静音电路原理
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功放静音电路的工作原理可以分为以下三种情况:
1. 开机静音:电源通过特定路径对电容进行充电,由于电容的特性,电压是缓慢上升的。
当某个点达到某个电压值时,三极管导通,实现静音。
2. 关机静音:主电源迅速降低到接近0V,特定二极管导通,特定电容被瞬间放电,由于其他电容的储能作用,三极管的某端电压高于另一端,导致三极管导通,驱动后级电路。
3. 通过MCU控制的静音电路:当模式切换的时候,MCU通过IO口实现静音。
具体来说,某个三极管的E极电压比B极高,导致三极管导通,实现静音。
接收机静默电路原理一、引言接收机静默电路是无线通信系统中一种重要的电路,它在接收机中起到了抑制噪声、提高通信质量的作用。
本文将从接收机静默电路的原理入手,详细介绍其工作原理和实现方式。
二、工作原理接收机静默电路的主要作用是在接收信号的过程中抑制噪声,提高接收机的信噪比。
接收机静默电路通常包括前置放大器、滤波器、自动增益控制(AGC)等组成部分。
1. 前置放大器前置放大器是接收机静默电路的核心部件,它负责将接收到的微弱信号放大到一个较高的电平。
通过放大信号的同时也放大了噪声,但由于后续的滤波器和AGC的存在,可以在后续处理中将噪声抑制到一定程度。
2. 滤波器滤波器是接收机静默电路中的另一个重要组成部分。
它的作用是通过选择性地通过或阻断不同频率的信号,将噪声和干扰信号过滤掉,只保留目标信号。
滤波器通常根据不同的应用需求设计,可以是低通滤波器、高通滤波器或带通滤波器等。
3. 自动增益控制(AGC)自动增益控制是接收机静默电路中的一种反馈控制机制。
它根据接收到的信号强度自动调整接收机的增益,使得输出信号在一个合适的范围内,既不会过强导致失真,也不会过弱导致无法正确解调。
AGC的主要作用是在保证信号质量的同时,抑制噪声和干扰信号的影响。
三、实现方式接收机静默电路的实现方式根据具体的应用需求和设计要求可能有所不同。
下面简要介绍两种常见的实现方式。
1. 集成电路实现现代接收机静默电路通常采用集成电路实现,这种实现方式具有体积小、功耗低、可靠性高等优点。
集成电路可以集成前置放大器、滤波器和AGC等功能,使得整个电路的设计和布局更加简洁和可控。
2. 离散元件实现在一些特殊应用场景中,可能需要采用离散元件实现接收机静默电路。
这种实现方式相对复杂,需要根据具体的设计要求选择合适的离散元件,并进行精确的电路布局和连接。
虽然离散元件实现方式相对麻烦,但在一些特殊的应用场景中仍然具有一定的优势。
四、总结接收机静默电路是无线通信系统中一种重要的电路,它能够有效抑制噪声和干扰信号,提高接收机的信噪比和通信质量。
MOS管静音电路1. 简介MOS管静音电路是一种用于控制MOS管工作状态的电路。
在某些应用中,我们希望能够通过控制MOS管的导通和截止来实现设备的静音操作。
这种电路通常被应用在音频设备、功放、无线电设备等领域。
2. MOS管的基本原理MOS(Metal-Oxide-Semiconductor)管是一种半导体器件,由金属-氧化物-半导体三层结构组成。
它具有输入阻抗高、开关速度快等特点,因此被广泛应用于各种电子设备中。
MOS管有两个工作状态:导通和截止。
当输入信号施加在门极上时,如果信号足够大,将会使得MOS管导通;反之,如果信号不足够大,则会使得MOS管截止。
3. 静音电路的设计为了实现对MOS管的静音控制,我们需要设计一个合适的电路来控制其工作状态。
下面是一个常用的MOS管静音电路示意图:3.1 输入部分在输入部分,我们可以使用一个开关或者一个电压比较器来控制MOS管的工作状态。
当开关打开或者电压比较器输出高电平时,MOS管导通;当开关关闭或者电压比较器输出低电平时,MOS管截止。
3.2 输出部分在输出部分,我们可以添加一个负载电阻来限制MOS管的输出电流。
