[发明专利]利用双跨导级联完成静音功能的低通集成电路有效
申请号: | 200810122625.X | 申请日: | 2008-06-03 |
公开(公告)号: | CN101360351A | 公开(公告)日: | 2009-02-04 |
发明(设计)人: | 雍广虎;景苏鹏;卜惠琴 | 申请(专利权)人: | 无锡友达电子有限公司 |
主分类号: | H04R3/00 | 分类号: | H04R3/00 |
代理公司: | 南京经纬专利商标代理有限公司 | 代理人: | 叶连生 |
地址: | 214028江苏省无锡市国家*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 利用 双跨导 级联 完成 静音 功能 集成电路 | ||
技术领域
本发明是一种利用双跨导级联完成静音功能的低通电路结构,主要涉及音频类电路的静音处理、带宽调节及噪声抑制,属于集成电路制造的技术领域。
背景技术
车载DVD技术的成熟和汽车产业的兴起,使人们在舒适的旅途中,可以享受汽车多媒体技术带来的视听效果。
目前市场上的DVD机设计方案中音频处理部分,一般都采用“DVD处理器→AUDIO D/A转换器→音频放大电路”的结构。由于D/A模块价格昂贵且输出能力较低,为了保证一定功率的音频放大能力,所以必须在两者之间加装前置放大电路。普遍使用运放根据需要接成不同的低通滤波器,一方面完成音色处理,另一方面增强了信噪比。本发明在电路中集成了低通滤波回路,并利用控制2级跨导完成静音,不但节约了成本又大大提高了信噪比。
为了满足用户的需要,我们设计了此类电路,一方面集成了以上部分,减少了由于运放损坏导致的D/A模块损坏,而且加装了双路混和话筒放大和视频制式转换功能、可调节带宽的重低音回路,很好的满足了人们的需要。
发明内容
技术问题:本发明的目的是提供一种利用双跨导级联完成静音功能的低通集成电路,在双极电路中完成高质量的静音和滤波,在不影响前级输入阻抗的前提下,利用第二级跨导为0的方法实现65dB以上的静音,而且静音后对后级放大选频模块的输入静态点没有影响。后级二阶低通滤波网络的加入,不但为放大做了选频处理,而且提高了信噪比。
技术方案: 本发明的利用双跨导级联完成静音功能的低通集成电路包括音频预放大模块、二阶低通滤波模块、输出模块、静音模块;其中,静音模块的输出端接音频预放大模块的控制端,音频预放大模块的输出端接二阶低通滤波模块的输入端,二阶低通滤波模块的输出端接输出模块的输入端。
具体电路中,信号输入端连接音频预放大模块的第16电阻和第1电阻;音频预放大模块的输出端即第8电阻连接二阶低通滤波模块的的输入端即第7电阻;二阶低通滤波模块的第18电阻连接输出模块的第32晶体管的基极和第19晶体管的基极,二阶低通滤波模块的输出端即第9电阻连接输出模块的输入端即第15晶体管的基极、集电极和第21电阻、第22电阻;静音模块的输出端即静音模块的第13晶体管基极和集电极连接音频预放大模块的的控制端即第21晶体管的基极。
当电路正常工作时,信号由Vin输入,经过双跨导级联放大后输出到电阻R6上,并且获得12dB的增益放大,此处为音频预放大模块。R6两端的信号即由阻容和跟随器组成的二阶低通滤波器后变换带宽至30KHZ(-3dB),由输出管将信号输出。静音部分输出控制音频预放大模块的二级跨导,产生静音效果。
有益效果:
1.由于采用跨导控制实现静音,比以往的开关式静音在静音效果上有很大提高。静音时不影响第一级的跨导,所以对输入阻抗无影响。静音后由于负载上电流为零,所以不影响低通运放的直流电位。
2.二阶低通滤波网络采用阻容串连模式代替纯电容对高频部分抑制,在保证一定带宽和Q值的基础上比传统的二阶网络设计节约电容20%~30%,大幅度缩减芯片面积,这在半导体集成电路产品成本压力日益增大的今天,无疑将产生极大的竞争力。
附图说明
图1为本发明利用双跨导级联完成静音功能的低通电路结构的部分原理图。
图2为输入部分框图结构,
图3为后级带通滤波放大器框图结构,
图4为带通波形仿真曲线。
具体实施方式
信号输入端Vin连接音频预放大模块的第16电阻R16和第1电阻R1;音频预放大模块的输出端即第8电阻R8连接二阶低通滤波模块的的输入端即第7电阻R7;二阶低通滤波模块的第18电阻R18连接输出模块的第32晶体管Q32的基极和第19晶体管Q19的基极,二阶低通滤波模块的输出端即第9电阻R9连接输出模块的输入端即第15晶体管Q15的基极、集电极和第21电阻R21、第22电阻R22;静音模块的输出端即静音模块的第13晶体管Q13基极和集电极连接音频预放大模块的的控制端即第21晶体管Q21的基极。
一、音频处理部分,设计方案:
音频放大部分要求,单、双电源工作,增益固定为12dB,输出电平2Vrms,带宽30kHz(-3dB)
下面分析下Cent(中置)部分结构(可参考原理图2)
输入部分分析:
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