移动设备以及耳机插拔噪音消除方法与流程

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1.本技术涉及电子技术领域,尤其涉及一种移动设备以及耳机插拔噪音消除方法。


背景技术:



2.随着智能移动设备(例如智能手机、平板电脑等)的普及以及电子技术的发展,移动设备上加载的功能越来越多,用户使用移动设备播放音频文件或者视频文件也成为休闲生活中必不可少的一部分,因此对耳机的使用也越来越多。同时,耳机模式因其音质细腻、真实,因此也受到了用户的喜爱。很多时候用户会使用耳机播放模式,一方面可以享受较好的音质,另一方面也可以避免影响到其他人。
3.随着音视频多媒体技术的日益普及以及消费者对品质要求越来越高,对耳机音频设计也提出了更严格的要求。然而,在耳机的插拔过程中,从耳机的左声道或右声道常常会传出噪音,给用户造成听觉上的不舒服。如果噪音幅度较大,还会给用户的听觉带来影响,从而影响用户体验。


技术实现要素:



4.本技术的目的在于提供一种移动设备以及耳机插拔噪音消除方法,以解决现有技术中存在的耳机插头在插拔过程中产生噪音的技术问题。
5.为了解决上述技术问题,本技术的第一方面提供一种移动设备,所述移动设备包括耳机插座、耳机偏置电压电路、放电电路以及控制器。所述耳机插座内设置有麦克风引脚。所述耳机偏置电压电路与所述麦克风引脚电连接,所述麦克风引脚通过所述耳机偏置电压电路来接收耳机偏置电压。所述放电电路与所述麦克风引脚电连接,所述放电电路用于在导通状态下给所述麦克风引脚提供放电路径。所述控制器用于在检测到有耳机插头插入到所述耳机插座时,先禁用所述放电电路,再开启耳机偏置电压,然后获取所述麦克风引脚上的电压信号,并根据获取到的电压信号来识别所述耳机插头的类型,以及在完成对所述耳机插头的类型识别之后,使能所述放电电路。
6.本技术提供的所述移动设备在检测到有耳机插头插入时,通过先禁用所述麦克风引脚放电电路(即关闭麦克风引脚的快速放电功能),再开启耳机偏置电压,可在耳机插头的插入和识别过程中防止所述麦克风引脚反复上电、放电,从而避免在左右声道电路中产生波动电压而导致出现电流噪音;通过在耳机插头的识别流程完成后重新使能所述放电电路(即开启麦克风引脚的快速放电功能),从而可以在耳机插头拔出时立刻对所述麦克风引脚进行放电,避免在耳机插头的拔出过程中产生拔出噪音。
7.在第一方面可能的实现方式中,所述耳机插座内还设置有左声道引脚、右声道引脚、接地引脚、和左检测引脚。所述移动设备还包括耳机插拔噪音消除电路,所述耳机插拔噪音消除电路包括所述放电电路、检测模组以及逻辑控制模块,所述检测模组用于检测所述左检测引脚和所述右声道引脚上的电压,并输出相应的检测信号。所述逻辑控制模块与所述检测模组以及所述放电电路分别电连接,所述逻辑控制模块基于所述检测模组输出的
检测信号来生成相应的逻辑控制信号,以导通或断开处于使能状态的所述放电电路。
8.在第一方面可能的实现方式中,所述逻辑控制信号包括第一逻辑信号和第二逻辑信号,其中,所述逻辑控制模块用于在所述检测模组检测到所述左检测引脚上的电压或所述右声道引脚上的电压为高电平时生成所述第一逻辑信号,所述第一逻辑信号用于导通处于使能状态的所述放电电路,使所述麦克风引脚通过所述放电电路放电,即,所述放电电路给所述麦克风引脚提供快速放电路径。可以理解的是,所述左检测引脚上的电压或所述右声道引脚上的电压为高电平,说明耳机插头不完全插入至所述耳机插座中。由于所述耳机偏置电压电路与所述麦克风引脚电连接,所述放电电路将所述麦克风引脚接地的同时,所述耳机偏置电压电路也通过所述放电电路电连接到地,即,所述放电电路给所述耳机偏置电压电路提供接地回路,从而可实现阻止所述耳机偏置电压电路给所述麦克风引脚传输耳机偏置电压的目的。