这样可以保护后续的电路不被过大的电流损坏。
4. MOS管静音电路的应用MOS管静音电路在各种设备中都有广泛的应用,下面是一些常见的应用场景:4.1 音频设备在音频设备中,MOS管静音电路常被用于控制音频信号的通断。
通过控制MOS管的导通和截止,可以实现对音频信号的静音操作。
4.2 功放在功放中,MOS管静音电路常被用于保护扬声器。
当没有输入信号时,通过将MOS 管截止,可以避免功放输出过大的噪声对扬声器造成损坏。
4.3 无线电设备在无线电设备中,MOS管静音电路常被用于控制射频信号的通断。
通过控制MOS管的导通和截止,可以实现对射频信号的静音操作。
5. 总结MOS管静音电路是一种用于控制MOS管工作状态的电路。
通过合适的输入部分和输出部分设计,可以实现对MOS管的静音控制。
简单实用的开关机静音电路
VCC为电源电压,也可用三端稳压输出。
开机静音工作原理:开机,VCC直接加在STBY脚,功放进入工作状态,“关机放电”回路由于D1的存在,Q1的Ue比Ub低0.7V,Q1截止,C3通过D1瞬间充电,电压U=VCC-0.7V。
“开机延时”回路由于C4电压不能突变,Ue大于Ub,Q2导通,Q3也正向偏置导通,MUTE端电压接近为0V,功放静音。
电容C4通过R2、R3充电,充电时间主要由RC决定,电路图的RC常数时间约为3秒,C4充电达到Ue=Ub时,Q2截止,Q3电压为0V,Q3截止,MUTE端电压为VCC电压,静音开放,功放发声。
关机静音工作原理:关机静音主要是使MUTE脚的电压瞬间释放,使功放静音。
关电瞬间,由于VCC电压下降很快,由于D1二极管反接,C3通过Q1放电。
电压降低过程中,Q1的Ue大于Ub,Q1导通,电压加在Q3的B级,Q3导通,使MUTE端电压接近于0V,功放静音。
电路拓展:如采用继电器接电控制,可将R5电阻换成继电器线圈。
不少mp3和蓝牙播放器都带有静音输出控制,将播放器“MUTE”的+端接在电路图MUTE端即可,不需另外加电压。
杜亚静音电机原理引言:杜亚静音电机是一种具有静音特点的电机,广泛应用于家用电器、办公设备、医疗器械等领域。
本文将介绍杜亚静音电机的工作原理及其特点。
一、杜亚静音电机的工作原理杜亚静音电机采用了先进的磁驱动技术,其工作原理可以简单描述为以下几个步骤:1. 磁场生成:杜亚静音电机内部包含一个定子和一个转子。
定子上绕有线圈,通过电流激励线圈产生磁场。
转子上则有磁体,与定子的磁场相互作用。
2. 磁力驱动:当电流通过定子线圈时,产生的磁场会与转子上的磁体相互作用,形成磁力。
这个磁力会驱动转子转动。
3. 转动控制:通过控制电流的大小和方向,可以调节磁力的大小和方向,从而控制转子的转动速度和方向。
4. 静音设计:杜亚静音电机在设计上考虑了降低噪音的因素。
采用了优质的材料和精密的加工工艺,减少了摩擦和震动噪音的产生。
同时,通过电路设计和电磁屏蔽等手段,降低了电磁干扰噪音的影响。
二、杜亚静音电机的特点1. 静音运行:相比传统电机,杜亚静音电机在工作过程中噪音更小,运行更加平稳。
这使得它特别适用于对噪音要求较高的场合,如卧室、办公室等。
2. 节能高效:杜亚静音电机采用了先进的磁驱动技术,具有高效能的特点。
相比传统电机,其功率损耗更小,能效更高。
3. 控制精度高:通过调节电流大小和方向,可以精确控制杜亚静音电机的转动速度和方向。
这使得它在需要精确控制的场合,如医疗器械、精密仪器等领域得到广泛应用。
4. 寿命长:杜亚静音电机采用了优质材料和精密工艺,在使用寿命上具有较高的可靠性。
经过合理维护和保养,其寿命可以达到数年甚至更长。
5. 安全可靠:杜亚静音电机在设计上考虑了安全因素,采用了多重保护措施,如过载保护、短路保护等,以确保其运行安全可靠。
6. 应用广泛:杜亚静音电机在家用电器、办公设备、医疗器械等领域得到广泛应用。
如洗衣机、空调、电风扇、打印机、扫地机器人等。
