利用低功耗比較器自動檢測插入附件,控制系統(tǒng)的整
駐極體麥克風可以看作一個電流源,消耗固定電流。具有非常高的輸出阻抗,高阻通過FET前置放大器轉(zhuǎn)換成所要求的低阻,連接到后續(xù)放大器。駐極體麥克風因其低成本、小尺寸和良好的靈敏度,成為各種應(yīng)用(例如免提電話耳麥、筆記本聲卡)的最佳選擇。
麥克風通過一個電阻(通常為1kΩ至10kΩ)和電源電壓進行偏置,提供所需的固定偏置電流。偏置電流范圍為:100µA至800µA左右,具體取決于特定的麥克風及其制造商。偏置電阻根據(jù)所連接的電源電壓、偏置電流和靈敏度要求進行選擇。因此,偏置電壓會因器件的不同以及工作條件的不同而變化。例如,在3V電源下,吸收100µA電流的2.2kΩ負載電阻,將產(chǎn)生2.78V的偏置電壓。同樣的電阻如果吸收800µA電流,則將產(chǎn)生1.24V的偏置電壓。
按照圖4檢測電路所連接的耳機類型。圖中,2.2kΩ的電阻RMIC-BIAS連接到音頻控制器提供的低噪聲基準電壓(VMIC-REF)。當音頻插孔被插入附件時,VMIC-REF電壓通過RMIC-BIAS作用到插頭-地之間的等效電阻(圖中未標出)上,從而在MAX9063的同相輸入端產(chǎn)生電壓VDETECT。對于立體聲耳機,該電阻很小(8Ω、16Ω或32Ω);對于麥克風,電流源吸收的固定電流因麥克風類型的不同會在100µA至大約800µA間浮動,因而電阻值較大。由于VDETECT隨著插入插孔的耳機類型而變化,所以能夠通過一個比較器監(jiān)測VDETECT,判斷出耳機類型。
圖4. 用于耳機檢測的比較器電路
如圖所示,假設(shè)微控制器的基準電壓(VMIC-REF)為3V,32Ω耳機負載將產(chǎn)生43mV的VDETECT電壓。而500µA固定電流的麥克風負載將產(chǎn)生1.9V的電壓。注意,大多數(shù)應(yīng)用中,直接連接VDETECT會出現(xiàn)問題。假設(shè)典型的微控制器端口的CMOS輸入要求邏輯電平高于0.7 × VCC和低于0.3 × VCC,那么采用3.3V供電的微控制器的輸入邏輯電平應(yīng)該高于2.3V、低于1V。
500µA麥克風負載產(chǎn)生的1.9V電平不是有效的邏輯“1”電平。100µA至800µA的麥克風偏置電流將產(chǎn)生2.78V至1.24V的VDETECT,任何低于2.3V的電壓都不滿足控制器的VIH (輸入高電平,假設(shè)RBIAS為2.2kΩ)要求。為了得到2.3V或更高的電壓,麥克風偏置電流必須為318µA或更小。否則就必須改變2.2kΩ偏置電阻,從而改變麥克風的檢測門限。由于具有32Ω典型負載的耳機能夠輕松地將電平拉至地電位附近,所以產(chǎn)生1V甚至更低的邏輯低電平很容易實現(xiàn)。
為了檢測耳機類型,需要將VDETECT連接到比較器的一個輸入端,將基準電壓連接到另一個輸入。比較器輸出即代表了耳機類型。
這種便攜式耳機檢測應(yīng)用的比較器應(yīng)具有小尺寸,并且消耗很低的功率。圖4所示比較器尺寸只有1mm × 1mm,最大電源電流損耗僅為1µA。它對手機頻率具有很強的抗干擾能力,提供極高的可靠性。比較器還具有內(nèi)部滯回和低輸入偏置電流等特性。這些特性使其成為對空間、功耗極為敏感的電池供電產(chǎn)品(例如:手機、便攜式媒體播放器和筆記本電腦)中耳機檢測電路的理想選擇。
本文引用地址:http://www.biyoush.com/article/195210.htm
壓簧開關(guān)檢測
大多數(shù)免提耳機都有一個開關(guān),通常稱為壓簧開關(guān),該開關(guān)用來接聽、掛斷電話,具有靜音/保持功能,并且在接聽另一個電話時保持當前通話??刂贫鷻C的微控制器需要檢測壓簧開關(guān)的狀態(tài)以及耳機的連接狀態(tài),自動檢測插孔是否插入附件(這里指耳機) (圖1)。同時還產(chǎn)生一個信號,用于表示壓簧開關(guān)的狀態(tài)。壓簧開關(guān)狀態(tài)檢測電路包括一個4芯立體聲耳機(帶麥克風)和并聯(lián)的壓簧開關(guān)(圖5) (單聲道耳麥與其類似,但為3芯)。兩種不同類型的耳機中,插頭連接到與壓簧開關(guān)并聯(lián)的麥克風上,如圖所示,壓簧開關(guān)按下時呈現(xiàn)為低阻,釋放時麥克風呈現(xiàn)為高阻。如上述耳麥檢測中介紹的內(nèi)容,對于麥克風/壓簧開關(guān)檢測,麥克風檢測電壓與微控制器的CMOS輸入之間的接口電路設(shè)計比較復雜。
圖5. 采用MAX9063比較器的壓簧開關(guān)檢測電路
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