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放大器

阅读:463发布:2024-02-09

专利汇可以提供放大器专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型的 耳 机 放大器 ,包括数字单元和模拟单元,数字单元接收外部系统的音频数据,对音频数据进行数字解码后,并转化为模拟音频 信号 输出给模拟单元;模拟单元包括 缓冲器 、激励单元和输出级;数字单元的输出端接入缓冲器,模拟 音频信号 经过缓冲器传送到激励单元,激励单元对模拟音频信号中的低音进行激励并提升,并通过输出级输出。本实用新型的耳机放大器,通过激励单元对于低频扩展增加低频的听感,但并未极大增加峰值输出电平。它是通过对信号源低频 能量 的低频响应轮廓进行动态均衡和对包括峰值 波形 包络的低频能量动态进行激励处理,来完成低频能量的增加。,下面是放大器专利的具体信息内容。

1.一种放大器,其特征是,包括数字单元和模拟单元,
所述数字单元接收外部系统的音频数据,对音频数据进行数字解码后,并转化为模拟音频信号输出给所述模拟单元;
所述模拟单元包括缓冲器、激励单元和输出级;
所述数字单元的输出端接入所述缓冲器,所述模拟音频信号经过所述缓冲器传送到所述激励单元,所述激励单元对所述模拟音频信号中的低音进行激励并提升,并通过所述输出级输出。
2.根据权利要求1所述的耳机放大器,其特征是,所述激励单元包括频率点修正钮和次谐波合成器调节钮,对所述模拟音频信号进行音色激励处理。
3.根据权利要求1所述的耳机放大器,其特征是,所述输出级包括大电流输出端口。
4.根据权利要求1所述的耳机放大器,其特征是,所述数字单元包括多个输入接口解码器数模转换器及模拟输出端,
所述多个输入接口接收外部系统的音频数据,并将音频数据传输给所述解码器;
所述解码器对接收的音频数据进行数字解码,并将解码的数字音频数据传输给数模转换器
所述数模转换器将接收的数字音频数据转换为模拟音频信号,并传送给所述模拟输出端;
所述模拟输出端输出模拟音频信号。
5.根据权利要求4所述的耳机放大器,其特征是,
所述多个输入接口分别为USB Type-C接口,用于接收音频USB码流。
6.根据权利要求5所述的耳机放大器,其特征是,
所述解码器包括多个USB-to-I2S桥接芯片,多个USB-to-I2S桥接芯片分别接收多个USB Type-C接口传输的音频USB码流,并将USB码流转换为I2S数字音频格式。
7.根据权利要求6所述的耳机放大器,其特征是,
所述数模转换器将I2S数字音频格式转换为模拟音频信号。
8.根据权利要求7所述的耳机放大器,其特征是,
所述模拟输出端包括低通滤波器,其对接收的模拟音频信号进行低通滤波处理。

