一种可加在音频处理设备输入端的自动增益调节电路制造技术

技术编号:35001145 阅读:14 留言:0更新日期:2022-09-21 14:50
本实用新型专利技术公开了一种可加在音频处理设备输入端的自动增益调节电路,包括主控芯片U1、控制芯片U2、放大器U3A、放大器U3B、三极管Q1、电源滤波电容C1、耦合电容C2、耦合电容C3、去耦电容C4、耦合电容C5、耦合电容C6、肖特基二极管D1、开关SW1及音频输入接口J1,所述主控芯片U1的第一管脚通过电阻R1与所述主控芯片U1的第二管脚连接,所述主控芯片U1的第一管脚通过电阻R2与所述主控芯片U1的第四管脚连接。本实用新型专利技术可加在音频处理设备输入端使用,可根据输入信号大小自动调节输入信号以达到增益的最佳效果,对于一些非专业的人员或者在无相关测试设备的情况下好掌握,使用方便,使用效果佳。果佳。果佳。

【技术实现步骤摘要】
一种可加在音频处理设备输入端的自动增益调节电路


[0001]本技术涉及音频电路
,具体涉及一种可加在音频处理设备输入端的自动增益调节电路。

技术介绍

[0002]一些音频处理设备(例如调音台、功率放大器、效果器、无线麦克风等等)都有音频输入端口,而要处理的输入信号是各种各样的,而且信号电平有大有小,例如线路输出的信号电平比较大,麦克风输出的信号电平比较小,不同型号的麦克风或者不同的人员使用也会使信号电平不同甚至差别很大,而对于音频处理设备,输入信号电平太大可能会因为超出电路线性工作范围而产生削顶失真,输入信号电平太小可能会导致信噪比变差,恰当的输入信号电平才会达到更好的处理效果,通常以一段音频信号当信号最大时经过处理电路时能信号最大但又刚好不失真为原则,这样可以避免失真又能达到最高的信噪比。
[0003]所以在输入端通常会做一个增益调节,最简单就是用一个电位器就能达到调节功能,但这对于一些非专业的人员或者在无相关测试设备的情况下不太好掌握,可能难以达到最佳效果。因此,为了避免现有技术中存在的缺点,有必要对现有技术做出改进。

