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一种OCL音频功放供电压差检测电路

阅读:217发布:2024-02-12

专利汇可以提供一种OCL音频功放供电压差检测电路专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型属于功率 放大器 电路 领域,公开了一种OCL音频功放供 电压 差检测电路,其与音频供电系统连接,包括 采样 模 块 、第一 开关 模块和第二开关模块;采样模块根据音频供电系统电源的正负电压绝对值的差值生成采样电压;当采样电压大于预设区间的上限值时,第一开关模块生成低电平电压以关断音频供电系统;当采样电压小于预设区间的下限值时,第二开关模块生成低电平电压以关断音频供电系统。本实用新型通过所述OCL音频功放供电压差检测电路,实现了在电压差较大时停止音频供电系统工作以避免故障扩大化和输出不正常的音频。,下面是一种OCL音频功放供电压差检测电路专利的具体信息内容。

1.一种OCL音频功放供电压差检测电路,其与音频供电系统连接,其特征在于,包括采样、第一开关模块和第二开关模块;
所述采样模块的输出端与所述第一开关模块的输入端和所述第二开关模块的输入端连接,所述第一开关模块的输出端和所述第二开关模块的输出端均与所述音频供电系统连接;
所述采样模块根据音频供电系统电源的正负电压绝对值的差值生成采样电压;当所述采样电压大于预设区间的上限值时,所述第一开关模块生成低电平电压以关断所述音频供电系统;当所述采样电压小于所述预设区间的下限值时,所述第二开关模块生成低电平电压以关断所述音频供电系统。
2.如权利要求1所述的OCL音频功放供电压差检测电路,其特征在于,所述采样模块包括第一电阻和第二电阻;
所述第一电阻的第一端为所述采样模块的第一输入端,所述第二电阻的第一端为所述采样模块的第二输入端,所述第一电阻的第二端和所述第二电阻的第二端为所述采样模块的输出端。
3.如权利要求1所述的OCL音频功放供电压差检测电路,其特征在于,所述第一开关模块包括第一三极管、第三电阻以及第一电容;
所述第三电阻的第一端、所述第一电容的第一端以及所述第一三极管的基极为所述第一开关模块的的输入端,所述第三电阻的第二端、所述第一电容的第二端以及所述第一三极管的发射极共接于电源地,所述第一三极管的集电极为所述第一开关模块的输出端。
4.如权利要求1所述的OCL音频功放供电压差检测电路,其特征在于,所述第二开关模块包括第二三极管、第三三极管、第四电阻以及第二电容;
所述第二三极管的发射极为所述第二开关模块的输入端,所述第二三极管的集电极与所述第三三极管的基极、第四电阻的第一端以及所述第二电容的第一端连接,所述第三三极管的发射极、所述第四电阻的第二端以及所述第二电容的第二端为所述第二开关模块的输出端,所述第二三极管的基极和所述第三三极管的集电极共接于电源地。

说明书全文

一种OCL音频功放供电压差检测电路

技术领域

[0001] 本实用新型涉及功率放大器电路领域,特别涉及一种OCL音频功放供电压差检测电路。

背景技术

[0002] 互补推挽功放OCL((Output CapacitorLess,省去输出端大电容的功率放大电路)电路的供电电源的正负电压绝对值的差比较大时,会给功放音质和电路的安全可靠性造成不利影响,目前尚没有经济实用的压差检测电路,在检测到电压差较大时停止音频供电系统工作以避免故障扩大化和输出不正常的音频。实用新型内容
[0003] 本实用新型提供了一种OCL音频功放供电压差检测电路,旨在解决现有的设计没有压差检测电路在检测到电压差较大时停止音频供电系统工作的技术问题。
[0004] 本实用新型是这样实现的,一种OCL音频功放供电压差检测电路,其与音频供电系统连接,包括采样、第一开关模块和第二开关模块;
[0005] 所述采样模块的输出端与所述第一开关模块的输入端和所述第二开关模块的输入端连接,所述第一开关模块的输出端和所述第二开关模块的输出端均与所述音频供电系统连接;
[0006] 所述采样模块根据音频供电系统电源的正负电压绝对值的差值生成采样电压;当所述采样电压大于预设区间的上限值时,所述第一开关模块生成低电平电压以关断所述音频供电系统;当所述采样电压小于所述预设区间的下限值时,所述第二开关模块生成低电平电压以关断所述音频供电系统。
[0007] 本实用新型提供的技术方案带来的有益效果是:
[0008] 从上述本实用新型可知,由于其与音频供电系统连接,包括采样模块、第一开关模块和第二开关模块;采样模块根据音频供电系统电源的正负电压绝对值的差值生成采样电压;当采样电压大于预设区间的上限值时,第一开关模块生成低电平电压以关断音频供电系统;当采样电压小于预设区间的下限值时,第二开关模块生成低电平电压以关断音频供电系统;因此,实现了在电压差较大时停止音频供电系统工作以避免故障扩大化和输出不正常的音频。附图说明
[0009] 为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0010] 图1为本实用新型实施例提供的OCL音频功放供电压差检测电路的模块结构图;
[0011] 图2为本实用新型实施例提供的OCL音频功放供电压差检测电路的示例电路结构图。