说明书全文

放大器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及音频播放领域。

背景技术

[0002] 现有的USB耳放多只能在支持PC的基础上,支持一种移动设备,IOS系统设备或Android系统设备。如SONY的PHA-1A便携式耳机放大器只支持PC和IOS系统,但不支持Android系统。此外,普通的声卡仅能保证一般标准模式的耳机(或者线路输出)放大输出方式,普通的USB耳放只能推动一般变准模式的耳机,其通过低频提升均衡或产生次谐波(或二者组合)来增强低频能量电平是一种常见的作法。这些方法成功地产生了更大的低音能量,但其缺点是峰值电平有巨大提升,增加了过载失真。发明内容
[0003] 本实用新型的目的是提供一种耳机放大器,本设备通过设置激励单元,整体上对信号进行修饰和美化,改善音质和声音的穿透
[0004] 本实用新型的耳机放大器,包括数字单元和模拟单元,数字单元接收外部系统的音频数据,对音频数据进行数字解码后,并转化为模拟音频信号输出给模拟单元;模拟单元包括缓冲器、激励单元和输出级;数字单元的输出端接入缓冲器,模拟音频信号经过缓冲器传送到激励单元,激励单元对模拟音频信号中的低音进行激励并提升,并通过输出级输出。
[0005] 优选地,激励单元包括频率点修正钮和次谐波合成器调节钮,对模拟音频信号进行音色激励处理。
[0006] 优选地,输出级包括大电流输出端口。
[0007] 优选地,数字单元包括多个输入接口解码器数模转换器及模拟输出端,多个输入接口接收外部系统的音频数据,并将音频数据传输给解码器;解码器对接收的音频数据进行数字解码,并将解码的数字音频数据传输给数模转换器;数模转换器将接收的数字音频数据转换为模拟音频信号,并传送给模拟输出端;模拟输出端输出模拟音频信号。
[0008] 优选地,多个输入接口分别为USB Type-C接口,用于接收音频USB码流。
[0009] 优选地,解码器包括多个USB-to-I2S桥接芯片,多个USB-to-I2S桥接芯片分别接收多个USB Type-C接口传输的音频USB码流,并将USB码流转换为I2S数字音频格式。
[0010] 优选地,数模转换器将I2S数字音频格式转换为模拟音频信号。
[0011] 优选地,模拟输出端包括低通滤波器,其对接收的模拟音频信号进行低通滤波处理。
[0012] 本实用新型的耳机放大器,通过激励单元对于低频扩展增加低频的听感,但并未极大增加峰值输出电平。它是通过对信号源低频能量的低频响应轮廓进行动态均衡和对包括峰值波形包络的低频能量动态进行激励处理,来完成低频能量的增加。整体上对信号进行了修饰和美化,在相当的程度上改善了音质和声音的穿透力,增加了声音的声场感,让声音更加完美和表现力,此电路构架避免了一般耳机输出接口电路在听感上缺乏感染力,通过调整,可以获得优秀的电气指标及非常好的声染色附图说明
[0013] 下面参考附图描述本实用新型的优选实施例,附图为了说明本实用新型的优选实施例而不是为了限制本实用新型的目的。附图中,
[0014] 图1为一个实施例的耳机放大器的总体示意性功能框图
[0015] 图2为一个实施例的模拟单元的电路示意图;
[0016] 图3为一个实施例的数字单元的示意性功能框图。

