音量控制器

阅读:1056发布:2020-06-24

专利汇可以提供音量控制器专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 实施例 涉及一种音量 控制器 ,包括:第一 电阻 ,与音频 信号 的输入端相连接;第一电容,与所述第一电阻相连接; 放大器 ,与所述第一电容相连接;第二电容,与所述放大器和 音频信号 的输出端相连接;音量检测模 块 ,与所述音频信号的输出端相连接,用于检测音频信号的大小,当超过预定值时发出 控制信号 ;音量控 制模 块,与所述音量检测模块相连接,并且连接于所述第一电阻和第一电容之间,用于根据控制信号对音频信号衰减。因此,本发明实施例音量控制器利用音量检测模块来检测 声音信号 的大小,超过预定值后控制音量 控制模块 将声音信号衰减,实现了在小尺寸的扬声器上良好的音乐播放效果,不会产生破音。,下面是音量控制器专利的具体信息内容。

1.一种音量控制器,其特征在于包括:
第一电阻,与音频信号的输入端相连接;
第一电容,与所述第一电阻相连接;
放大器,与所述第一电容相连接;
第二电容,与所述放大器和音频信号的输出端相连接;
音量检测模,与所述音频信号的输出端相连接,用于检测音频信号的 大小,当超过预定值时发出控制信号
音量控制模块,与所述音量检测模块相连接,并且连接于所述第一电阻 和第一电容之间,用于根据控制信号对音频信号衰减。
2.根据权利要求1所述的音量控制器,其特征在于所述音量检测模块包 括一个三极管,该三极管的基极与所述音频信号的输出端相连接;该三极管 的集电极与所述音量控制模块相连接。
3.根据权利要求2所述的音量控制器,其特征在于所述三极管的基极通 过第二电阻与所述音频信号的输出端相连接。
4.根据权利要求2或3所述的音量控制器,其特征在于所述音量控制模 块包括一个场效应管,该场效应管的栅极与所述三极管的集电极相连接;该 场效应管的漏极连接于所述第一电阻和第一电容之间。
5.根据权利要求4所述的音量控制器,其特征在于所述场效应管的栅极 通过第三电阻与所述三极管的集电极相连接。
6.根据权利要求4所述的音量控制器,其特征在于所述场效应管的源极 通过第三电容接地。
7.根据权利要求4所述的音量控制器,其特征在于所述场效应管的栅极 连接有接地的第四电阻。
8.根据权利要求4所述的音量控制器,其特征在于所述场效应管的栅极 连接有接地的第三电容。

说明书全文

技术领域

发明实施例涉及控制领域,尤其是一种音量控制器

背景技术

随着时代的发展,移动终端的使用量越来越多,而且具有音乐外放功能 的移动终端也越来越普遍,对于外放的音乐既要追求音量大,又要效果好, 不能出现撕裂和沙哑的破音。声音的电压信号是不同频率正弦波叠加, 声音大,表示显影的电压也越高,驱动扬声器的音圈摆动幅度较大,从而发 出更大的声音。当电压增加到一定程度时,扬声器音圈达到极限值,如果电 压继续增大,扬声器的音圈就会超过极限值,产生破音,不但声音难听,还 会损坏扬声器。
解决方法之一就是增加扬声器的功率,就是增加扬声器的体积和功耗, 要求大尺寸的扬声器和相应的合理音腔设计,但是由于移动终端自身尺寸的 局限性,对尺寸要求很严格,因此扬声器的尺寸只能很小,在有限的频率范 围提供适当的声压。而小的扬声器在播放动态范围比较宽的音频(例如音乐) 容易产生破音。
另一个方法就是减小音量,都与音乐的动态范围比较宽,因此为了不产 生破音,整个音乐的音量必须调整到很低,虽然最大音量没有因为破音而失 真,但是音乐的其余部分就会因为音量太小而无法得到应有的效果。