具体实施方式

[0012] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本实用新型实施方式作进一步地详细描述。
[0013] 本实用新型实施例提供OCL音频功放供电压差检测电路的一种结构,如图1所示,其与音频供电系统00连接,包括采样模块01、第一开关模块02和第二开关模块03;
[0014] 采样模块01的输出端与第一开关模块02的输入端和第二开关模块03的输入端连接,第一开关模块02的输出端和第二开关模块03的输出端均与音频供电系统00连接;
[0015] 采样模块01根据音频供电系统电源的正负电压绝对值的差值生成采样电压;当采样电压大于预设区间的上限值时,第一开关模块02生成低电平电压以关断音频供电系统00;当采样电压小于预设区间的下限值时,第二开关模块03生成低电平电压以关断音频供电系统00。
[0016] 具体实施中,如图2所示,采样模块01包括第一电阻R1和第二电阻R2。
[0017] 第一电阻R1的第一端为采样模块01的第一输入端,第二电阻R2的第一端为采样模块01的第二输入端,第一电阻R1的第二端和第二电阻R2的第二端为采样模块01的输出端。
[0018] 具体实施中,如图2所示,第一开关模块02包括第一三极管Q1、第三电阻R3以及第一电容C1。
[0019] 第三电阻R1的第一端、第一电容C1的第一端以及第一三极管Q1的基极为第一开关模块02的的输入端,第三电阻R3的第二端、第一电容C1的第二端以及第一三极管Q1的发射极共接于电源地,第一三极管Q1的集电极为第一开关模块02的输出端。
[0020] 第三电阻R3和第一电容C1的有益效果为:延时并平滑采样电压,防止了对电压差的误判。
[0021] 具体实施中,如图2所示,第二开关模块03包括第二三极管Q2、第三三极管Q3、第四电阻R4以及第二电容C2。
[0022] 第二三极管Q2的发射极为第二开关模块03的输入端,第二三极管Q2的集电极与第三三极管Q3的基极、第四电阻R4的第一端以及第二电容C2的第一端连接,第三三极管Q3的发射极、第四电阻R4的第二端以及第二电容C2的第二端为第二开关模块03的输出端,第二三极管Q2的基极和第三三极管Q3的集电极共接于电源地。
[0023] 具体实施中,第一电阻R1和第二电阻R2根据音频供电系统电源的正负电压绝对值(+VDD和-VSS的绝对值)的差值生成采样电压;当采样电压大于预设区间的上限值0.6V时,第一三极管Q1导通,第一三极管Q1的发射极变为低电平,第一开关模块02生成低电平电压以关断音频供电系统00;当采样电压小于预设区间的下限值-0.6V时,第二三极管Q2导通,第二三极管Q2的集电极极变为低电平从而让第三三极管Q3的基极变为低电平,第三三极管Q3进入导通,第三三极管Q3的发射极变为低电平,第二开关模块03生成低电平电压以关断音频供电系统00;当采样电压在预设区间(-0.6V,0.6V)时,OCL音频功放供电压差检测电路处于休止状态,音频供电系统00正常工作。
[0024] 综上所述,本实用新型实施例通过其与音频供电系统连接,包括采样模块、第一开关模块和第二开关模块;采样模块根据音频供电系统电源的正负电压绝对值的差值生成采样电压;当采样电压大于预设区间的上限值时,第一开关模块生成低电平电压以关断音频供电系统;当采样电压小于预设区间的下限值时,第二开关模块生成低电平电压以关断音频供电系统;因此,实现了在电压差较大时停止音频供电系统工作以避免故障扩大化和输出不正常的音频。
[0025] 上述本实用新型实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
[0026] 本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分步骤可以通过硬件来完成,也可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。
[0027] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
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