电子开关的负压电源电路的利记博彩app

文档序号:9126868阅读:1019来源:国知局
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【技术领域】
[0001]本实用新型涉及电源开关的技术领域,尤其涉及一种电子开关的负压电源电路。
【背景技术】
[0002]多媒体系统一般都有多路音源输入,例如在车载多媒体系统中,有收音机、导航、蓝牙、DVD、DTV、AUX_IN、IPOD等。最终这些音源都必须经过音频DSP IC处理后才能输出到功放1C,绝大部分音频DSP IC都没有如此之多的音频输入端。常见的处理的方法都是使用电子开关来进行音频源的选择,再输入到DSP IC0
[0003]音频信号输出一般都采用交流耦合输出,为了让交流信号通过电子开关,一般采用以下两种设计方法:
[0004]1、音频信号增加中点直流电平,抬高输入信号的电位。
[0005]此电路有以下缺点:
[0006]I)每一路输入信号都要增加两个电阻,当有4路立体声信号输入输入时,需要增加16个电阻,增加了 PCB布线难度;
[0007]2)中点电平的引入,在开关机的时候,在输入信号上有1/2 VCC的电平变化,引入了一个POP噪声;
[0008]3)将电源噪声直接耦合到输入信号上,降低音频指标;
[0009]2、电子开关的VEE连接到专门负压电源1C,例如79LXX系列,此电路的缺点是负压电源IC及相关滤波电容的增加,导致系统成本上升。
【实用新型内容】
[0010]针对上述技术中存在的不足之处,本实用新型提供一种结构简单、成本低廉的电子开关的负压电源电路。
[0011]为了达到上述目的,本实用新型一种电子开关的负压电源电路,包括电子开关1C、音频输入电路、音频输出电路、隔直电路以及平滑滤波电路;电源输入端接入电子开关1C,所述电子开关IC中设置有半波整流电路与开关电路,所述音频输入电路输入端接收音频信号,所述隔直电路输入端与音频输入电路输出端相连,所述隔直电路的输出端分别与半波整流电路的输入端和开关电路输入端相接连,所述开关电路的输出端与音频输出电路相连,所述平滑滤波电路的输入端以及电源输出端均与半波整流电路的输出端相连。
[0012]其中,所述隔直电路内置一隔直电容,所述半波整流电路内置一限幅二极管,所述限幅二极管的输入端与隔直电容相连,且限幅二极管的输出端与平滑滤波电路相连。
[0013]其中,所述平滑滤波电路内置一滤波电容,所述滤波电容的输入端与限幅二极管相连,且滤波电容的输出端接地。
[0014]其中,该负压电源电路包括一个电子开关1C、多个音频输入电路、一音频输出电路、多个隔直电容以及多个滤波电容,各音频输入电路依次适配一隔直电容以及一滤波电容,并均与一音频输出电路相连。
[0015]其中,所述开关电路为单刀多掷开关,所述单刀多掷开关包括一动端和多个不动端,所述动端与音频输出电路相连,所述多个不动端分别与多个音频输入电路相连。
[0016]本实用新型的有益效果是:
[0017]与现有技术相比,本实用新型基于音频信号及电子开关集成电路的以下特征,
[0018]I)音频信号是交流耦合输出,信号中含有负压信号,即使是直流耦合输出,也可以通过串联耦合电容,取出交流信号;
[0019]2)电子开关IC的内部电路本身具有限幅二极管;
[0020]3)电子开关集成电路都是CMOS开关,对负压的带负载能力要求很小(小于20mA)。
[0021]本实用新型采取在电子开关IC的电压输出脚增加一个平滑滤波电路,与电子开关IC形成负压整流回路,这样就不需要专门的增加负压电源1C,既可节约成本,又可达到负压效果。
【附图说明】
[0022]图1为本实用新型电子开关的负压电源电路的示意图;
[0023]图2为本实用新型电子开关的负压电源电路方框图;
[0024]图3为本实用新型负压整流过程的波形示意图一;
[0025]图4为本实用新型负压整流过程的波形示意图二 ;
[0026]图5为本实用新型负压整流过程的波形示意图三。
[0027]主要元件符号说明如下:
[0028]10、隔直电路11、平滑滤波电路
[0029]12、半波整流电路13、开关电路
[0030]VCC、电源输入端VEE、电源输出端
[0031]AUD101、音频输入电路AUD10-0UT、音频输出电路
[0032]Cl、隔直电容C2、滤波电容
[0033]Dl、限幅二极管。
【具体实施方式】
[0034]为了更清楚地表述本实用新型,下面结合附图对本实用新型作进一步地描述。
[0035]参阅图1-2,本实用新型一种电子开关的负压电源电路,包括电子开关1C、音频输入电路AUD1l、音频输出电路AUD10-0UT、隔直电路10以及平滑滤波电路11 ;电源输入端VCC接入电子开关1C,电子开关IC中设置有半波整流电路12与开关电路13,音频输入电路AUD1l输入端接收音频信号,隔直电路10输入端与音频输入电路AUD1l输出端相连,隔直电路10的输出端分别与半波整流电路12的输入端和开关电路13输入端相接连,开关电路13的输出端与音频输出电路AUD10-0UT相连,平滑滤波电路11的输入端以及电源输出端VEE均与半波整流电路12的输出端相连。
