具有过流保护结构的功放电路及其负载供电电路

    公开(公告)号:CN108092630B

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN201611047397.5

    申请日:2016-11-22

    IPC分类号: H03F1/52 H03F3/21

    摘要: 本发明涉及一种具有过流保护结构的功放电路,包括功放电路模块和过流保护电路结构,其特征在于,所述的过流保护电路结构具有至少一个过流检测模块,每个所述的过流检测模块均与所述的功放电路模块中的两个输出通道电路单元唯一对应,且该过流检测模块与相对应的两个输出通道电路单元均相连接。本发明还涉及一种基于该电路实现过流保护的负载供电电路。采用该种结构的具有过流保护结构的功放电路及实现过流保护的负载供电电路,通过一个过流检测模块监控两个输出通道,节省系统开销,改善了现有技术中过流检测模块数量多、占用芯片面积大的问题,降低了成本。

    使用扩谱调制进行PWM波调制的D类数字音频功放系统

    公开(公告)号:CN109756193B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN201711057700.4

    申请日:2017-11-01

    发明人: 王聪颖 张殿军

    IPC分类号: H03F1/26 H03F3/187 H03F3/217

    摘要: 本发明涉及一种使用扩谱调制进行PWM波调制的D类数字音频功放系统,所述的使用扩谱调制进行PWM波调制的D类数字音频功放系统包括PWM调制器,且该PWM调制器使用非固定周期序列对输入该PWM调制器的信号进行PWM波调制,以获取变化频率的PWM信号,采用本发明的使用扩谱调制进行PWM波调制的D类数字音频功放系统,通过运用SSM(扩谱调制)的思想,将抑制D类模拟音频功放系统的EMI的扩谱技术拓展到数字音频系统上,从而得到了一种适用于D类数字音频功放系统的扩谱调制方法。实现了在D类数字音频功放系统中的扩谱调制,降低了系统中的电磁干扰(EMI)。

    数字功放电路结构和方法

    公开(公告)号:CN111371419B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN201811594870.0

    申请日:2018-12-25

    IPC分类号: H03F3/213 G10L25/03

    摘要: 本发明涉及一种数字功放电路结构,包括数字包络检测电路模块,用于检测音频信号的幅值;数模转换模块,用于将数字信号转换为模拟信号;反馈控制电路模块,用于对信号进行反馈和调节;DC‑DC电路模块,用于进行电压转换;功放电路模块,所述的功放电路模块的输入端与所述的DC‑DC电路模块的输出端相连接,用于调节信号大小的动态变化。本发明还涉及一种基于该电路结构实现省电功能的方法。采用了该电路结构和方法,数字功放由于是数字电路,一致性比较好,调试方便。整体方案比较合理、简单、容易实现,还可以通过增加通道延迟模块,调节电源电压和输出信号的同步,保证不因瞬间音量变化带来失真。

    用于音频信号自适应调节的D类功放调制系统、方法、装置、处理器及其存储介质

    公开(公告)号:CN114696761A

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202011622922.8

    申请日:2020-12-30

    IPC分类号: H03F3/217 H03F1/30

    摘要: 本发明涉及一种用于音频信号自适应调节的D类功放调制系统,其中,所述的系统包括放大电路模块与PWM调制电路模块相连接,频率检测电路模块与载波发生器模块相连接,幅值检测电路模块与直流电位调整模块相连接和驱动电路模块。本发明还涉及相应的方法、装置、处理器及计算机存储介质。采用了本发明的用于音频信号自适应调节的D类功放调制系统、方法、装置、处理器及计算机存储介质通过同时控制音频信号的幅值与频率,改善电路在信号时域以及频率上的特性,使得信号在不同幅值和频率上功耗最小、EMI性能改善,或者电路功耗与EMI特性得到平衡。

    D类功放中实现静态噪音消除功能的电路及相应驱动电路

    公开(公告)号:CN109995329B

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN201810003952.7

    申请日:2018-01-03

    IPC分类号: H03F1/26 H03F3/187 H03F3/217

    摘要: 本发明涉及一种D类功放中实现静态噪音消除功能的电路及相应驱动电路,其中该驱动电路包括PWM信号产生模块、尖峰脉冲波形产生模块、静态模式判定输出模块和输出控制模块。采用了该发明中的D类功放中实现静态噪音消除功能的电路及相应驱动电路,通过在PWM信号产生模块的输出端增加尖峰脉冲波形产生模块和静态模式判定控制模块,从而控制输入至输出控制模块的信号,使得相应电路工作/不工作,当该电路不工作时,将消除尖峰脉冲带来的静态噪音,从而使得D类功放驱动电路输出端在没有音频输入信号时无杂音。