具体实施方式

[0017] 本实用新型的具体实施方式用来具体说明本实用新型,但并不局限于该具体实施方式。
[0018] 图1为一个实施例的耳机放大器的总体示意性功能框图。
[0019] 如图1所示,本实施例的耳机放大器,包括数字单元1和模拟单元2,数字单元1接收外部系统的音频数据,对音频数据进行数字解码后,并转化为模拟音频信号输出给模拟单元2;模拟单元2包括缓冲器21、激励单元22和输出级23;数字单元1的输出端接入缓冲器21,模拟音频信号经过缓冲器21传送到激励单元22,激励单元22对模拟音频信号中的低音进行激励并提升,并通过输出级23输出。
[0020] 图2为一个实施例的模拟单元的电路示意图。
[0021] 如图2所示,模拟单元2包括缓冲器21,缓冲器21连接激励单元22,数字单元1的输出端接入缓冲器21形成激励单元22的输入接口部分,将模拟音频信号传送到激励单元22中。
[0022] 激励单元22包括频率点修正钮221和次谐波合成器调节钮222,对模拟音频信号进行音色激励处理。
[0023] 通过频率点修正钮221和次谐波合成器调节钮222对低频扩展增加低频的听感,但并未极大增加峰值输出电平。它是通过对信号源低频能量的低频响应轮廓进行动态均衡和对包括峰值波形包络的低频能量动态进行激励处理,来完成低频能量的增加。
[0024] 低频响应轮廓具有复杂的形状范围,包括在20-120Hz范围的波峰与波谷。在一个具体实施例中,根据听感需求,取两个频率点30HZ和45HZ通过频率点修正钮221和次谐波合成器调节钮222处理,进行20dB的提升,通过这种方法增加了低音的持续性,而不增加最大峰值电平,同时动态优化了低频响应,分离并增强了最低频率,表现上具体可以是更强劲有力的低音,更大的响度感觉,过载失真降低,听众疲备感的降低,使其更符合心理声学。
[0025] 输出级23包括大电流输出端口,具体可采用大电流AMP输出模
[0026] 图3为一个实施例的数字单元的示意性功能框图。
[0027] 如图3所示,数字单元1包括多个输入接口11、解码器12、数模转换器13及模拟输出端14,多个输入接口接11收外部系统的音频数据,并将音频数据传输给解码器12;解码器12对接收的音频数据进行数字解码,并将解码的数字音频数据传输给数模转换器13;数模转换器13将接收的数字音频数据转换为模拟音频信号,并传送给模拟输出端14;模拟输出端14输出模拟音频信号。
[0028] 本实施例中,以包括三个输入接口11对本实用新型进行具体说明。
[0029] 如图1所示,本实施例的数字音频传输多系统解码器包括三个输入接口11,三个输入接口11分别与解码器12相连。
[0030] 进一步地,多个输入接口11分别为USB Type-C接口,用于接收音频USB码流。
[0031] 多个USB Type-C接口可分别连接Windows、MAC OS、IOS或Android系统。
[0032] 本实施例中,三个USB Type-C接口中,其中一个USB Type-C接口对应连接外部IOS系统,一个USB Type-C接口对应连接外部Android系统,另外一个USB Type-C接口对应连接外部Windows/MAC OS系统。
[0033] 进一步地,解码器12为USB解码器,其将USB码流转换为I2S数字音频格式。
[0034] USB解码器包括多个USB-to-I2S桥接芯片,多个USB-to-I2S桥接芯片分别接收多个USB Type-C接口传输的音频USB码流,并将USB码流转换为I2S数字音频格式。
[0035] 本实施例中,USB-to-I2S桥接芯片的数量为3个,分别与三个USBType-C接口相连接,分别接收USB Type-C接口传送的外部系统的音频USB码流,并对音频USB码流进行解码。
[0036] 本实施例中,利用USB-to-I2S桥接芯片输出的部分功能信号,设计组合逻辑选择电路,实现对四组I2S信号的正确识别。通过组合使用USB-to-I2S桥接芯片,实现了对当下主流的四大操作系统的USB音频解码。实现了一台设备可以在多种系统的计算机或者手机上使用,实现USB音频数据流的传送。
[0037] 解码器通过USB-to-I2S桥接芯片对音频USB码流进行解码后,将数据传输给数模转换器13,数模转换器13接收到数字音频数据后,将数字音频格式的数据转换为模拟音频信号。
[0038] 本实施例中,USB-to-I2S桥接芯片输出的数据为I2S数字音频格式,数模转换器接收到数据后,将I2S数字音频格式转换为模拟音频信号,并输送给模拟输出端14。
[0039] 模拟输出端14对数模转换器13得到的模拟音频信号做一定的处理进行输出。
[0040] 进一步地,模拟输出端14包括低通滤波器,其对接收的模拟音频信号进行低通滤波处理。
[0041] 本实施例的耳机放大器在使用时,通过数字单元1的其中的一个USB Type-C接口接入其对应的外部系统传输的音频数据,外部系统对应Windows系统、MAC OS系统、IOS系统或Android系统中的任意一种。该USB Type-C接口将音频USB码流传输给其对应的USB-to-I2S桥接芯片中,该USB-to-I2S桥接芯片对接收到的音频USB码流进行解码,生成数字音频数据,并将数据传输给数模转换器13中。数模转换器13对接收的数字音频数据进行数模转换,生成模拟音频信号,并传送给模拟输出端14。模拟输出端14对接收的模拟音频信号进行一定的处理,如低通滤波处理后,输出至模拟单元2的缓冲器21。缓冲器21与连接数模转换器13的模拟输出端14形成了激励单元22的输入接口部分,模拟音频信号由激励单元22的频率点修正钮221和次谐波合成器调节钮222进行音色激励处理,对低音进行激励并提升,后经输出级23输出,使用户获得极佳的听音感受。
[0042] 本实用新型的耳机放大器不仅能够兼容Windows系统、MAC OS系统、IOS系统和Android系统,实现了对当下流行的四大操作系统的USB音频解码。实现了一台设备可以在多种系统的计算机或者手机上使用,实现USB音频数据流的传送。而且,利用人的听觉心理学特性,额外增加低频激励功能单元电路,在输出级采用了大电流模块,无论是高阻耳机或者低灵敏度耳机都可以获得高质量的推动效果。整体上对信号进行了修饰和美化,在相当的程度上改善了音质和声音的穿透力,增加了声音的声场感,让声音更加完美和表现力,此电路构架避免了一般耳机输出接口电路在听感上缺乏感染力,通过调整,可以获得优秀的电气指标及非常好的声染色。
[0043] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,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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