结论:杜亚静音电机通过先进的磁驱动技术实现了静音运行,具有节能高效、控制精度高、寿命长、安全可靠等特点。
LM3886和LM4766的内部静音电路相同,静噪脚须加负电压绝对值大于2.5V(比-2.5V更负),每路静音端输出电流大于0.5mA才能静噪。
而LM1876静噪脚电压至少大于+2.5V才能静噪。
第一张图电路简单只能实现开机喇叭防冲击,关机无效。
第二张是LM3886和LM4766的喇叭开、关机防冲击电路,第三张图是LM1876喇叭开、关机防冲击电路。
图中变压器副端指变压器副级两个AC端子任意一个(中心抽头除外)。
< 1 >< 2 >< 3 >我是楼主很久没来了,一楼图没标清楚这里说明一下:图中变压器副端是指副级的两个AC端子任意一端(中心抽头除外)。
简述一下原理,先看下面A,B、C三张IC内部图的静音部分电路,LM4766和LM3886静音电路一样而LM1876不同,但共同点是只要三张图中三极管T3截止就可以实现静音。
要实现开关机防冲击对LM4766(LM3886)来说只要在开关机时让T1截止使得T3截止就实现静音,正常时两管导通。
对LM1876来说要实现开关机防冲击必须让T1导通使得T2、T3就截止实现静音,正常时T1截止T2、T3导通,放大电路正常工作了。
自己分析一楼电路原理就清楚了。
A图(LM4766):B图(LM3886):C图(LM1876):由于LM4766(LM3886)的静音控制端接内部的三极管发射极,所以需要较大的电流(每声道大于0.5mA)才能保证后一级T3可靠导通,而且电流方向是从IC内部流出。
而LM1876静音控制端是接内部三极管基极,所以控制电流可以小很多,方向为静音控制端往IC内部流入。
至于控制端电压加多大看IC内部输入端的两个二极管加上三极管共3个PN结至少得绝对值2V以上,可靠运行得绝对值2.5V以上才可以。
mute电路原理mute电路是一种常见的电子电路,用于控制音频信号的开关和静音功能。
它在音频设备中广泛应用,如音响系统、电视机、手机等。
本文将介绍mute电路的原理和工作方式。
mute电路的原理基于信号的开关控制。
它通过控制音频信号的通断,实现静音或恢复音频输出的功能。
mute电路通常由开关、电容和电阻等元件组成。
在mute电路中,开关起到控制音频信号通断的作用。
当开关处于断开状态时,音频信号无法通过,从而实现静音效果。
当开关处于闭合状态时,音频信号可以正常通过,恢复音频输出。
电容是mute电路中的重要元件之一。
它具有储存电荷的特性,可以在音频信号通断时提供稳定的电压。
电容的容值决定了mute电路的响应速度。
较大的电容容值可以提供更稳定的电压,但响应速度较慢;而较小的电容容值则可以提供更快的响应速度,但电压稳定性较差。
电阻也是mute电路中的重要元件之一。
它用于限制电流流动,保护其他元件免受过大电流的损害。
电阻的阻值决定了mute电路的功耗和音频信号的衰减程度。
较大的电阻阻值可以降低功耗和音频信号的衰减程度,但也会导致音频信号的失真;而较小的电阻阻值则会增加功耗和音频信号的衰减程度,但可以提供更好的音频质量。
mute电路的工作方式可以通过以下步骤来解释:1. 当mute电路处于静音状态时,开关处于断开状态,音频信号无法通过,音频输出被静音。
2. 当需要恢复音频输出时,通过控制开关闭合,音频信号可以正常通过,恢复音频输出。
3. mute电路中的电容和电阻起到稳定电压和限制电流的作用,保证音频信号的稳定传输和保护其他元件。
mute电路的应用非常广泛。
在音响系统中,mute电路可以用于控制音频信号的开关和静音功能,方便用户根据需要调整音频输出。
在电视机和手机等设备中,mute电路可以用于控制音频信号的开关和静音功能,提供更好的用户体验。
总之,mute电路是一种常见的电子电路,用于控制音频信号的开关和静音功能。