    基于音频功放电路实现本底噪声优化控制的方法

    公开(公告)号:CN116264657A

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202111533504.6

    申请日:2021-12-15

    发明人: 张殿军 秦栋 凌杰

    IPC分类号: H04R3/02

    摘要: 本发明涉及一种基于音频功放电路实现本底噪声优化控制的方法,其中,该方法包括以下步骤:(1)输入音频功放输入信号,用于检测当前音频功放电路的工作状态;(2)判断当前音频功放电路的工作状态是否处于静态时刻,如果否,则直接进入步骤(5),否则进入步骤(3);(3)将当前音频功放电路的输出信号输入至音频信号处理单元中进行噪声信号优化处理,得到一反馈信号;(4)将反馈信号进行叠加处理,获得新的音频功放电路的输入信号;(5)结束当前的判断处理。采用了本发明的该基于音频功放电路实现本底噪声优化控制的方法,能够同时处理静态以及动态下的噪声优化,且噪声控制的效果相较于现有技术更好,具备优异的宽频带噪声控制效果。

    D类功放电路系统
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108092627B

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN201611047379.7

    申请日:2016-11-23

    摘要: 本发明涉及一种D类功放电路系统,包括D类功放、喇叭、分压元件组和一置于高阻态的下拉电路,D类功放电路系统的输出端连接喇叭,所述的分压元件组连接该喇叭另一端,下管优先启动逻辑模块用于D类功放为双N管的情况下,一自举电路也通过该下管优先逻辑启动模块连接于所述的上管栅极输入端。当D类功放的上管为P管、下管为N管时,无自举电路和下管优先逻辑启动模块。初始状态下所述的上管、下管和下拉管均关闭,以该D类功放的高阻态状态和喇叭另一端的分压元件组实现喇叭两端无电压差、有稳定的直流电平,而后再进行正常的功放,以此消除开机噗声。采用该结构的本发明可以实现开机时噗声的完全消除,并无需等待过长的开机时间。

    D类功放实现死区时间自适应功能的电路结构及其方法

    公开(公告)号:CN111384849B

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN201811647880.6

    申请日:2018-12-29

    IPC分类号: H02M1/38

    摘要: 本发明涉及一种D类功放实现死区时间自适应功能的电路结构及其方法,其中,电路结构包括驱动输出模块、死区时间设置模块、多级延迟模块及电压检测模块。通过多级延迟模块根据驱动输出模块中的电源电压生成对应的延迟信号,死区时间设置模块根据预设的死区时间结合延迟信号向驱动输出模块的输入端发送随延迟信号变化而变化的驱动信号,实现动态调整驱动输出模块中的死区时间的目的。采用本发明的电路结构及相应的方法,可随着电源电压变化动态调整死区时间,使得死区时间在全电压范围内能够自适应。

    温度测量系统及温度测量方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116337238A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202111600693.4

    申请日:2021-12-24

    IPC分类号: G01J5/48

    摘要: 本发明提供一种温度测量系统及温度测量方法,包括:测温平台,用于放置待测物;测温模块,用于获取测温模块探测范围内各检测点的温度数据,所述待测物位于所述探测范围内;数据处理模块,基于测温模块输出的温度数据及对应位置坐标信号产生移动控制信号;移动控制模块,连接数据处理模块的输出端,基于移动控制信号调整测温平台或测温模块的位置,以使待测物位于探测范围的中心区域。本发明的温度测量系统及温度测量方法能够自动连续对于探测范围内的温度进行记录;并且通过自动水平方面移动位置,使得最高温度处于热像仪中心区域;大大提高温度测量的准确性及效率。

    基于数字功放芯片的调试系统及方法

    公开(公告)号:CN111314835B

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN201811508653.5

    申请日:2018-12-11

    IPC分类号: H04R29/00

    摘要: 本发明涉及一种基于数字功放芯片的调试系统,包括应用模块,用于解析转换用户的操作并传递给寄存器;寄存器操作模块,与所述的应用模块相连接,用于满足寄存器的操作需求实现不同的功能;接口通讯模块,与所述的寄存器操作模块相连接,用于通过USB或串口等常用接口与单片机通讯。本发明还涉及一种实现数字功放芯片调试的方法。采用了该系统及方法,按照既有的音效值写入芯片时,实际输出的音效能得到预计设想的音效,配置不同功能时,操作更简便,而且能直观地通过图形化的操作界面,形象直观,对常用的功能进行了封装,方便用户操作。与现有技术方案相比较,本发明的操作方便、快捷,更加接近实际应用。