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音频输入电路及具有音频输入的电子设备

摘要

本发明涉及音频电路领域,提供了一种音频输入电路及具有音频输入的电子设备。该音频输入电路及具有音频输入的电子设备通过音频类型检测电路检测音频输入接口输入的音频信号是驻极体MIC音频信号或线性音频信号并产生相应的检测信号至CPU,CPU根据该检测信号控制音频编译码器进行MIC音频信号或线性音频信号采集,音频编译码器将所采集的音频信号发送至CPU进行处理。因此,该音频输入电路及具有音频输入的电子设备可通过同一接口接收不同的音频输入类型,从而解决现有技术中需设置分别接收驻极体MIC音频输入和线性音频输入的两个音频输入接口从而影响具有音频输入的电子设备在结构上的进一步的小型化的问题。

著录项

  • 公开/公告号CN103634723A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2014-03-12

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 深圳市朗驰欣创科技有限公司;

    申请/专利号CN201210303952.1

  • 发明设计人 梁洪军;

    申请日2012-08-24

  • 分类号H04R3/00(20060101);

  • 代理机构44237 深圳中一专利商标事务所;

  • 代理人张全文

  • 地址 518055 广东省深圳市南山区高新科技园北区新西路五号银河风云大厦三楼

  • 入库时间 2024-02-19 23:41:12

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2019-09-06

    专利权人的姓名或者名称、地址的变更 IPC(主分类):H04R3/00 变更前: 变更后: 申请日:20120824

    专利权人的姓名或者名称、地址的变更

  • 2017-06-16

    授权

    授权

  • 2014-04-09

    实质审查的生效 IPC(主分类):H04R3/00 申请日:20120824

    实质审查的生效

  • 2014-03-12

    公开

    公开

说明书

技术领域

本发明涉及音频电路领域,尤其涉及音频输入电路及具有音频输入的电子设备。

背景技术

目前的安防设备和其他具有音频输入的电子设备经常会使用到MIC音频输入和线性音频输入,其中MIC音频输入普遍采用驻极体MIC。而现在安防设备板卡趋于小型化,因此,设置分别接收驻极体MIC音频输入和线性音频输入的两个音频输入接口从而影响安防等具有音频输入的电子设备在结构上的进一步的小型化。

发明内容

本发明的目的在于提供一种音频输入电路及具有音频输入的电子设备,旨在解决现有技术中设置分别接收驻极体MIC音频输入和线性音频输入的两个音频输入接口从而影响安防等具有音频输入的电子设备在结构上的进一步的小型化的问题。

为此,本发明采用以下技术方案实现:

一种音频输入电路,包括:

接收驻极体MIC音频信号或线性音频信号的音频输入接口;

音频输入端接所述音频输入接口,接收所述音频输入接口输入的音频信号并根据所述音频输入接口输入的音频类型产生相应的检测信号的音频输入类型检测电路;

音频输入端audio in接所述音频输入类型检测电路的音频输出端,偏置电压输出端micbias接所述音频输入类型检测电路的偏置电压输入端,为所述音频输入类型检测电路提供偏置电压及采集所述音频输入类型检测电路输出的音频信号的音频编译码器;

检测输入端接所述音频输入类型检测电路的检测输出端,控制端ctrl接所述音频编译码器受控端ctrl,数据输入端data in接所述音频编译码器的数据输出端data out,根据接收到的检测信号控制所述音频编译码器进行MIC音频信号或线性音频信号采集并将所述音频编译码器采集的音频信号进行处理的CPU。

所述音频输入类型检测电路的检测输出端包括第一检测输出端和第二检测输出端,所述CPU的检测输入端包括第一检测输入端detect1和第二检测输入端detecet2;

所述音频输入类型检测电路的第一检测输出端和第二检测输出端分别接所述CPU的第一检测输入端detect1和第二检测输入端detect2。

所述音频输入类型检测电路包括电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电阻R7、电阻R8、电阻R9、电容C1、三极管Q1、比较器U1;

所述电容C1的第一端作为所述音频输入类型检测电路的音频输入端接所述音频输入接口,第二端作为所述音频输入类型检测电路的音频输出端接音频输入端audio in;

所述电阻R8的第一端接所述音频输入接口,第二端作为所述音频输入类型检测电路的偏置电压输入端接所述音频编译码器的偏置电压输出端micbias;