家庭影院功放机的静音电路设计与应用随着科技的不断进步,越来越多的人开始在家中搭建自己的家庭影院系统,以享受高品质的音频和视听体验。
而功放机作为家庭影院系统中不可或缺的核心部件之一,其性能的优劣直接影响着音频的传输和放大效果。
在家庭影院环境中,静音电路的设计和应用是功放机的一个重要方面,本文将对家庭影院功放机的静音电路进行介绍和探讨。
静音电路在功放机中的作用是去除输入信号中的杂音和干扰,以保证音频信号的纯净性和清晰度。
静音电路的设计涉及到输入阶段的放大电路以及输出阶段的保护措施。
下面将分别对这两个方面进行详细讲解。
首先是输入阶段的放大电路。
在功放机中,输入阶段的放大电路起到放大信号的作用。
为了确保放大电路的稳定性和高性能,静音电路设计需要解决以下几个关键问题。
首先是信号的隔离。
由于功放机会接受来自不同设备的输入信号,不同设备之间可能存在电位差,因此需要通过信号隔离来避免干扰。
一种常用的方法是使用光耦隔离器或变压器来实现输入信号的隔离,从而消除电位差对信号质量的影响。
其次是信噪比的提高。
在信号放大过程中,往往会伴随着噪声的产生。
为了提高信噪比,可以采用低噪声元件和合理的电路布局来减小噪声的干扰。
此外,还可以通过增加反馈电路和使用高质量的元器件来改善信噪比。
另外,输入阶段的放大电路还需要考虑到放大系数的控制和输入灵敏度的调节。
功放机的放大系数需要根据实际需求来确定,可以通过调整电路中的反馈元件或增加可调节放大倍数的部件来实现。
同时,为了适应不同音源的输入,功放机还需要具备一定的输入灵敏度调节功能,以满足用户对音频输出的需求。
除了输入阶段的放大电路外,家庭影院功放机的静音电路还需要考虑输出阶段的保护措施。
在输出阶段,功放机需要承担较大的电流和功率负载,为了保护功放机以及连接的扬声器,需要设计相应的保护电路。
一种常用的保护电路是过流保护电路。
过流保护电路能够监测输出电流的大小,一旦电流超过设定值,就会触发保护机制,以保护功放机和扬声器免受损坏。
LM3886和LM4766的内部静音电路相同,静噪脚须加负电压绝对值大于2.5V(比-2.5V更负),每路静音端输出电流大于0.5mA才能静噪。
而LM1876静噪脚电压至少大于+2.5V才能静噪。
第一张图电路简单只能实现开机喇叭防冲击,关机无效。
第二张是LM3886和LM4766的喇叭开、关机防冲击电路,第三张图是LM1876喇叭开、关机防冲击电路。
图中变压器副端指变压器副级两个AC端子任意一个(中心抽头除外)。
< 1 >< 2 >< 3 >我是楼主很久没来了,一楼图没标清楚这里说明一下:图中变压器副端是指副级的两个AC端子任意一端(中心抽头除外)。
简述一下原理,先看下面A,B、C三张IC内部图的静音部分电路,LM4766和LM3886静音电路一样而LM1876不同,但共同点是只要三张图中三极管T3截止就可以实现静音。
要实现开关机防冲击对LM4766(LM3886)来说只要在开关机时让T1截止使得T3截止就实现静音,正常时两管导通。
对LM1876来说要实现开关机防冲击必须让T1导通使得T2、T3就截止实现静音,正常时T1截止T2、T3导通,放大电路正常工作了。
自己分析一楼电路原理就清楚了。
A图(LM4766):B图(LM3886):C图(LM1876):由于LM4766(LM3886)的静音控制端接内部的三极管发射极,所以需要较大的电流(每声道大于0.5mA)才能保证后一级T3可靠导通,而且电流方向是从IC内部流出。
而LM1876静音控制端是接内部三极管基极,所以控制电流可以小很多,方向为静音控制端往IC内部流入。
至于控制端电压加多大看IC内部输入端的两个二极管加上三极管共3个PN结至少得绝对值2V以上,可靠运行得绝对值2.5V以上才可以。
开关机静⾳电路解析
开关机静⾳电路解析
⼀、原理图
图1 开关机静⾳电路
图2 开机静⾳电路
⼆、原理分析