发明内容

本发明实施例提供了一种音量控制器,以实现了在小尺寸的扬声器上良 好的音乐播放效果,不会产生破音。
本发明实施例提供了一种音量控制器,包括:
第一电阻,与音频信号的输入端相连接;
第一电容,与所述第一电阻相连接;
放大器,与所述第一电容相连接;
第二电容,与所述放大器和音频信号的输出端相连接;
音量检测模,与所述音频信号的输出端相连接,用于检测音频信号的 大小,当超过预定值时发出控制信号
音量控制模块,与所述音量检测模块相连接,并且连接于所述第一电阻 和第一电容之间,用于根据控制信号对音频信号衰减。
因此,本发明实施例音量控制器利用音量检测模块来检测声音信号的大 小,超过预定值后控制音量控制模块将声音信号衰减,实现了在小尺寸的扬 声器上良好的音乐播放效果,不会产生破音。
附图说明
图1为本发明实施例音量控制器的结构示意图;
图2为本发明实施例音量控制器没有进行音量控制时的效果图;
图3为本发明实施例音量控制器进行音量控制时的效果图。

具体实施方式

下面通过附图和实施例,对本发明实施例的技术方案做进一步的详细描 述。
如图1所示,为本发明实施例音量控制器的结构示意图,该音量控制器 包括:第一电阻11,与音频信号的输入端相连接;第一电容12,与第一电阻 11相连接;放大器13,与第一电容12相连接;第二电容14,与放大器13和 音频信号的输出端相连接;音量检测模块2,与音频信号的输出端相连接,用 于检测音频信号的大小,当超过预定值时发出控制信号;音量控制模块3,与 音量检测模块2相连接,并且连接于第一电阻11和第一电容12之间,用于 根据控制信号对音频信号衰减。
再如图1所示,音量检测模块2包括一个三极管20,该三极管20的基极 B通过第二电阻21与音频信号的输出端相连接;该三极管20的集电极C通过 第三电阻22与音量控制模块3相连接。音量控制模块3包括一个场效应管30, 该场效应管30的栅极G通过音量检测模块2的第三电阻22与三极管20的集 电极C相连接;该场效应管30的漏极D连接于第一电阻11和第一电容12之 间;场效应管的源极S通过第三电容31接地,并且场效应管30的栅极G连 接有接地的第四电阻32和接地的第三电容33。
在工作时,音量检测模块2检测原始音频信号是否超过设定的最大值, 当原始音频信号超过设定的最大值时,由三极管20的集电极C输出控制信号 给音量控制模块3的场效应管30的栅极G,音频信号超过设定的最大值越多 则三极管20的集电极C输出控制信号越大。而音量控制模块3根据输入的控 制信号,对原始音频信号进行衰减,避免破音的产生。
因为场效应管30的栅极和源极之间的电压VGS变化可以控制漏极的电流 ID的变化,所以场效应管30相当于一个电阻,与第一电阻11构成一个分压电 路,当三极管20的集电极C输入到栅极G的控制信号不同时,VGS相应变化, 场效应管30的电阻值变化会对原始音频信号进行分压,使得原始音频信号衰 减输出。
如图2和图3所示,为本发明实施例音量控制器不进行音量控制和进行 音量控制时的效果对比图,在不进行音量控制时,对于超出最大值的音频信 号,会产生破音;在进行音量控制时,对于超出最大值的音频信号会衰减到 扬声器的允许值,不会产生破音。
因此,采用本发明实施例音量控制器的移动终端的部分高音音量会有所 损失,但是因为不会出现破音,所以音乐整体效果还是很好的,基本不失真 的实现了在小尺寸的扬声器上良好的音乐播放效果,因为杜绝了破音的产生, 所以不会对扬声器产生破坏,增加了使用寿命。
最后所应说明的是,以上实施例仅用以说明本发明实施例的技术方案而 非限制,尽管参照较佳实施例对本发明实施例进行了详细说明,本领域的普 通技术人员应当理解,可以对本发明实施例的技术方案进行修改或者等同替 换,而不脱离本发明实施例技术方案的精神和范围。
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