所述比较器U1的第一输出端out1和第二输出端out2作为所述音频输入类型检测电路的第一检测输出端和第二检测输出端分别接所述CPU的第一检测输入端detect1和第二检测输入端detecet2;

所述电阻R1和电阻R2串联于电源VCC和地GND之间;

所述三极管Q1的基极接所述电阻R1和所述电阻R2的公共端,集电极通过电阻R3接电源VCC,发射极通过所述电阻R9接地GND;

所述电阻R4和所述电阻R5串联接于电源VCC和地GND之间;

所述比较器U1的第一输出端out1和第二输出端out2分别通过所述电阻R7和所述电阻R6接电源VCC;

所述比较器U1的第一反向输入端IN-1接所述电阻R4和所述电阻R5的公共端,第一正向输入端IN+1接所述三极管Q1的集电极,第二反向输入端IN-2接所述三极管Q1的发射极,第二正向输入端接所述三极管Q1的基极。

所述比较器U1的型号为LM339。

一种具有音频输入的电子设备,包括以上所述的音频输入电路。

所述具有音频输入的电子设备包括安防设备、电脑。

本发明提供的音频输入电路及具有音频输入的电子设备,通过所述音频类型检测电路检测所述音频输入接口输入的音频信号是驻极体MIC音频信号或线性音频信号并产生相应的检测信号至所述CPU,所述CPU根据所述检测信号控制所述音频编译码器进行MIC音频信号或线性音频信号采集,所述音频编译码器将所采集的音频信号发送至所述CPU进行处理。因此,本发明提供的音频输入电路及具有音频输入的电子设备可通过同一接口接收不同的音频输入类型,从而解决现有技术中需设置分别接收驻极体MIC音频输入和线性音频输入的两个音频输入接口从而影响安防等具有音频输入的电子设备在结构上的进一步的小型化的问题。

附图说明

图1为本发明实施例提供的音频输入电路的电路原理框图;

图2为本发明实施例提供的音频输入电路的电路原理图。

具体实施方式

为使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,下面结合附图及具体实施例对本发明作进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,并不用于限制本发明。

本发明提供的音频输入电路及具有音频输入的电子设备,音频类型检测电路2检测出音频输入接口1输入的音频信号是驻极体MIC音频信号或线性音频信号并产生相应的检测信号至CPU4,CPU4根据接收到的检测信号控制音频编译码器3进行MIC音频信号或线性音频信号采集,音频编译码器3将所采集的音频信号发送至CPU4进行处理。

参照图1,本发明实施例提供的音频输入电路的电路原理框图。

一种音频输入电路,包括:

接收驻极体MIC音频信号或线性音频信号的音频输入接口1;

音频输入端接音频输入接口1,接收音频输入接口1输入的音频信号并根据音频输入接口1输入的音频类型产生相应的检测信号的音频输入类型检测电路2;

音频输入端audio in接音频输入类型检测电路2的音频输出端,偏置电压输出端micbias接音频输入类型检测电路2的偏置电压输入端,为音频输入类型检测电路2提供偏置电压及采集音频输入类型检测电路2输出的音频信号的音频编译码器3;

检测输入端接音频输入类型检测电路2的检测输出端,控制端ctrl接音频编译码器3受控端ctrl,数据输入端data in接音频编译码器3的数据输出端data out,根据接收到的检测信号控制音频编译码器3进行MIC音频信号或线性音频信号采集并将音频编译码器3采集的音频信号进行处理的CPU4。

参照图2,本发明实施例提供的音频输入电路的电路原理图。

本发明实施例中,音频输入类型检测电路2的检测输出端包括第一检测输出端和第二检测输出端,CPU4的检测输入端包括第一检测输入端detect1和第二检测输入端detecet2;

音频输入类型检测电路2的第一检测输出端和第二检测输出端分别接CPU4的第一检测输入端detect1和第二检测输入端detecet2。

音频输入类型检测电路2包括电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电阻R7、电阻R8、电阻R9、电容C1、三极管Q1、比较器U1;

电容C1的第一端作为音频输入类型检测电路2的音频输入端接音频输入接口1,第二端作为音频输入类型检测电路2的音频输出端接音频输入端audio in;

电阻R8的第一端接音频输入接口1,第二端作为音频输入类型检测电路2的偏置电压输入端接音频编译码器3的偏置电压输出端micbias;

比较器U1的第一输出端out1和第二输出端out2作为音频输入类型检测电路2的第一检测输出端和第二检测输出端分别接CPU4的第一检测输入端detect1和第二检测输入端detect2;

