0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

一些扬声器保护电路,Speaker protector

454398 2018-09-20 19:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

一些扬声器保护电路,Speaker protector

关键字:扬声器保护电路图

作者:李友德
目前采用分离元件的扬声器保护电路基本上采用如如上图和中图所示的两种电路。此电路主要工作原理是上电延时接通扬声器(延时时间由R5、C5决定)和输出中点电压检测。当输出中间电压偏离零点一定幅度时,关断继电器来保护扬声器,灵敏度由R1、R2、R3决定。

上图和中图实现原理一样,中图中采用三极管T1、T2代替上图中的整流桥和三极管T2。这里只分析中图,当L-IN接人直流正电压时(大于0.6V),三极管T1截止,T2导通,由T7、T8组成的达林顿管截止,继电器断开;当L-IN接入直流负电压时(小于-0.6V),三极管T1导通,T2截止,达林顿管截止,继电器断开;当L-IN接入电压经R1、C1、C2滤波后接近零点(-0.6~0.6V),T1、T2均截止,达林顿管导通,继电器吸合;R-IN输入同L-IN,这里不再分析。初看看这两个电路没有什么问题,经过测试发现,在L-IN接入1.5V电池,继电器立即断开,而电池反向接入,继电器却不会断开,L-lN接入负电压要低于-4V时,继电器才会断开。仔细分析会发现在L-lN加入正电压时,电流只经R4、T2回到地;而加入负电压时,电流经R4、T1、R1回到加入的负压源,所以在输入为负电压时,由于R1的存在,在输入负电压不够大时,不能使T1饱和,只有负电压比较大时,T1才能饱和,保护电路才能正常工作。

为解决上述问题,下图是在中图的基本上改进后的电路,主要增加了三极管T5和T6,电路同样保留了简洁的风格。在应用中,电源电压比较高(双28V交流),因此电压也改为24V。改进后的电路(中点电压检测灵敏度为±1.2V),经验证正向或反向接入1.5V电池,继电器均断开。另外在本电路中也将左右声道检测电路分开,避免串音和两声道输出电压相等、极性相反时保护电路无法检测出。
当L-lN接入正电压时(>0.6V),T2、T5导通,电流经R4、T5流向地;同理当L-lN接入负电压时(<0.6V),T1、T5导通,电流经R4、T5流向地;此时,流过R4的电流不会流过R1,也是直接流入地,所以不受R1存在的影响,此电路灵敏度很高,能使继电器讯速关断。
T6为关机给电容C5放电用,正常工作时,T6截止,当关机时,24V电压下降很快,-35V电压下降较慢,从而使T6导通,C5放电,关机后立即再开机,延时电路也可以正常延时。而在上图和中图中,关机后电容放电电流很小,放电时间长,如果关机后立即再开机,延时时间会明显变短。如不需要此功能可以去掉R6、R7、T6、D3、C8。

从上面的扬声器保护器两个错误设计的实例中可知,对某些现成的电路要有的放矢,我们不能信手拈来就用,我们要抱有怀疑的态度,认真研究分析,最后进行实验确认它的正确性,当确认正确后,我们才拿来用,而不能从“想当然”的思维方式来考虑问题。值得一提的是,除了进行实验进行确认以外,还可以利用仿真软件进行电路分析,如EWB等。主要是因为利用仿真软件可以提高工作效率,帮助设计者进行分析,因而可以起到事半功倍的效果。
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    高压放大器在柔性驻极体扬声器驱动电压SPL响应实验测量中的应用

    应用中创造沉浸式体验至关重要。用于分布式人机交互的柔性扬声器可以集成在幕后,也可以像海报样随意挂在墙上,营造出身临其境的体验。 安泰电子的ATA-7000系列高压放大器基于采用AB类放大电路,具有低失真、高稳定的特点。其
    的头像 发表于 11-25 10:59 129次阅读

    音响扬声器气密性检测仪多工位同步测,四台喇叭次搞定

    在音响扬声器的生产制造中,气密性检测是至关重要的环。良好的气密性不仅能保证扬声器的音质,还能延长其使用寿命。传统的检测方式效率低下,难以满足大规模生产的需求。而如今,具备多工位同步检测功能的音响
    的头像 发表于 10-15 11:36 145次阅读
    音响<b class='flag-5'>扬声器</b>气密性检测仪多工位同步测,四台喇叭<b class='flag-5'>一</b>次搞定

    高压放大器驱动柔性ECE扬声器声压响应定量表征的实验

    应用中创造沉浸式体验至关重要。用于分布式人机交互的柔性扬声器可以集成在幕后,也可以像海报样随意挂在墙上,营造出身临其境的体验。 安泰电子的ATA-7000系列高压放大器基于采用AB类放大电路,具有低失真、高稳定的特点。其
    的头像 发表于 08-15 14:47 257次阅读
    高压放大器驱动柔性ECE<b class='flag-5'>扬声器</b>声压响应定量表征的实验

