沒有尖峰電壓,所以耳機中也不會產(chǎn)生Pop噪聲,從而消除了耳機中產(chǎn)生的Pop噪聲。可選地,再參見圖2,音頻放大器111和112還可以包括一個靜音腳mute,芯片狀態(tài)機14還可以控制該靜音腳。再參見圖3所示流程示意圖,還可以包括如下步驟步驟33、當(dāng)芯片上電時,芯片狀態(tài)機14將音頻放大器111和112設(shè)置為靜音狀態(tài);[0024]再參見圖4,芯片上電后,芯片狀態(tài)機14將音頻放大器111的mute腳設(shè)置為高電平,使得音頻放大器111處于靜音狀態(tài);步驟34、芯片狀態(tài)機14將音頻放大器111和112設(shè)置為非靜音狀態(tài);需要說明的是,步驟34在步驟32之后執(zhí)行,再參見圖4,音頻放大器111上電后, 芯片狀態(tài)機14將音頻放大器111的mute腳設(shè)置為低電平,使得音頻放大器111處于非靜音狀態(tài)??蛇x地,運算放大器131和132的充電電流可調(diào),通過調(diào)節(jié)運算放大器131和132 的充電電流,可以調(diào)節(jié)輸出耦合電容CO和Cl的充電速度,從而可以調(diào)節(jié)ramp_up的時間??蛇x地,運算放大器131和132具體可以為單位增益負(fù)反饋運算放大器。最后應(yīng)說明的是以上實施例僅用以說明本實用新型的技術(shù)方案而非限制,盡管參照較佳實施例對本實用新型進行了詳細(xì)說明,本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)理解,可以對本實用新型的技術(shù)方案進行修改或者等同替換,而不脫離本實用新型技術(shù)方案的精神和范圍。
權(quán)利要求1.一種音頻電路,包括音頻放大器、輸出耦合電容和耳機電路,所述音頻放大器與所述輸出耦合電容連接,所述耳機電路與所述輸出耦合電容連接,其特征在于,還包括運算放大器,所述運算放大器的輸出端連接在所述音頻放大器和所述輸出耦合電容之間,所述運算放大器的輸出電壓等于所述音頻放大器輸出的直流偏置電壓; 芯片狀態(tài)機,用于控制所述音頻放大器和所述運算放大器的工作時序。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的音頻電路,其特征在于,所述音頻放大器包括靜音腳; 芯片狀態(tài)機還用于控制所述靜音腳。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的音頻電路,其特征在于,所述運算放大器的充電電流可調(diào)。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的音頻電路,其特征在于,所述運算放大器為單位增益負(fù)反饋運算放大器。
專利摘要本實用新型涉及一種音頻電路以及利用其消除耳機噪聲的方法。所述音頻電路包括音頻放大器、輸出耦合電容和耳機電路,所述音頻放大器與所述輸出耦合電容連接,所述耳機電路與所述輸出耦合電容連接,還包括運算放大器,所述運算放大器的輸出端連接在所述音頻放大器和所述輸出耦合電容之間,所述運算放大器的輸出電壓等于所述音頻放大器輸出的直流偏置電壓;芯片狀態(tài)機,用于控制所述音頻放大器和所述運算放大器的工作時序。本實用新型可以減小芯片上電時在耳機中產(chǎn)生的Pop噪聲。
文檔編號H04R5/04GK201995117SQ20112003706
公開日2011年9月28日 申請日期2011年2月12日 優(yōu)先權(quán)日2011年2月12日
發(fā)明者齊燕 申請人:北京昆騰微電子有限公司