技术实现思路

[0004]本技术的目的在于克服现有技术中的缺点与不足,提供一种能根据输入信号大小自动调节输入信号增益以达到最佳效果的可加在音频处理设备输入端的自动增益调节电路。
[0005]本技术是通过以下的技术方案实现的:
[0006]一种可加在音频处理设备输入端的自动增益调节电路,包括主控芯片U1、控制芯片U2、放大器U3A、放大器U3B、三极管Q1、电源滤波电容C1、耦合电容C2、耦合电容C3、去耦电容C4、耦合电容C5、耦合电容C6、肖特基二极管D1、开关SW1及音频输入接口J1,所述主控芯片U1的第一管脚通过电阻R1与所述主控芯片U1的第二管脚连接,所述主控芯片U1的第一管脚通过电阻R2与所述主控芯片U1的第四管脚连接,所述主控芯片U1的第二管脚通过电阻R1及电阻R2与所述主控芯片U1的第四管脚连接,所述电源滤波电容C1的正极连接第一电源的正极,所述电源滤波电容C1的正极与所述主控芯片U1的第二管脚连接,所述电源滤波电容C1的负极与所述主控芯片U1的第四管脚连接,所述主控芯片U1的第四管脚接地,所述主控芯片U1的第三管脚与所述肖特基二极管D1的负极输出端连接,所述肖特基二极管D1的输入端连接所述耦合电容C6的负极,所述耦合电容C6的正极连接所述放大器U3B的输出端,所述主控芯片U1的第八管脚连接有所述开关SW1的一端,所述开关SW1的另一端接地,所述主控芯片U1的第七管脚通过电阻R12与所述三极管Q1的基极连接,所述三极管Q1的集极连接音频输出端,所述三极管Q1的集极通过电阻R11连接所述耦合电容C5的负极,所述耦合电容C5的正极与所述放大器U3A的输出端连接,所述主控芯片U1的第六管脚连接所述控制芯片U2的第二管脚,所述主控芯片U1的第五管脚连接所述控制芯片U2的第一管脚,所述控制芯片
U2的第三管脚连接所述耦合电容C2的负极,所述耦合电容C2的正极连接所述音频输入接口J1的一端,所述音频输入接口J1的另一端接地,所述控制芯片U2的第七管脚与所述控制芯片U2的第六管脚连接,所述控制芯片U2的第五管脚连接所述耦合电容C3的负极,所述耦合电容C3的正极分别连接所述放大器U3A及放大器U3B的正极输入端。
[0007]进一步,所述放大器U3A的负极输入端通过电阻R7与所述放大器U3A的输出端连接,所述放大器U3B的负极输入端通过电阻R9与所述放大器U3B的输出端连接。
[0008]进一步,所述去耦电容C4的正极通过电阻R8连接所述放大器U3B的负极输入端,所述去耦电容C4的正极通过电阻R6连接所述放大器U3A的负极输入端,所述去耦电容C4的正极通过电阻R5分别连接所述放大器U3A的正极输入端与所述放大器U3B的正极输入端,所述去耦电容C4的正极通过电阻R3连接第二电源的正极,所述去耦电容C4的正极通过电阻R4接地,所述去耦电容C4的负极接地,所述放大器U3A的正极输入端连接第二电源的正极。
[0009]进一步,所述肖特基二极管D1的负极输出端通过电容C7接地,所述肖特基二极管D1的负极输出端通过电阻R10接地,所述肖特基二极管D1的正极输出端接地。
[0010]进一步,所述控制芯片U2的第八管脚连接第一电源的正极,所述控制芯片U2的第七管脚与第六管脚均接地,所述控制芯片U2的第四管脚接地。
[0011]进一步,所述主控芯片U1的芯片型号为STC15W201S。
[0012]进一步,所述控制芯片U2的芯片型号为X9C103。
[0013]进一步,所述放大器U3A及放大器U3B的芯片型号均为NE4558。
[0014]相对于现有技术,本技术通过设置主控芯片U1、控制芯片U2、放大器U3A、放大器U3B、三极管Q1、电源滤波电容C1、耦合电容C2、耦合电容C3、去耦电容C4、耦合电容C5、耦合电容C6、肖特基二极管D1、开关SW1及音频输入接口J1对输入音频信号进行控制,设置信号最大电平门槛,当输入信号超过最大电平门槛时,主控芯片U1控制控制芯片U2使输入信号减少到适合的电平,根据输入信号大小自动调节输入信号以达到增益的最佳效果,且自动增益调节电路可加在音频处理设备输入端使用,对于一些非专业的人员或者在无相关测试设备的情况下好掌握,使用方便,使用效果佳。
附图说明
[0015]为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0016]图1为本技术可加在音频处理设备输入端的自动增益调节电路的电路原理图。
具体实施方式
[0017]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,所描述的实施例仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
[0018]如图1所示本技术的一种可加在音频处理设备输入端的自动增益调节电路,包括主控芯片U1、控制芯片U2、放大器U3A、放大器U3B、三极管Q1、电源滤波电容C1、耦合电容C2、耦合电容C3、去耦电容C4、耦合电容C5、耦合电容C6、肖特基二极管D1、开关SW1及音频输入接口J1,主控芯片U1的第一管脚通过电阻R1与主控芯片U1的第二管脚连接,主控芯片U1的第一管脚通过电阻R2与主控芯片U1的第四管脚连接,主控芯片U1的第二管脚通过电阻R1及电阻R2与主控芯片U1的第四管脚连接,电源滤波电容C1的正极连接第一电源的正极,电源滤波电容C1的正极与主控芯片U1的第二管脚连接,电源滤波电容C1的负极与主控芯片U1的第四管脚连本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种可加在音频处理设备输入端的自动增益调节电路,其特征在于:包括主控芯片U1、控制芯片U2、放大器U3A、放大器U3B、三极管Q1、电源滤波电容C1、耦合电容C2、耦合电容C3、去耦电容C4、耦合电容C5、耦合电容C6、肖特基二极管D1、开关SW1及音频输入接口J1,所述主控芯片U1的第一管脚通过电阻R1与所述主控芯片U1的第二管脚连接,所述主控芯片U1的第一管脚通过电阻R2与所述主控芯片U1的第四管脚连接,所述主控芯片U1的第二管脚通过电阻R1及电阻R2与所述主控芯片U1的第四管脚连接,所述电源滤波电容C1的正极连接第一电源的正极,所述电源滤波电容C1的正极与所述主控芯片U1的第二管脚连接,所述电源滤波电容C1的负极与所述主控芯片U1的第四管脚连接,所述主控芯片U1的第四管脚接地,所述主控芯片U1的第三管脚与所述肖特基二极管D1的负极输出端连接,所述肖特基二极管D1的输入端连接所述耦合电容C6的负极,所述耦合电容C6的正极连接所述放大器U3B的输出端,所述主控芯片U1的第八管脚连接有所述开关SW1的一端,所述开关SW1的另一端接地,所述主控芯片U1的第七管脚通过电阻R12与所述三极管Q1的基极连接,所述三极管Q1的集极连接音频输出端,所述三极管Q1的集极通过电阻R11连接所述耦合电容C5的负极,所述耦合电容C5的正极与所述放大器U3A的输出端连接,所述主控芯片U1的第六管脚连接所述控制芯片U2的第二管脚,所述主控芯片U1的第五管脚连接所述控制芯片U2的第一管脚,所述控制芯片U2的第三管脚连接所述耦合电容C2的负极,所述耦合电容C2的正极连接所述音频输入接口J1的一端,所述音频输入接口J1的另一端接地,所述控制芯片U2的第七管脚与所述控制芯片U2的第六管脚连接,所述控制芯片U2的第五管脚连接所述耦合电容C3的负极,所述耦合电容C3的正极分别连接所述放大器...

【专利技术属性】
技术研发人员:施宝新
申请(专利权)人:恩平市普域电器有限公司
类型:新型
国别省市:

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