    请问如何在CYBT-343026-01模块中连接扬声器

    我有个 CYBT-343026-01 模块,我想连接扬声器,并借助 Audio_headset 应用程序和 Audio_watch 应用程序使用 CYBT-343026-01 模块播放
    发表于 07-01 07:11

    Sycamore-W – 专为智能手表和健身手环设计的世界上最薄的扬声器

    音频创新的领导者、全球首款全硅微型扬声器的创造者 xMEMS Labs 今天宣布推出 Sycamore-W,这是该公司 Sycamore 近场 MEMS 扬声器系列的新成员,专为智能手表、健身
    的头像 发表于 06-03 14:03 1034次阅读

    fx3枚举成usb扬声器,电脑无法播放音频是哪里出了问题?

    参考fx3 sdk 1.3.5例程uac_examples,将fx3修改为usb 扬声器,电脑能识别到设备,但电脑无法正常播放音频,fx3也收不到音频数据。请问是哪里出了问题?有没有相关的例程可以参考?#EZ-USB FX3
    发表于 05-23 08:21

    基于RK3576开发板的扬声器和耳机使用说明

    RK3576开发板的扬声器和耳机使用说明
    的头像 发表于 05-06 16:36 1406次阅读
    基于RK3576开发板的<b class='flag-5'>扬声器</b>和耳机使用说明

    扬声器的运作原理与技术规格

    扬声器是我们听觉体验中不可或缺的组成部分,它将电信号转换成我们感知到的充满活力的声音。扬声器普遍使用于各种会发出声音的电子设备,是常见且不可或缺的产品。不过,看似简单的扬声器,仍需要去了解
    的头像 发表于 04-11 14:52 1971次阅读
    <b class='flag-5'>扬声器</b>的运作原理与技术规格

    “大音希声”极致音享 歌尔发布新扬声器

    2021年4月和2023年3月在深圳举办两届扬声器新技术分享会之后,2025年3月13日,歌尔在上海举办“大音希声”第三届扬声器新技术分享会,焕新升级扬声器产品,为市场提供兼具卓越音效与轻薄
    发表于 03-17 10:26 624次阅读
    “大音希声”极致音享 歌尔发布新<b class='flag-5'>一</b>代<b class='flag-5'>扬声器</b>

    歌尔股份发布新扬声器 DPS-F和大音-F扬声器

    2021年4月和2023年3月在深圳举办两届扬声器新技术分享会之后,3月13日,歌尔在上海举办“大音希声”第三届扬声器新技术分享会,焕新升级扬声器产品,为市场提供兼具卓越音效与轻薄设计的音频解决方案
    的头像 发表于 03-15 19:02 1799次阅读

    压电扬声器产品参考说明书

    压电扬声器种利用压电材料的逆压电效应发声的电声器件。压电扬声器般由压电振膜 和及其封装外壳组成,在一些有音腔配合的场合,压电
    发表于 02-27 13:54 0次下载

    使用4262动态信号分析仪测量扬声器的频率响应

    处。设置好麦克风和扬声器后,使用卷尺测量到最近反射面(地面或天花板)的距离。通过一些简单的几何计算(如图1),可以确定要使用的低频截止频率。图1低频截止频率=34
    的头像 发表于 02-21 17:33 947次阅读
    使用4262动态信号分析仪测量<b class='flag-5'>扬声器</b>的频率响应

    扬声器有效频率范围测试方法

    本篇文章想要给大家分享扬声器的有效频率范围这项指标的一些测试方法,这个指标在《GB/T 12060 声系统设备》系列标准的第五部分:扬声器主要性能测试方法中有出现,此外在其他的
    的头像 发表于 02-19 13:15 1184次阅读
    <b class='flag-5'>扬声器</b>有效频率范围测试方法

    高清晰平面波扬声器——高速公路上的“声音守护者”

    ,就可能引发很严重的交通后果。针对此问题情况我公司研发出了款 高清晰平面波扬声器 ,改变我们对声音传播的认知,完美填补了这不足。 高清晰平面波扬声器    高清晰平面波
    的头像 发表于 01-13 09:36 833次阅读
    高清晰平面波<b class='flag-5'>扬声器</b>——高速公路上的“声音守护者”

    后备保护器的作用和行业应用解决方案

    后备保护器(Backup Protector)主要用于浪涌保护器(SPD)的后端保护
    的头像 发表于 12-14 10:51 1172次阅读