9.所述逻辑控制模块还用于在所述检测模组检测到所述左检测引脚上的电压以及所述右声道引脚上的电压均为低电平时生成所述第二逻辑信号,所述第二逻辑信号用于断开处于使能状态的所述放电电路,使所述耳机偏置电压电路能够给所述麦克风引脚传输耳机偏置电压,即,达到使能所述耳机偏置电压电路的目的。可以理解的是,所述左检测引脚上的电压和所述右声道引脚上的电压均为低电平,说明耳机插头可能已完全插入至所述耳机插座中。
10.在第一方面可能的实现方式中,所述检测模组包括第一检测模块和第二检测模块,所述第一检测模块用于检测所述左检测引脚上的电压,并基于第一参考电压与所述左检测引脚上的电压输出第一检测信号。所述第二检测模块用于检测所述右声道引脚上的电压,并基于第二参考电压与所述右声道引脚上的电压输出第二检测信号。所述逻辑控制模块与所述第一检测模块和所述第二检测模块的输出端分别电连接,所述逻辑控制模块基于所述第一检测信号和所述第二检测信号生成相应的逻辑控制信号来导通或断开处于使能状态的所述放电电路。
11.在第一方面可能的实现方式中,所述控制器与所述逻辑控制模块的输出端电连接,所述控制器基于所述逻辑控制模块生成的逻辑控制信号来检测是否有耳机插头插入到所述耳机插座中。
12.在第一方面可能的实现方式中,还包括与所述控制器以及所述放电电路分别电连接的使能开关,所述控制器用于通过导通所述使能开关来使能所述放电电路,以及通过断开所述使能开关来禁用所述放电电路;
13.其中,所述使能开关电连接于所述麦克风引脚与所述放电电路之间,如此,通过导通所述使能开关即可使所述放电电路与所述麦克风引脚保持电连接,从而达到使能所述放电电路的目的;通过断开所述使能开关即可使所述放电电路与所述麦克风引脚断开电连接,从而达到禁用所述放电电路的目的。
14.可选地,所述使能开关电连接于所述逻辑控制模块的输出端与所述放电电路之间。如此,通过导通所述使能开关即可使所述放电电路与所述逻辑控制模块的输出端保持电连接,使所述逻辑控制模块输出的逻辑控制信号能够导通或断开所述放电电路,从而达到使能所述放电电路的目的;通过断开所述使能开关即可使所述放电电路与所述逻辑控制模块的输出端断开电连接,使所述逻辑控制模块输出的逻辑控制信号无法控制所述放电电
路的通断状态,从而达到禁用所述放电电路的目的。
15.在第一方面可能的实现方式中,所述左检测引脚在所述耳机插座内的轴向深度大致等于所述左声道引脚在所述耳机插座内的轴向深度,且所述左检测引脚在外部耳机插头完全插入到所述耳机插座时,与外部插入的耳机插头的左声道段接触且电连接。如此,可确保在所述耳机插头插入到所述耳机插座,且左声道引脚接触到所述耳机插头时,所述左检测引脚上的电压才可能会发生变化。
16.在第一方面可能的实现方式中,所述放电电路包括接地端以及串联于所述接地端与所述麦克风引脚之间的控制开关,所述控制开关用于导通或断开所述放电电路,所述控制开关的控制端与所述逻辑控制模块的输出端电连接,所述逻辑控制模块基于所述检测模组输出的检测信号生成相应的逻辑控制信号来导通或断开所述控制开关。
17.本技术的第二方面提供一种耳机插拔噪音消除方法,应用于第一方面所述的移动设备中,所述耳机插拔噪音消除方法包括:检测是否有耳机插头插入到耳机插座中;若检测到有耳机插头插入到所述耳机插座中,则先禁用麦克风引脚的放电电路,再开启耳机偏置电压;获取所述麦克风引脚上的电压信号,并根据获取到的所述麦克风引脚上的电压信号来识别所述耳机插头的类型;在完成对所述耳机插头的类型识别之后,使能所述放电电路。