[0036]相较于现有技术,本实用新型基于音频信号及电子开关集成电路的以下特征,
[0037]I)音频信号是交流耦合输出,信号中含有负压信号,即使是直流耦合输出,也可以通过串联耦合电容,取出交流信号;
[0038]2)电子开关IC的内部电路本身具有限幅二极管Dl ;
[0039]3)电子开关集成电路都是CMOS开关,对负压的带负载能力要求很小(小于20mA)。
[0040]本实用新型采取在电子开关IC的电压输出脚增加一个平滑滤波电路11,与电子开关IC形成负压整流回路,这样就不需要专门的增加负压电源1C,既可节约成本,又可达到负压效果。
[0041]在本实施例中,隔直电路10内置一隔直电容Cl,半波整流电路12内置一限幅二极管D1,限幅二极管Dl的输入端与隔直电容Cl相连,且限幅二极管Dl的输出端与平滑滤波电路11相连。平滑滤波电路11内置一滤波电容C2,滤波电容C2的输入端与限幅二极管Dl相连,且滤波电容C2的输出端接地。
[0042]在本实施例中,该负压电源电路包括一个电子开关1C、多个音频输入电路AUD1l、一音频输出电路AUD10-0UT、多个隔直电容Cl以及多个滤波电容C2,各音频输入电路AUD1l依次适配一隔直电容Cl以及一滤波电容C2,并均与一音频输出电路AUD10-0UT相连。开关电路13为单刀多掷开关,单刀多掷开关包括一动端和多个不动端,动端与音频输出电路AUD10-0UT相连,多个不动端分别与多个音频输入电路AUD1l相连。
[0043]进一步参与图3-5,以输入波形为正弦波为例,说明负压整流过程:
[0044]1.输入信号经过隔直电容Cl后,得到图3所示交流信号;
[0045]2.经过限幅二极管Dl,得到如图4所示负半周波形;
[0046]3.经过滤波电容C2,得到平滑直流负压,如图5所示。
[0047]由f=l/2 π RC可知,输入频率越低,所需要的滤波电容C2值越大。因为音频输入频率在20~20k Hz,故所需要的电容值需要满足输入信号为20 Hz时,可得到平直的直流电平。
[0048]以上公开的仅为本实用新型的几个具体实施例,但是本实用新型并非局限于此,任何本领域的技术人员能思之的变化都应落入本实用新型的保护范围。
【主权项】
1.一种电子开关的负压电源电路,其特征在于,包括电子开关1C、音频输入电路、音频输出电路、隔直电路以及平滑滤波电路;电源输入端接入电子开关1C,所述电子开关IC中设置有半波整流电路与开关电路,所述音频输入电路输入端接收音频信号,所述隔直电路输入端与音频输入电路输出端相连,所述隔直电路的输出端分别与半波整流电路的输入端和开关电路输入端相接连,所述开关电路的输出端与音频输出电路相连,所述平滑滤波电路的输入端以及电源输出端均与半波整流电路的输出端相连。2.根据权利要求1所述的电子开关的负压电源电路,其特征在于,所述隔直电路内置一隔直电容,所述半波整流电路内置一限幅二极管,所述限幅二极管的输入端与隔直电容相连,且限幅二极管的输出端与平滑滤波电路相连。3.根据权利要求2所述的电子开关的负压电源电路,其特征在于,所述平滑滤波电路内置一滤波电容,所述滤波电容的输入端与限幅二极管相连,且滤波电容的输出端接地。4.根据权利要求3所述的电子开关的负压电源电路,其特征在于,该负压电源电路包括一个电子开关1C、多个音频输入电路、一音频输出电路、多个隔直电容以及多个滤波电容,各音频输入电路依次适配一隔直电容以及一滤波电容,并均与一音频输出电路相连。5.根据权利要求4所述的电子开关的负压电源电路,其特征在于,所述开关电路为单刀多掷开关,所述单刀多掷开关包括一动端和多个不动端,所述动端与音频输出电路相连,所述多个不动端分别与多个音频输入电路相连。
【专利摘要】本实用新型公开一种电子开关的负压电源电路,包括电子开关IC、音频输入电路、音频输出电路、隔直电路以及平滑滤波电路;电源输入端接入电子开关IC,电子开关IC中设置有半波整流电路与开关电路,音频输入电路输入端接收音频信号,隔直电路输入端与音频输入电路输出端相连,隔直电路的输出端分别与半波整流电路的输入端和开关电路输入端相接连,开关电路的输出端与音频输出电路相连,平滑滤波电路的输入端以及电源输出端均与半波整流电路的输出端相连。本实用新型采取在电子开关IC的电压输出脚增加一个平滑滤波电路,与电子开关IC形成负压整流回路,这样就不需要专门的增加负压电源IC,既可节约成本,又可达到负压效果。
【IPC分类】H03K17/687
【公开号】CN204794942
【申请号】CN201520496329
【发明人】李文兵, 刘一红
【申请人】深圳市迅族科技有限公司
【公开日】2015年11月18日
【申请日】2015年7月10日
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