1、图1具有开关机静⾳的功能,靠R435、C425、C426的充放电时序来使Q404导通,进⽽使Q405、Q406导通,静⾳原理是使⾳频输出到地,达到静⾳的⽬的,解决开关机爆⾳。
开机时,12V 电源通过R435和R436向C425充电(由于R435⼩于R436,C425主要通过R435充电。
),通过D401⼆极管向C426充电。
由电容充电时间公式Vc=E (1-e -t/RC ),(E 为加在RC 上的充电电源,e 为常数),可知在充电期间某时刻t ,RC 延时电路看作关机电源
C426电压⼤于C425电压,Q404导通。
从⽽Q405、Q406导通,实现开机静⾳。
C425充满电后,Q404截⽌,Q405、Q406也截⽌(C E极相当于开路),MUTE_L、MUTE_R信号不受静⾳电路影响。
关机时,C425通过D402向12V电源电路上的负载放电,最终流⼊GND。
负载电阻越⼩放电越快,⼀般电源上负载电阻较⼩。
C425快速放完电,然后C426上电压使Q404导通,电流流向Q405、Q406,使其导通,实现关机静⾳。
另外有⼀⼩部分电流(因为R436为⼤电阻)通过R436 和D402流向电源负载电阻,最终导⼊GND。
D401阻⽌C426上电流直接流向12V负载。
2、图2是开机静⾳电路,通过调整R469和C469来控制12V供电的导通,静⾳原理
是使⾳频运放供电延迟,解决开机爆⾳。
某DVD机型静噪电路如下:静噪电路工作原理:整机在正常播放时,芯片输出数字音频信号(SDATA0、SDATA1、SDATA2)到CS4360,此时CS4360的三路静音控制信号(MUTE1、MUTE2、MUTE3)为低电平,这三路静音控制信号(MUTE1、MUTE2、MUTE3)分别加至静噪电路三个二极管VD207、VD208、VD209的负极。
由图可知,此时VD207、VD208、VD209均导通,R2106左端电压约为0.7V,Q211导通,C点电压为4.3V左右,Q211集电极电压约为5V,所以Q212也导通,B点电压为0.7V左右,A点电压趋近于零,Q218截止,MUTE-1为负电压, 这一电压加至音频输出端的开关管Q205-Q209的基极,使开关管截止,CS4360输出的音频信号经4558放大后正常送至扬声器发出声音。
当播放停止(或暂停)、快进、静音、无碟时,芯片无数字音频信号(SDATA0、SDATA1、SDATA2)输出到CS4360,即CS4360无音频输出,此时MUTE1、MUTE2、MUTE3均为高电平,所以整机音频输出端应该无音频输出,但由于电路中的电子元件及IC会产生一些噪声传送到整机音频输出端,为滤除这些噪声,此时CS4360的三路静音控制信号(MUTE1、MUTE2、MUTE3)使VD207、VD208、VD209均截止,故Q211的基极电压和发射极电压相等,Q211截止;此时Q212基极为负电压,也处于截止状态;由于Q218发射极接高电平,Q218导通,此时VD205正极(即Q218基极)电压约为0.7V,所以Q218集电极(即MUTE-1)电压应为1.4V左右,MUTE-1输出的这一电压加至音频输出端的开关管Q205-Q209的基极,使开关管饱和,噪声被旁路到地,即实现静噪功能。
VD205的作用是使MUTE-1有足够高的电压保证Q205-Q209可靠进入饱和状态。
三极管静音电路三极管静音电路是一种常用于音频设备中的电路,用于消除或减小输入信号中的噪音。
通过合理设计和配置电路,可以有效地提高音频设备的信噪比,使音频信号更加清晰和纯净。
静音电路的设计原理是利用三极管的放大特性和负反馈原理,将输入信号经过放大和滤波处理后,再输出到扬声器或耳机上。
在这个过程中,静音电路会自动检测输入信号的噪音成分,并通过负反馈控制电路,将噪音信号抵消或减小到最低程度。
静音电路通常包括输入级、放大级和输出级三个部分。
其中,输入级主要负责检测输入信号的幅度和频率,并将信号传递给放大级。