18.本技术提供的所述耳机插拔噪音消除方法在检测到有耳机插头插入时,通过先禁用麦克风引脚的放电电路(即关闭麦克风引脚的快速放电功能),再开启耳机偏置电压,可在耳机插头的插入和识别过程中防止所述麦克风引脚反复上电、放电,从而避免在左右声道电路中产生波动电压而导致出现电流噪音;通过在耳机插头的识别流程完成后重新使能所述放电电路(即开启麦克风引脚的快速放电功能),从而可以在耳机插头拔出时立刻对所述麦克风引脚进行放电,以避免在耳机插头的拔出过程中产生拔出噪音。
19.在第二方面可能的实现方式中,根据获取到的所述麦克风引脚上的电压信号来识别所述耳机插头的类型包括:判断获取到的所述麦克风引脚上的电压信号的电压值是否小于所述第一预设阈值;若所述麦克风引脚上的电压信号的电压值小于所述第一预设阈值,则将所述耳机插头识别为三段式耳机插头;若所述麦克风引脚上的电压信号的电压值大于或等于所述第一预设阈值,则继续判断所述麦克风引脚上的电压信号的电压值是否小于第二预设阈值;若所述麦克风引脚上的电压信号的电压值小于所述第二预设阈值,则将所述耳机插头识别为四段式耳机插头;若所述麦克风引脚上的电压信号的电压值大于或等于所述第二预设阈值,则将所述耳机插头识别为三段式耳机插头。
附图说明
20.为了更清楚地说明本技术实施方式的技术方案,下面将对实施方式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方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
21.图1为常规的一种移动设备的结构示意图,所述移动设备包含用于插入外部耳机插头的耳机插座。
22.图2为常规的一种耳机插头识别方法的流程图。
23.图3为本技术第一实施例提供的移动设备的结构示意图,所述移动设备包含用于
插入外部耳机插头的耳机插座,所述耳机插座中的耳机插头处于第一种插入状态。
24.图4为本技术第二实施例提供的移动设备的结构示意图。
25.图5为图3所示的耳机插头处于第二种插入状态的示意图,其中,所述移动设备处于待机模式。
26.图6为图3所示的耳机插头处于第二种插入状态的示意图,其中,所述移动设备处于音频播放模式。
27.图7为本技术实施例提供的一种耳机插拔噪音消除方法的流程图。
28.图8为图7所示的流程图中的步骤75的细化流程图。
29.主要元件符号说明
30.[0031][0032]
如下具体实施方式将结合上述附图进一步说明本技术。
具体实施方式
[0033]
下面将结合本技术实施方式中的附图,对本技术实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述。其中,附图仅用于示例性说明,表示的仅是示意图,不能理解为对本技术的限制。显然,所描述的实施方式仅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方式,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方式,都属于本技术保护的范围。
[0034]
除非另有定义,本技术所使用的所有的技术和科学术语与本领域技术人员通常理解的含义相同。本技术在说明书中所使用的术语只是为了描述具体实施方式的目的,不是旨在限制本技术。
[0035]
耳机(earphones、headphones、head-sets、earpieces)是一对转换单元,它接收来自媒体播放器(例如智能手机、平板电脑、随身听等移动设备)所发出的电信号,利用贴近耳朵的扬声器将其转化成可以听到的音波。耳机可与媒体播放器分离,仅利用一个插头就能实现两者之间的连接,能在不影响旁人的情况下,独自聆听音乐;亦可隔开周围环境的声响,对在录音室、酒吧、旅途、运动等在嘈杂环境下使用媒体播放器的用户很有帮助。
