本实用新型涉及一种噪音提示装置,尤其是一种车载宽带噪音提示装置。
背景技术:
目前,普通提示音装置发出声音的能量均衡但频段单一,容易被其它音源下同一频率的声音所影响;而语音类的提示音装置虽然频段多样但能量不均衡,又限于语种在多语言人群共存的环境下,很难到达理想的效果。
在实际的作业环境中,如果频段单一型提示音装置的发声范围内存在和此装置频率相同的音源,那么在这一范围内,提示音装置的提示作用将会受到一定程度的影响,如果两种声音能量相同但相位相反,设备甚至会产生“无声”的现象。语音型提示装置在工作对象是同语种人群会起到较好的效果,但限于语言不通的人群,在一定程度上无法产生等同的效果。
技术实现要素:
本实用新型的目的是克服现有技术中存在的不足,提供一种车载宽带噪音提示装置,其较宽的频段有效避免了同一环境下其它音源的影响;可调的音量适用于不同场景的需要,安全可靠。
按照本实用新型提供的技术方案,所述车载宽带噪音提示装置,包括微控制器、音量调节装置以及用于存储音频信息的宽频音频装置,所述音量调节装置、宽频音频装置与微控制器连接,所述微控制器通过音频放大电路与扬声器连接,微控制器能读取宽频音频装置内存储的音频信息,并通过音频放大电路以及扬声器播放所读取的音频信息,且扬声器所播放音频信息的音量与音量调节装置设置音量状态相一致。
所述音量调节装置包括拨码开关。
还包括电源电路,通过电源电路能提供微控制器、音量调节装置、宽频音频装置、音频放大电路以及扬声器所需的工作电压。
所述电源电路与防浪涌启动电路电连接。
所述电源电路包括连接接口j1,所述连接接口j1的第一端与熔断器f1的一端连接,熔断器f1的另一端与双向击穿二极管d1的第一端、电容c1的一端、双向击穿二极管d2第一端以及电感l1的一端连接,电容c1的另一端、双向击穿二极管d1的第二端以及连接接口j1的第二端均接地;
双向击穿二极管d2的第二端、电感l1的另一端均与二极管d3的阳极端连接,二极管d3的阴极端与电容c2的一端、稳压二极管zd1的阴极端、电阻r3的一端、pmos管q1的源极端连接,电容c2的另一端、稳压二极管zd1的阳极端与电阻r1的一端、电阻r4的一端以及电阻r5的一端连接,电阻r1的另一端与电阻r2的一端连接并接地,电阻r2的另一端与pgnd连接;电阻r4的另一端与pmos管q1的栅极端连接,电阻r5的另一端与电容c3的一端连接,电容c3的另一端与pmos管q1的漏极端以及电容c4的一端连接,电容c4的另一端与电阻r3的另一端连接,且pmos管q1的漏极端与电容c4、电容c3相互连接后能得到电压vcc_sys。
所述音频放大电路包括放大驱动芯片u1,所述放大驱动芯片u1的linp端、linn端均与pgnd连接,放大驱动芯片u1的rinp端与电容c6的一端连接,电容c6的另一端与电阻r6的一端连接,放大驱动芯片u1的rinn端与电容c5的一端连接,电容c5的另一端接地;
放大驱动芯片u1的sd端、fault端均与电阻r7的一端连接,电阻r7的另一端接电压pvcc,放大驱动芯片u1的gain0端与电阻r8的一端连接,放大驱动芯片u1的gain1端与电阻r9的一端连接,电阻r8的另一端、电阻r9另一端均与驱动放大芯片u1的pbtl端以及电压pvcc连接;放大驱动芯片u1的plimit端通过电容c9接地;
放大驱动芯片u1的bspr端与电容c8的一端以及放大驱动芯片u1的bsnr端连接,放大驱动芯片u1的outpr端、outnr端与电容c8的另一端、开关二极管d4的阴极端、电感l3的一端连接,开关二极管d4的阳极端接pgnd,电感l3的另一端与电容c11的一端以及扬声器的负极端连接,电容c11的另一端与电容c10的一端连接并接地,扬声器的正极端与电容c10的另一端以及电感l2的一端连接,电感l2的另一端与开关二极管d3的阴极端、放大驱动芯片u1的outpl端、outnl端以及电容c7的一端连接,电容c7的另一端与放大驱动芯片u1的bspl端、bsnl端连接,开关二极管d3的阳极端接pgnd。
本实用新型的优点:音量调节装置、宽频音频装置与微控制器连接,所述微控制器通过音频放大电路与扬声器连接,微控制器能读取宽频音频装置内存储的音频信息,并通过音频放大电路以及扬声器播放所读取的音频信息,且扬声器所播放音频信息的音量与音量调节装置设置音量状态相一致,较宽的频段有效避免了同一环境下其它音源的影响;可调的音量适用于不同场景的需要,安全可靠。
附图说明
图1为本实用新型的结构框图。
图2为本实用新型电源电路的部分原理图。
图3为本实用新型音频放大电路与扬声器配合的原理图。
附图标记说明:1-微控制器、2-宽频音频装置、3-拨码开关、4-扬声器、5-音频放大电路、6-电源电路以及7-防浪涌启动电路。
具体实施方式
下面结合具体附图和实施例对本实用新型作进一步说明。