放大级通过三极管的放大作用,将输入信号放大到合适的幅度,并进行滤波处理,以消除高频噪音。
输出级将放大后的信号输出到扬声器或耳机上,使用户能够听到清晰的音频信号。
静音电路的设计需要考虑多个因素,包括输入电阻、输出电阻、放大倍数、频率响应等。
其中,输入电阻对于输入信号的灵敏度和噪音抑制能力起着重要作用。
较大的输入电阻可以提高信号的灵敏度,但也会增加噪音的干扰。
输出电阻则影响着电路对外部负载的适应能力,较小的输出电阻可以提高电路的稳定性和输出功率。
在实际应用中,静音电路可以根据不同的需求进行调整和优化。
例如,可以通过调整电路参数来改变放大倍数和频率响应特性,以适应不同的音频信号源和扬声器要求。
此外,还可以通过添加滤波电路和降噪电路来进一步提高噪音抑制效果。
三极管静音电路是一种常用的音频电路,通过合理的设计和配置,可以有效地消除或减小输入信号中的噪音,提高音频设备的信噪比,使音频信号更加清晰和纯净。
在实际应用中,静音电路的设计需要考虑多个因素,并根据具体需求进行调整和优化,以达到最佳的音频效果。
squelch电路原理Squelch电路原理引言:Squelch电路是一种常见的电子电路,用于在无信号或弱信号情况下抑制噪声,并保持音频设备输出的静默状态。
本文将详细介绍Squelch电路的原理、工作方式以及应用领域。
一、Squelch电路的原理Squelch电路的基本原理是通过检测输入信号的强度来控制输出信号的开关状态。
当输入信号的强度低于一定的阈值时,Squelch电路会自动关闭输出信号,从而抑制噪声的干扰。
当输入信号的强度高于阈值时,Squelch电路会自动打开输出信号,使音频设备正常工作。
二、Squelch电路的工作方式1. 输入信号检测:Squelch电路首先对输入信号进行检测,通常采用比较器或放大器来实现。
比较器会将输入信号与设定的阈值进行比较,判断输入信号的强度是否达到要求。
2. 输出信号控制:根据输入信号的强度,Squelch电路会控制输出信号的开关状态。
当输入信号的强度低于阈值时,Squelch电路关闭输出信号;当输入信号的强度高于阈值时,Squelch电路打开输出信号。
3. 延迟功能:为了避免瞬间信号干扰导致误动作,Squelch电路通常会加入延迟功能。
延迟功能可以确保输入信号连续地低于阈值一段时间后,才会关闭输出信号。
同样地,输入信号连续地高于阈值一段时间后,才会打开输出信号。
三、Squelch电路的应用领域1. 无线通信:Squelch电路广泛应用于无线通信设备中,例如对讲机、无线麦克风等。
在无信号或弱信号情况下,Squelch电路可以抑制噪声,保持设备的静默状态,提高通信质量。
2. 音频设备:Squelch电路也常用于音频设备中,如音频放大器、收音机等。
通过控制输出信号的开关状态,Squelch电路可以消除静音时的噪声,提供更清晰的音频输出。
3. 汽车收音机:在汽车收音机中,Squelch电路用于自动搜索和锁定信号。
当汽车行驶过程中,信号强度发生变化时,Squelch电路会根据信号强度自动调整,确保收音机始终接收到最佳信号。
降噪电路在录音卡座中,有两种形式的降噪电路:一是设在录音座中,专门用来处理磁带录音、放音过程中的噪声,对其他节目源不能进行降噪处理,目前一般采用集成化的杜比B型降噪电路。
二是设在主功率放大器的输入电路中。
它能降低各种节目源的噪声,此时一般采用非互补型降噪系统,例如动态降噪系统(DNR)。
音响中消除噪声的方式也有两种:一是消除夹在节目信号中的噪声,意在提高信噪比的消噪电路,即降噪电路;二是用来消除机器静态时的各种噪声,这一电路称之为静噪电路。
静噪电路和降噪电路的具体电路很丰富,这里主要讨论降噪电路,并且是比较常见的用于磁带录放音过程中的杜比B型降噪电路。
一、磁带降噪系统简介磁带降噪电路按照其降噪原理划分有两大类:一是互补型降噪系统,又称压缩扩展型。