[0036]
对于有线耳机来说,当耳机插头插入到移动设备上的耳机插座时,移动设备通常需要对耳机插头进行识别才能正常进行数据传输。具体地,以四段式的耳机插头以及相应的常规耳机插座为例,如图1所示,耳机插头200包括左声道段l、右声道段r、接地段gnd和麦克风段mic,各段之间通过绝缘环(如图1所示的黑块)间隔开。在耳机内部,所述左声道段l通过电阻r21与所述接地段gnd电连接,所述右声道段r通过电阻r22与所述接地段gnd电连接。其中,所述电阻r21和所述电阻r22为耳机内部负载的等效电阻,具有小阻抗值。相应地,耳机插座10内设置有左声道引脚1、右声道引脚2、接地引脚3和麦克风引脚4。其中,所述左声道引脚1、所述右声道引脚2、所述接地引脚3和所述麦克风引脚4在所述耳机插座10内的位置设置为:在与所述耳机插座10匹配的外部耳机插头200完全插入到所述耳机插座10时,与外部插入的耳机插头200的左声道段l、右声道段r、接地段gnd和麦克风段mic一对一接触且电连接。
[0037]
在移动设备100’内部,所述左声道引脚1还通过左声道电路中的内部下拉电阻(图未示)接地,所述下拉电阻可采用具有较小阻值的电阻器件。所述麦克风引脚4分别与耳机偏置电压电路40以及放电电路301电连接,其中,所述麦克风引脚4通过所述耳机偏置电压电路40来接收耳机偏置电压head_micbias,从而在外部耳机的耳机插头200插入到所述耳机插座10内之后,使所述控制器20能够正确识别出耳机插头200的类型,例如识别所述耳机
插头200是三段式还是四段式的耳机插头。其中,所述耳机偏置电压head_micbias可由控制器20提供,并通过所述耳机偏置电压电路40传输至所述麦克风引脚4。所述耳机偏置电压电路40可包括电连接于所述控制器20与所述麦克风引脚4之间的电阻r41。所述放电电路301用于在导通状态下给所述麦克风引脚4提供放电路径。可以理解的是,通过所述耳机偏置电压电路40给所述麦克风引脚4传输耳机偏置电压head_micbias,会提升所述麦克风引脚4上的电压;而所述麦克风引脚4通过所述放电电路301放电,可降低所述麦克风引脚4上的电压。
[0038]
为了实现耳机插头200的插拔识别,所述耳机插座10内还设置有左检测引脚5,其中,所述左检测引脚5在所述耳机插座10内的轴向深度大致等于所述左声道引脚1在所述耳机插座10内的轴向深度,且所述左检测引脚5在外部耳机插头200完全插入到所述耳机插座10时,与外部插入的耳机插头200的左声道段l接触且电连接。如此,可确保在所述耳机插头200插入到所述耳机插座10,且左声道引脚1接触到所述耳机插头200时,所述左检测引脚5上的电压才可能会发生变化。应说明的是,本技术所定义的“大致等于”的意思是近似相等,不限定为绝对的相等,包含在设计公差、结构平面度的影响等因素所带来的不是绝对的相等的关系。
[0039]
可以理解的是,本技术中所提及的“引脚”在物理结构上可体现为金属触点、金属弹片等结构,本技术对引脚的物理结构不做具体限定。本技术中所提及的引脚在所述耳机插座内的“轴向深度”是指从耳机插座的开口端到引脚的设置位置的轴向距离。
[0040]
图2为常规的一种耳机插头识别方法的流程图。所述识别方法可应用于移动设备100’中,包括以下步骤:
[0041]
步骤21,检测是否有耳机插头插入到耳机插座中。若检测到有耳机插头插入到耳机插座中,则执行步骤22。否则,返回步骤21,继续检测是否有耳机插头插入到耳机插座中。
[0042]