电阻R1和电阻R2串联于电源VCC和地GND之间;

三极管Q1的基极接电阻R1和电阻R2的公共端,集电极通过电阻R3接电源VCC,发射极通过电阻R9接地GND;

电阻R4和电阻R5串联接于电源VCC和地GND之间;

比较器U1的第一输出端out1和第二输出端out2分别通过电阻R7和电阻R6接电源VCC;

比较器U1的第一反向输入端IN-1接电阻R4和电阻R5的公共端,第一正向输入端IN+1接三极管Q1的集电极,第二反向输入端IN-2接三极管Q1的发射极,第二正向输入端接三极管Q1的基极。

本实施例中,所述比较器U1的型号为LM339。

本发明实施例还提供了一种具有音频输入的电子设备,包括以上所述的音频输入电路。

该具有音频输入的电子设备包括安防设备、电脑。

以下,参照图2,对本发明提供的音频输入电路的工作原理作如下说明。

由于驻极体MIC内部有场效应管进行阻抗变换,输入阻抗较小;而线性音频阻抗一般在几十KΩ。所以本发明提供的音频输入电路的音频输入类型检测电路2采用检测输入阻抗的方式检测输入音频的类型。接入的阻抗不同反应在三极管Q1的基极、集电极、发射极上的电压也不相同,然后经过比较器U1,产生第一检测信号detect1和第二检测信号detect2至CPU4,CPU4根据接收到的第一检测信号detect1和第二检测信号detect2从控制端ctrl发送控制信号至音频编译码器3的受控端ctrl,控制音频编译码器3进行MIC音频信号或线性音频信号采集,音频编译码器3将采集的音频信号通过数据输出端data out发送至CPU4的数据输入端data in,之后CPU4将接收到的音频信号进行相应的处理。

具体为,串联电阻R4和电阻R5的公共端为比较器U1的第一反向输入端IN-1提供第一参考电位,串联电阻R1和电阻R2的公共端为比较器U1的第二正向输入端IN+2提供第二参考电位。

当音频输入接口1接入的驻极体MIC音频信号或线性音频信号时,由于驻极体MIC的输入阻抗与线性音频的输入阻抗相差较大,因此接入的阻抗与电阻R9并联之后引起三极管Q1的发射极的阻抗不同大小的变化,进而引起三极管Q1的集电极和发射极的电位的变化,即比较器U1的第一正向输入端IN+1和第二反向输入端IN-2的电位的改变。

改变后的比较器U1的第一正向输入端IN+1和第二反向输入端IN-2的电位分别与第一反向输入端IN-1和第二正向输入端IN+2的电位进行比较,比较后从第一输出端out1和第二输出端out2输出相应的电平信号至CPU4的第一检测输入端detect1和第二检测输入端detect2。

此外,由于驻极体MIC音频输入的电平比较低,因此,在本发明实施例中,电阻R8的第一端接音频输入接口1,第二端作为音频输入类型检测电路2的偏置电压输入端接音频编译码器3的偏置电压输出端micbias,电阻R8的第一端还通过电阻R9接地。当音频输入类型检测电路2检测到输入类型为驻极体MIC音频输入信号时,CPU4控制音频编译码器3进行MIC音频信号采集的同时控制音频编译码器3从偏置电压输出端micbias输出偏置电压加载至电阻R8的第二端,由于电阻R8和电阻R9串联接地,因此将电阻R8和电阻R9的公共端钳制一偏置电压,从而为驻极体MIC音频输入提供一偏置电压。

综上所述,本发明提供的音频输入电路及具有音频输入的电子设备,音频类型检测电路2检测出音频输入接口1输入的音频信号是驻极体MIC音频信号或线性音频信号并产生相应的检测信号至CPU4,CPU4根据该检测信号控制音频编译码器3进行MIC音频信号或线性音频信号采集,音频编译码器3将所采集的音频信号发送至CPU4进行处理。因此,本发明提供的音频输入电路及具有音频输入的电子设备可通过同一接口接收不同的音频输入类型,从而解决现有技术中需设置分别接收驻极体MIC音频输入和线性音频输入的两个音频输入接口从而影响安防等具有音频输入的电子设备在结构上的进一步的小型化的问题。

以上所述为本发明的优选实施例,其描述较为具体和详细,并不用于限制本发明,凡在本发明的原理之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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