它要在录音过程和放音过程分别对信号进行处理,由于压缩和扩展的特性相反对称,在录音和放音后便能还原信号原来的频率特性,同时能降低噪声。
这种降噪系统的优点是降噪效果好,最大的缺点是用这一降噪系统录制的磁带只能用该系统重放,否则不但不能降低噪声,反而使频响变异,这样影响了节目的互换性;二是非互补型降噪系统,它只在放音过程或在录音过程(通常是在放音过程)中对信号进行处理,以降低噪声,提高信噪比。
这种降噪系统的优点是节目(磁带)互换性好,什么机器都可以进行重放,缺点是降噪效果不是很好。
降噪系统很多,应用最为广泛的是杜比降噪系统,而在家用音响设备中考虑到成本,以杜比B型降噪系统应用最普遍。
杜比降噪系统先是由英国杜比(R.M.Dolby)博士于1966年发明的A型降噪系统;而在1969年杜比研究所又发明了杜比B型降噪系统;1980年杜比研究所又发明了杜比C型降噪系统。
杜比降噪系统还有HX型等几种。
1971年美国dB公司研制成功了dBxⅡ型降噪系统。
目前,用得最多的是杜比B型、杜比C型和dBx型三种。
(1)杜比A型降噪系统。
A型降噪系统的性能最为完善,它能在整个频带上获得约10dB 的降噪效果。
静音电路
机型:DV521S
在介绍静音电路之前,首先讲一下音频信号的输出。
DV521S采用的是1389E方案,解码芯片MT1389E内部集成了音频信号的D/A转换模块。
模拟音频信号AL/SDATA1、AR/SDATA2分别从MT1389E的第184脚、第186脚输出,然后输入到音频放大电路(由运算放大器U209、U210、U211组成的低通放大电路),经过运放U209 4580的低通滤波及放大后,分别从第1脚或第7脚输出,然后再经过TC246、TC247耦合后输出到后板相应插座上。
一. 静音电路工作原理
从MT1389E第156脚输出的静音控制信号ASDAT2经过电阻R270后转变为静音控制信号VMUTE加到静音电路上,
产生的MUTE-1静音控制信号加到模拟开关管Q205、Q206的基极,当MUTE-1为高电平时开关管饱和,音频信号被旁路到地,从而实现静音。
二. 声音正常输出
整机在正常播放时,解码芯片MT1389E输出模拟音频信号(SL/DATA1、SR/DATA2)到音频放大电路,此时静音控制信号VMUTE为低电平。
低电平静音控制信号VMUTE加在Q211基极,Q211导通。
此时Q211基极电压为2.58V左右,集电极电压约为3.3V,发射极电压约为3.3V;
Q211输出的高电平加在Q212基极,所以Q212也导通。
此时Q212基极电压为0.7V 左右,发射极电压趋近于零,集电极电压也趋近于零;
Q212输出的低电平加在Q213的发射极,Q213截止。
这时MUTE-1的电压是-9V 经过R276、R277两次压降后所得电压(约为-4.5V), 这一电压加至音频输出端的开关管Q205、Q206的基极,使开关管截止,MT1389E输出的音频信号经4558放大后正常送至扬声器发出声音。
三. 静音
当播放停止(或暂停)、快进、静音、无碟时,解码芯片MT1389无模拟音频信号输出,此时VMUTE为高电平, Q211的基极电压和发射极电压相等,约为3.3V,所以Q211截止;
Q211输出的低电平加在Q212的基极,所以Q212也处于截止状态。
此时Q212基极电压为-9V经过R276、R275后所得电压(约为-4V),发射极电压趋近于零,集电极电压在1.4V左右;
Q212集电极输出高电平加在Q213的发射极,使Q213导通。
此时VD203正极(即Q213基极)电压约为0.7V,所以Q213集电极(即MUTE-1)电压应为1.4V左右,MUTE-1输出的这一电压(高电平)加至音频输出端的开关管Q205、Q206的基极,使开关管饱和,音频信号被旁路到地,即实现静音功能。
四. 开关机静噪
为了避免机器在开关机时产生噪音冲击,在电路里面我们设计了开关机静音电路,通过上电及拔电过程中,利用TC221的充放电原理控制开关三极管把音频输出的脉冲给吸收。