具体地,在一种实施方式中,当所述耳机插头200插入到所述耳机插座10中,且所述耳机插头200的左声道段l将所述左检测引脚5与所述左声道引脚1短路时,通过检测所述耳机插座10的左检测引脚5上的电压即可判断出是否有耳机插头200插入到所述耳机插座10中。其中,在左检测引脚5上的电压为低电平时,可判断出有耳机插头200插入到所述耳机插座10中。
[0043]
在另一种实施例中,如图1所示,当所述耳机插头200插入到所述耳机插座10中,且所述耳机插头200的左声道段l将所述左检测引脚5与所述左声道引脚1短路、所述耳机插头200的右声道段r与所述右声道引脚2短路时,通过检测所述耳机插座10的左检测引脚5和右声道引脚2上的电压即可判断出是否有耳机插头200插入到所述耳机插座10。其中,在左检测引脚5和右声道引脚2上的电压均为低电平时,可判断出有耳机插头200插入到所述耳机插座10中。
[0044]
步骤22,开启耳机偏置电压。
[0045]
步骤23,获取所述耳机插座10的麦克风引脚上的电压信号。
[0046]
步骤24,判断获取到的所述麦克风引脚上的电压信号的电压值是否小于预设阈值。若所述麦克风引脚上的电压信号的电压值小于所述预设阈值,则执行步骤25。否则,执行步骤26。
[0047]
其中,所述预设阈值可设为0.1v,本技术对所述预设阈值的具体取值不做具体限
定。
[0048]
步骤25,将所述耳机插头识别为三段式耳机插头。
[0049]
步骤26,将所述耳机插头识别为四段式耳机插头。
[0050]
其中,在所述识别方法中,可由所述移动设备的控制器来开启耳机偏置电压head_micbias,并根据所述耳机插座10的麦克风引脚4上的电压值来识别耳机插头200的类型。
[0051]
然而,采用图1所示的耳机插座10结构以及图2所示的识别方法虽然能识别到耳机插头200的插入,但并不能准确地识别出所述耳机插头200是否完全插入到所述耳机插座10中。并且图2所示的识别方法是在识别到耳机插头200的插入时就开启耳机偏置电压head_micbias,从而导致在耳机插头200插入到耳机插座10的过程中或者耳机插头200从耳机插座10拔出的过程中,从耳机的左声道或者右声道常常会传出噪音,尤其是在耳机插头200的慢插过程中会因麦克风引脚4的反复上电和快速放电而产生持续的电流噪音,给用户造成听觉上的不舒服。如果噪音幅度较大,还会给用户的听觉带来影响,从而影响用户体验。
[0052]
具体地,例如图1所示,在耳机插头200还未完全插到位,但耳机插头200的左声道段l将耳机插座10的左声道引脚1和左检测引脚5短路,所述耳机插头200的右声道段r与所述右声道引脚2短路时,所述移动设备100’的控制器20检测到所述左检测引脚5和所述右声道引脚2上的电压均为低电平信号,因此判断有耳机插头200插入,这时,所述控制器20开启耳机偏置电压head_micbias,从而提高所述耳机插座10的麦克风引脚4上的电压。由于所述耳机插座10的麦克风引脚4接触到耳机插头200的麦克风段mic,耳机插座10的接地引脚3接触到耳机插头200的绝缘环而被断路,这时加在麦克风引脚4上的耳机偏置电压head_micbias就会通过耳机插头200的麦克风段mic、耳机内部电路、以及耳机插头200的左声道段l和右声道段r分别进入左、右声道电路中,导致所述耳机插座10的左检测引脚5和右声道引脚2上的电压上升到预设阈值以上,从而触发麦克风引脚4的快速放电;而麦克风引脚4的快速放电会使耳机插座10的左检测引脚5和右声道引脚2上的电压再次下降到所述预设阈值以下,从而触发关断麦克风引脚4的快速放电,而关断麦克风引脚4的快速放电之后又会使麦克风引脚4再次上电,耳机偏置电压head_micbias再次分别进入左、右声道电路中,导致所述耳机插座10的左检测引脚5和右声道引脚2上的电压再次上升到预设阈值以上,从而再次触发麦克风引脚4的快速放电。麦克风引脚4如此反复上电、放电,会使左、右声道电路中出现波动的电压,从而产生电流噪音,尤其是在耳机插头的慢插过程中,在耳机端听到持续的电流噪音更明显。产生拔出噪音主要是因为在耳机插头进入拔出时序时,所述控制器20未立即切断耳机偏置电压head_micbias,导致耳机偏置电压head_micbias串到左、右声道电路中而产生电流噪音。其中,耳机偏置电压head_micbias越高,耳机插头的插拔过程中产生的噪音就会越大。