如图1所示:为了较宽的频段有效避免了同一环境下其它音源的影响;可调的音量适用于不同场景的需要,本实用新型包括微控制器1、音量调节装置以及用于存储音频信息的宽频音频装置2,所述音量调节装置、宽频音频装置2与微控制器1连接,所述微控制器1通过音频放大电路5与扬声器4连接,微控制器1能读取宽频音频装置2内存储的音频信息,并通过音频放大电路5以及扬声器4播放所读取的音频信息,且扬声器4所播放音频信息的音量与音量调节装置设置音量状态相一致。
具体地,微控制器1可以采用现有常用的微处理芯片,具体可以根据实际需要进行选择,为本技术领域人员所熟知,此处不再赘述。所述音量调节装置包括拨码开关3。当然,音量调节装置也可以采用其他常用的音量调节形式,具体可以根据需要进行选择。
宽频音频装置2可以采用现有常用的存储形式,如usb存储器等,具体可以根据需要进行选择,此处不再赘述。微控制器1通过音频放大电路5能驱动扬声器4播放音频信息,具体控制扬声器4播放音频信息的方式与现有相一致,具体为本技术领域人员所熟知,此处不再赘述。
工作时,微控制器1会读取预先存储在宽频音频装置2内的波形文件,并通过电信号用扬声器4播放出来。在播放等过程中,可以通过音量调节装置进行调节音量,从而在工作时,所产生的提示音具有的特点:音调(即频率)较广、响度一致的;各个频段的音波随机、无序的分布在各个时段,即较宽的频段有效避免了同一环境下其它音源的影响;可调的音量适用于不同场景的需要,安全可靠。宽频音频装置2内存储的波形文件可以根据需要进行选择,具体为本技术领域人员所熟知,此处不再赘述。
进一步地,还包括电源电路6,通过电源电路6能提供微控制器1、音量调节装置、宽频音频装置2、音频放大电路5以及扬声器4所需的工作电压。
本实用新型实施例中,电源电路6能提供整个装置的工作电压,具体形式以能满足整个装置的供电需要为准。此外,所述电源电路6与防浪涌启动电路7电连接,通过防浪涌启动电路7能抑制了设备上电瞬间的浪涌电流,防浪涌启动电路7的具体可以采用现有常用的形式,具体为本技术领域人员所熟知,此处不再赘述。
如图2所示,电源电路6包括连接接口j1,所述连接接口j1的第一端与熔断器f1的一端连接,熔断器f1的另一端与双向击穿二极管d1的第一端、电容c1的一端、双向击穿二极管d2第一端以及电感l1的一端连接,电容c1的另一端、双向击穿二极管d1的第二端以及连接接口j1的第二端均接地;
双向击穿二极管d2的第二端、电感l1的另一端均与二极管d3的阳极端连接,二极管d3的阴极端与电容c2的一端、稳压二极管zd1的阴极端、电阻r3的一端、pmos管q1的源极端连接,电容c2的另一端、稳压二极管zd1的阳极端与电阻r1的一端、电阻r4的一端以及电阻r5的一端连接,电阻r1的另一端与电阻r2的一端连接并接地,电阻r2的另一端与pgnd连接;电阻r4的另一端与pmos管q1的栅极端连接,电阻r5的另一端与电容c3的一端连接,电容c3的另一端与pmos管q1的漏极端以及电容c4的一端连接,电容c4的另一端与电阻r3的另一端连接,且pmos管q1的漏极端与电容c4、电容c3相互连接后能得到电压vcc_sys。
本实用新型实施例中,通过连接接口j1能与外部电源连接,通过上述电路能得到所需的电压vcc_sys,从而能满足相应的工作需要。
如图3所示,所述音频放大电路5包括放大驱动芯片u1,所述放大驱动芯片u1的linp端、linn端均与pgnd连接,放大驱动芯片u1的rinp端与电容c6的一端连接,电容c6的另一端与电阻r6的一端连接,放大驱动芯片u1的rinn端与电容c5的一端连接,电容c5的另一端接地;
放大驱动芯片u1的sd端、fault端均与电阻r7的一端连接,电阻r7的另一端接电压pvcc,放大驱动芯片u1的gain0端与电阻r8的一端连接,放大驱动芯片u1的gain1端与电阻r9的一端连接,电阻r8的另一端、电阻r9另一端均与驱动放大芯片u1的pbtl端以及电压pvcc连接;放大驱动芯片u1的plimit端通过电容c9接地;
放大驱动芯片u1的bspr端与电容c8的一端以及放大驱动芯片u1的bsnr端连接,放大驱动芯片u1的outpr端、outnr端与电容c8的另一端、开关二极管d4的阴极端、电感l3的一端连接,开关二极管d4的阳极端接pgnd,电感l3的另一端与电容c11的一端以及扬声器4的负极端连接,电容c11的另一端与电容c10的一端连接并接地,扬声器4的正极端与电容c10的另一端以及电感l2的一端连接,电感l2的另一端与开关二极管d3的阴极端、放大驱动芯片u1的outpl端、outnl端以及电容c7的一端连接,电容c7的另一端与放大驱动芯片u1的bspl端、bsnl端连接,开关二极管d3的阳极端接pgnd。
本实用新型实施例中,放大驱动芯片u1可以采用型号为tpa3110d2的芯片,图3中,sp+是音频信号,音频信号sp+与电阻r6连接。pvcc是电压,pgnd是地。