开机时,VMUTE为高电平,Q211截止,Q212也截止,Q213导通。
此时+9V电压经电阻R267、Q218加到MUTE-1上,MUTE-1为高电平,使开关管饱和,噪音被旁路到地,实现开机静音。
整机在正常工作时,VD204导通,+9V通过VD204对电容TC221充电,此时Q214发射极电压等于基极电压,Q214截止。
当关机时,+9V消失,Q214基极变为低电平,因TC221不能经VD204到地放电,须经过Q214的E-B极放电,此时Q214导通,TC221储存的电能经Q214集电极(即MUTE-1)输出高电平加至开关管Q205、Q206的基极,开关管饱和,关机过程中所产生的噪音被旁路到地,实现关机静噪功能。
五. 补充说明
如果机器除了要求有左右声道输出外,还要求有左右环绕声道、中置和超重低音声道输出,那么静音控制信号就应该有三路,即MUTE-1、 MUTE-2、 MUTE-3,在它们加到静音电路之前分别先经过一个二极管。
MUTE-1、 MUTE-2、 MUTE-3中只要有一个为低电平,那么该静音控制信号所对应的二极管就导通,且二极管的“输出”为低电平,加到Q211基极,Q211导通,Q212导通,Q213截止,模拟音频信号正常输出。
当MUTE-1、 MUTE-2、 MUTE-3全是高电平的时候,三个二极管全部截止,二极管的输出为高电平,Q211截止,Q212截止,Q213导通,MUTE-1为高电平,开关管饱和,声音被旁路到地,实现静音。
值得注意的是,这三个二极管是缺一不可的。
当MUTE-1为低电平而MUTE-2、MUTE-3为高电平的情况下,声音应该是正常输出的,试想如果VD207烧毁了,二极管VD208、VD209的“输出”为高电平,二极管VD207因为89V33的存在也为高电平,加到Q211基极,Q211截止,Q212截止,Q213导通,MUTE-1为高电平,开关管饱和,声音被旁路到地,机器工作在静音状态。
六. 电路设计分析
TC220的作用是利用它充放电的特性来防止上电瞬间Q211基极电压发生突变而烧毁。
TC221的作用时通过其充放电特性来实现关机静噪。
此处电容为100uF,是为了使电容放电会持续足够长的时间(相对与关机过程)来起到关机静噪的作用,如果电容容量太小,充电完毕后电容里面储存的电荷量太少,以致于关机后放电时间太短,从而达不到关机静噪的效果。
VD203的作用是利用其单相导通压降为0.7V的特性,保证Q213导通时基极电压为0.7V。
Q213 1015三极管饱和状态下基极-集电极电压约为0.7V,那么此时MUTE-1电压约为1.4V。
这样使MUTE-1有足够高的电压保证Q205、Q206可靠进入饱和状态。
VD204的作用是利用其单相导通的特性,来迫使TC221在关机时必须经Q214的
E-B极放电,使Q214导通,MUTE-1为高电平,从而使开关管饱和,达到关机静噪的目的。
-9V的作用是为了确保电路正常工作时各开关管可靠的截止。
R273(100K)是一个上拉电阻,其作用在于给Q211提供一个偏置电压,使得当VMUTE为低电平时,Q211的基极-发射极电压小于开三极管开启电压,保证Q211能够可靠导通。
R276、R277阻值均为10K,起分压限流作用,目的是使声音正常输出时-9V经过一个压降而得到的MUTE-1的电压是-4.5V左右,小于开关管2SC1815_YS的发射极-基极额定电压Vebo 5V,从而防止开关管被烧毁。
R274(1K)、R275(10K)、R278(10K)、R279(10K),都有一个分压限流的作用,同时也通过取不同的阻值来把三极管基极-发射极电压控制在一定的范围内,另其既大于三极管开启电压又不至于使三极管因过压、过流或者超过额定功耗而烧毁。
(此处的过压、过流、超过额定功耗分别针对与三极管发射极-基极最大额定电压,集电极最大额定电流,集电极最大额定耗散功率。
)。