[0053]
为了解决现有技术中存在的耳机插头在插拔过程中产生噪音的技术问题,如图3所示,本技术提供一种能消除耳机插拔噪音的移动设备100。其中,所述移动设备100包括但不限于智能手机、平板电脑、随身听、汽车等电子产品。
[0054]
在本实施例中,所述移动设备100包括耳机插座10、控制器20、耳机插拔噪音消除电路30以及耳机偏置电压电路40,其中,图3所示的耳机插座10和所述耳机偏置电压电路40分别与图1所示的耳机插座10和所述耳机偏置电压电路40的结构相同。
[0055]
所述耳机插拔噪音消除电路30包括所述放电电路301,在本实施例中,所述控制器
20用于在检测到有耳机插头200插入到所述耳机插座10时,先禁用所述放电电路301,再开启耳机偏置电压head_micbias,然后获取所述麦克风引脚4上的电压信号,并根据获取到的电压信号来识别所述耳机插头200的类型,以及在完成对所述耳机插头200的类型识别之后,使能所述放电电路301。
[0056]
本技术提供的所述移动设备100在检测到有耳机插头200插入时,通过先禁用所述麦克风引脚4放电电路301(即关闭麦克风引脚4的快速放电功能),再开启耳机偏置电压head_micbias,可在耳机插头200的插入和识别过程中防止所述麦克风引脚4反复上电、放电,从而避免在左右声道电路中产生波动电压而导致出现电流噪音;通过在耳机插头200的识别流程完成后重新使能所述放电电路301(即开启麦克风引脚4的快速放电功能),从而可以在耳机插头200拔出时立刻对所述麦克风引脚4进行放电,避免在耳机插头200的拔出过程中产生拔出噪音。
[0057]
具体地,所述耳机插拔噪音消除电路30还包括检测模组302和逻辑控制模块303。其中,所述检测模组302用于检测所述左检测引脚5和所述右声道引脚2上的电压,并输出相应的检测信号。所述逻辑控制模块303与所述检测模组302以及所述放电电路301分别电连接,所述逻辑控制模块303基于所述检测模组302输出的检测信号来生成相应的逻辑控制信号,以导通或断开处于使能状态的所述放电电路301。
[0058]
在本实施例中,所述放电电路301包括接地端gnd以及串联于所述接地端gnd与所述麦克风引脚4之间的控制开关q3,所述控制开关q3用于导通或断开所述放电电路301。所述控制开关q3的控制端与所述逻辑控制模块303的输出端电连接,所述逻辑控制模块303基于所述检测模组302输出的检测信号生成相应的逻辑控制信号来导通或断开所述控制开关q3,从而导通或断开处于使能状态的所述放电电路301。也就是说,所述放电电路301和所述逻辑控制模块303共同构成所述耳机偏置电压电路40的使能控制电路。在本实施例中,所述控制开关q3处于常开状态。
[0059]
