[实用新型]自然音效处理电路有效
申请号: | 201420104007.3 | 申请日: | 2014-03-07 |
公开(公告)号: | CN203813946U | 公开(公告)日: | 2014-09-03 |
发明(设计)人: | 黎振锋;王文正 | 申请(专利权)人: | 深圳市晶科源科技有限公司 |
主分类号: | H04R3/00 | 分类号: | H04R3/00 |
代理公司: | 广州市越秀区哲力专利商标事务所(普通合伙) 44288 | 代理人: | 李悦;张鹏 |
地址: | 518000 广东省深圳市*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 自然 音效 处理 电路 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种自然音效处理电路。
背景技术
数字音频电路在数模转换过程中必然会携带非音频信号的高频噪声,现有的音频信号处理电路一般对高频噪声进行抑制处理,然而,同时也抑制了音频信号的泛音特性,使得音频信号失去自然界声音具有回响的泛音特性。
电子产品一般要求低功耗设计,音频信号处理电路一般采用3.3V或更低的电压供电,此种由低电压供电的音频信号处理电路目前仍然不能处理好音频信号的自然特性。
实用新型内容
针对现有技术的不足,本实用新型的目的旨在于提供一种可解决上述技术问题自然音效处理电路。
为实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:
一种自然音效处理电路,其包括第一集成运放、第二集成运放、第一输入耦合电容至第四输入耦合电容、第一高音补偿电容和第二高音补偿电容、第一滤波电容至第四滤波电容、第一输出耦合电容和第二输出耦合电容、第一电阻至第八电阻;
该第一集成运放的同相端依次通过第一电阻和第一输入耦合电容连接音频左声道差分信号正输入端或音频左声道单信号端,对应地,该第一集成运放的反相端依次通过第二电阻和第二输入耦合电容连接音频左声道差分信号负输入端或接地端;第一高音补偿电容的一端连接第一集成运放的同相端,第一高音补偿电容的另一端连接第一集成运放的反相端,还通过第三电阻连接第一集成运放的输出端;第一集成运放的同相端还通过第一滤波电容接地,第一集成运放的反相端还通过第二滤波电容连接第一集成运放的输出端;该第一高音补偿电容的一端还通过第四电阻和第五电阻接地,第四电阻和第五电阻之间的节点通过第一电容接地,还连接第一电源,还通过第六电阻连接第一集成运放的电源端;
该第二集成运放的同相端依次通过第七电阻和第三输入耦合电容连接音频右声道差分信号正输入端或音频右声道单信号端,对应地,该第二集成运放的反相端依次通过第八电阻和第四输入耦合电容连接音频右声道差分信号负输入端或接地端;该第一集成运放的同相端还通过第三滤波电容接地,该第二集成运放的反相端还通过第四滤波电容连接第二集成运放的输出端;该第二高音补偿电容的一端连接该第二集成运放的同相端,还通过第九电阻连接第一电源,该第二高音补偿电容的另一端连接该第二集成运放的反相端,还通过第十电阻连接第二集成运放的输出端;
该第一集成运放和第二集成运放的输出端分别通过第一输出耦合电容和第二输出耦合电容连接输出端口。
进一步地,该自然音效处理电路还包括第十一电阻和第十二电阻,第十一电阻连接于该第一高音补偿电容的一端和该第一集成运放的同相端之间,该第十二电阻连接于该第一高音补偿电容的另一端和该第一集成运放的反相端之间。
进一步地,该自然音效处理电路还包括第十三电阻和第十四电阻,该第十三电阻连接于该第二高音补偿电容的一端和该第二集成运放的同相端之间,该第十四电阻连接于该第二高音补偿电容的另一端和该第二集成运放的反相端之间。
进一步地,该自然音效处理电路还包括第十五电阻至第十七电阻、第二电容至第五电容;第二电源连接第一集成运放的电源端,第二电容和第三电容相并联连接,第二电容的一端连接第二电源,第二电容的另一端接地,还通过第十五电阻接地,第十六电阻的一端连接于第一输出耦合电容和输出端口之间,第十六电阻的另一端接地,第十七电阻的一端连接于第二输出耦合电容和输出端口之间,第十七电阻的另一端接地;第四电容的一端连接第一输入耦合电容和第一电阻之间,第四电容的另一端连接第二输入耦合电容和第二电阻之间;第五电容的一端连接第三输入耦合电容和第七电阻之间,该第五电容的另一端连接第四输入耦合电容和第八电阻之间。
进一步地,第一输入耦合电容至第四耦合电容均为钽电容或薄膜电容。
进一步地,第一输入耦合电容至第四耦合电容的电容值范围均为0.47微法~10微法。
进一步地,第一滤波电容至第四滤波电容的电容量范围均为5皮法至100皮法。
进一步地,第一集成运放和第二集成运放为FET结构的集成电路芯。
进一步地,第一输出耦合电容和第二输出耦合电容均为钽电容或薄膜电容或电解电容。
进一步地,第一输出耦合电容和第二输出耦合电容的电容量取值范围均为2.2微法至100微法。
本实用新型的有益效果如下:
上述实用新型可有效抑制高频噪声,同时,通过高音补偿和信号放大使得输出音频的泛音特性基本不受抑制高频噪声的影响,从而使得本处理电路所输出的音频品质高。另外,本电路选用一定物理特性的元件,可更优化本处理电路的音频品质。
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