一种用麦克风估算功放输出电压的装置制造方法及图纸

技术编号:20591234 阅读:16 留言:0更新日期:2019-03-16 07:53
本实用新型专利技术公开了一种用麦克风估算功放输出电压的装置,适用于调制方式为PWM或PFM的功放,其包括功放模块、MEMS麦克风和微处理器。功放模块包括功率放大单元、缓冲单元和输出单元,缓冲单元包括第一电容,第一电容为陶瓷电容。MEMS麦克风采用下置声孔的封装,布局在电路板上与第一电容相对的另一面,通过在电路板上打孔与第一电容产生准确的声耦合。微处理器与MEMS麦克风的输出端电连接,检测MEMS麦克风的电压。本实用新型专利技术通过MEMS麦克风可以估算得到功放输出电压,从而可以对功放的工作情况有所了解和控制。本实用新型专利技术电路简单,元器件少,电隔离,结果直观、可靠,可广泛用于功放的设计中。

【技术实现步骤摘要】
一种用麦克风估算功放输出电压的装置
本技术涉及领域电子电路领域,特别是一种用麦克风估算功放输出电压的装置。
技术介绍
功放在生产生活中的应用范围很广,不同领域、不同地区都有涉及。采用PWM或PFM调制方式的功放在功率放大模块后通常有一个由电阻和电容组成的缓冲部,未经损耗和解调的输出电压会经过这一缓冲部,该缓冲部中电容两端的电压即为未经处理过的输出电压。功放的输出电压是对功放的工作情况的直观体现,这一数值对功放的保护和控制有重大意义。然而由于功放的输出电压通常较高,可能为交流信号,难以直接被处理器使用。为了产生可以被直接使用的输出,现有技术会采用整流、降压等方法,增加了许多设计和制造成本。现有功放的缓冲部电容通常采用陶瓷电容器,由于陶瓷的强介电性引起的压电效应,陶瓷电容在施加交流电之后会产生形变发声,这一声音的强度与陶瓷电容两端的电压成正比。因此,有必要提供一种能根据陶瓷电容的声音得到功放未经处理的输出电压的装置。
技术实现思路
鉴于上述问题,本技术提供了一种用麦克风估算功放输出电压的装置。本技术公开了一种用麦克风估算功放输出电压的装置,适用于调制方式为PWM或PFM的功放。其包括功放模块、MEMS麦克风和微处理器。所述功放模块包括功率放大单元、缓冲单元和输出单元,所述缓冲单元包括第一电容,所述第一电容为陶瓷电容。所述MEMS麦克风采用下置声孔的封装,布局在电路板上与所述第一电容相对的另一面,通过在电路板上打孔与所述第一电容产生准确的声耦合。所述微处理器与所述MEMS麦克风的输出端电连接,检测所述MEMS麦克风的电压。所述功放模块包括一缓冲单元,所述缓冲单元包括第一电容,所述第一电容为陶瓷电容。所述第一电容在所述功放模块工作时会产出声音,这一声压级与施加在所述第一电容上的电压成正比,比例系数可从所述第一电容的出厂数据中读取,也可施加电压自行测量。所述MEMS麦克风采用下置声孔的封装,且所述MEMS麦克风布局在电路板上与所述第一电容相对的另一面,在所述MEMS麦克风的进音孔与所述第一电容之间的电路板上打孔,使得所述第一电容的声音准确的被所述MEMS麦克风捕捉到。所述微处理器电连接所述MEMS麦克风的输出端,根据所述第一电容的电压与发出声音的比例系数即可估算出所述功放模块未经处理的输出电压。本技术的电路简单,元器件少,且通过所述MEMS麦克风实现了电隔离,估算的结果直观、可靠,可广泛运用于需要利用输出电压控制功放的设计中。为了让本技术的上述内容能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附图式,作详细说明如下。附图说明为了更清楚地说明本技术实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本技术的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,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它相关的附图。图1为本技术的电路示意框图;图2为本技术的电路板布局示意图。图中编号:10、110:所述功放模块;20、120:所述MEMS麦克风;30、130:所述微处理器;101、111:所述功率放大单元;102、112:所述缓冲单元;103、113:所述输出单元;1021、1121:所述第一电容。具体实施方式为使本技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本技术实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此,以下对在附图中提供的本技术的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本技术的范围,而是仅仅表示本技术的选定实施例。请参阅图1,为本技术的电路示意框图,包括功放模块10、MEMS麦克风20和微处理器30。功放模块10包括功率放大单元110、缓冲单元120和输出单元130,缓冲单元120包括第一电容121。MEMS麦克风20与第一电容121有声耦合。微处理器30与MEMS麦克风20电连接,检测MEMS麦克风20的电压。然后根据第一电容121的输出电压与其发出声音强度的比例系数即可估算出功放模块10未经处理的输出电压。请参阅图2,为本技术的电路板布局示意图,包括功放模块110、MEMS麦克风120和微处理器130.功放模块110包括功率放大单元111、缓冲单元112和输出单元113,缓冲单元112包括第一电容1121。MEMS麦克风120选用下置声孔的封装。第一电容1121和MEMS麦克风120正对着分布在电路板的上下两面,且在MEMS麦克风120进声孔处的电路板上打孔,位置如图2所示。以上所述仅为本技术的实施例,并非因此限制本技术的专利范围,凡是利用本技术说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的
,均同理包括在本技术的专利保护范围内。本文档来自技高网
...

【技术保护点】
1.一种用麦克风估算功放输出电压的装置,其特征在于,包括功放模块、MEMS麦克风和微处理器;所述功放模块包括功率放大单元、缓冲单元和输出单元,所述缓冲单元包括第一电容;所述MEMS麦克风布局在电路板上正对着所述第一电容的另一面,两者有声耦合;所述微处理器与所述MEMS麦克风的输出端电连接。

【技术特征摘要】
1.一种用麦克风估算功放输出电压的装置,其特征在于,包括功放模块、MEMS麦克风和微处理器;所述功放模块包括功率放大单元、缓冲单元和输出单元,所述缓冲单元包括第一电容;所述MEMS麦克风布局在电路板上正对着所述第一电容的另一面,两者有声耦合;所述微处理器与所...

【专利技术属性】
技术研发人员:张成张晨
申请(专利权)人:南京拓途电子有限公司
类型:新型
国别省市:江苏,32

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1