在本实施例中,所述逻辑控制信号包括第一逻辑信号和第二逻辑信号,所述逻辑控制模块303用于在所述检测模组302检测到所述左检测引脚5上的电压或所述右声道引脚2上的电压为高电平时,生成所述第一逻辑信号,所述第一逻辑信号用于导通所述控制开关q3,从而导通处于使能状态的所述放电电路301,使所述麦克风引脚4通过所述放电电路301放电,即,所述放电电路301给所述麦克风引脚4提供快速放电路径。可以理解的是,所述左检测引脚5上的电压或所述右声道引脚2上的电压为高电平,说明耳机插头200不完全插入至所述耳机插座10中。由于所述耳机偏置电压电路40与所述麦克风引脚4电连接,所述放电电路301将所述麦克风引脚4接地的同时,所述耳机偏置电压电路40也通过所述放电电路301电连接到地,即,所述放电电路301给所述耳机偏置电压电路40提供接地回路,从而可实现阻止所述耳机偏置电压电路40给所述麦克风引脚4传输耳机偏置电压head_micbias的目的。
[0060]
所述逻辑控制模块303还用于在所述检测模组302检测到所述左检测引脚5上的电压以及所述右声道引脚2上的电压均为低电平时生成所述第二逻辑信号,所述第二逻辑信号用于断开所述控制开关q3,从而断开处于使能状态的所述放电电路301,使所述耳机偏置电压电路40能够给所述麦克风引脚4传输耳机偏置电压head_micbias,即,达到使能所述耳机偏置电压电路40的目的。可以理解的是,所述左检测引脚5上的电压和所述右声道引脚2
上的电压均为低电平,说明耳机插头200可能已完全插入至所述耳机插座10中。
[0061]
在本实施例中,所述控制器20与所述逻辑控制模块303的输出端电连接,所述控制器20基于所述逻辑控制模块303生成的逻辑控制信号来识别外部耳机插头200的插拔状态以及控制耳机偏置电压head_micbias的开启与关断。具体地,所述控制器20在基于所述逻辑控制模块303生成的逻辑控制信号识别到有耳机插头插入到所述耳机插座10中时开启耳机偏置电压head_micbias,以及在基于所述逻辑控制信号识别到耳机插头200拔出时及时关断耳机偏置电压head_micbias。
[0062]
为了实现对所述放电电路301的使能与禁用,所述移动设备100还包括与所述控制器20以及所述放电电路301分别电连接的使能开关q4,所述控制器20用于通过导通所述使能开关q4来使能所述放电电路301,以及通过断开所述使能开关q4来禁用所述放电电路301。
[0063]
其中,在一种实施方式中,如图3所示,所述使能开关q4可电连接于所述麦克风引脚4与所述放电电路301之间。具体地,所述使能开关q4的控制端与所述控制器20电连接,以实现所述控制器20对所述使能开关q4的通断控制。如此,通过导通所述使能开关q4即可使所述放电电路301与所述麦克风引脚4保持电连接,从而达到使能所述放电电路301的目的;通过断开所述使能开关q4即可使所述放电电路301与所述麦克风引脚4断开电连接,从而达到禁用所述放电电路301的目的。其中,所述使能开关q4可采用晶体管,例如mos管,本技术对所述使能开关q4的类型不做具体限定。
[0064]
可选地,在另一种实施方式中,如图4所示,所述使能开关q4可电连接于所述逻辑控制模块303的输出端与所述放电电路301之间。具体地,所述使能开关q4的控制端与所述控制器20电连接,以实现所述控制器20对所述使能开关q4的通断控制。所述使能开关q4可电连接于所述逻辑控制模块303的输出端与所述控制开关q3的控制端之间。如此,通过导通所述使能开关q4即可使所述放电电路301与所述逻辑控制模块303的输出端保持电连接,使所述逻辑控制模块303输出的逻辑控制信号能够导通或断开所述放电电路301,从而达到使能所述放电电路301的目的;通过断开所述使能开关q4即可使所述放电电路301与所述逻辑控制模块303的输出端断开电连接,使所述逻辑控制模块303输出的逻辑控制信号无法控制所述放电电路301的通断状态,从而达到禁用所述放电电路301的目的。
[0065]
请再次参阅图3,在本实施例中,所述检测模组302包括第一检测模块31和第二检测模块32,其中,所述第一检测模块31用于检测所述左检测引脚5上的电压,并基于第一参考电压与所述左检测引脚5上的电压输出第一检测信号。所述第二检测模块32用于检测所述右声道引脚2上的电压,并基于第二参考电压与所述右声道引脚2上的电压输出第二检测信号。即,所述第二检测模块32将所述耳机插座10内的右声道引脚2复用为右检测引脚。
[0066]
所述逻辑控制模块303与所述第一检测模块31和所述第二检测模块32的输出端分别电连接,所述逻辑控制模块303基于所述第一检测信号和所述第二检测信号生成相应的逻辑控制信号来导通或断开处于使能状态的所述放电电路301。
[0067]
下面对所述第一检测模块31、所述第二检测模块32以及所述逻辑控制模块303的具体结构进行介绍。
[0068]
所述第一检测模块31包括第一上拉电阻r31和第一比较单元311,其中,所述第一上拉电阻r31电连接于所述左检测引脚5与第一上拉电源vdd1之间,所述第一上拉电阻r31
与所述左检测引脚5之间的连接电路上形成有第一连接节点p1。所述第一比较单元311包括与所述第一连接节点p1和所述第一参考电压的输入端分别电连接的输入端、以及与所述使能控制模块34的输入端电连接的输出端。在本实施例中,所述第一连接节点p1上的电压与所述左检测引脚5上的电压大致相等。所述第一比较单元311基于所述第一参考电压与所述左检测引脚5上的电压输出所述第一检测信号至所述使能控制模块34的输入端。
[0069]
由于所述耳机插头200完全插入到所述耳机插座10时,所述耳机插头200的左声道段l会将所述耳机插座10的左声道引脚1和左检测引脚5短路,使得所述左声道引脚1和所述左检测引脚5上的电压相等,而当所述移动设备100处于待机模式和音频播放模式这两种不同的使用模式时,在所述左声道引脚1上输出上的电压是不同的,在所述右声道引脚2上输出上的电压也是不同的,其中,所述左声道引脚1和所述右声道引脚2在所述待机模式时的电压时远低于在所述音频播放模式时的电压。因此,所述控制器20会将耳机插头200在音频播放模式的状态误判为拔出状态。
[0070]
为了在所述移动设备100处于不同使用模式时都能准确识别出耳机插头200的拔出操作,在本实施例中,所述第一参考电压包括第一基准电压vref1和第二基准电压vref2。所述第一比较单元311包括第一比较器comp1、第二比较器comp2和第一切换开关s1,所述第一比较器comp1的第一输入端和所述第二比较器comp2的第一输入端均与所述第一连接节点p1电连接,所述第一比较器comp1的第二输入端与所述第一基准电压vref1的输入端电连接,所述第二比较器comp2的第二输入端与所述第二基准电压vref2的输入端电连接,其中,所述第一基准电压vref1的电压值与所述第二基准电压vref2的电压值不相等。
[0071]
所述第一切换开关s1用于导通所述第一比较器comp1的输出端和所述第二比较器comp2的输出端中的其中一个输出端与所述使能控制模块34的输入端之间的电连接。具体地,当所述移动设备100未处于音频播放模式或所述耳机插头200未完全插入至所述耳机插座10内时,所述第一切换开关s1导通所述第一比较器comp1的输出端与所述使能控制模块34的输入端之间的电连接。当所述移动设备100处于音频播放模式且所述耳机插头200完全插入至所述耳机插座10内时,所述第一切换开关s1导通所述第二比较器comp2的输出端与所述使能控制模块34的输入端之间的电连接。
[0072]
在本实施例中,所述第一比较器comp1的第一输入端和所述第二比较器comp2的第一输入端均为负输入端,所述第一比较器comp1的第二输入端和所述第二比较器comp2的第二输入端均为正输入端。所述第一基准电压vref1的电压值小于所述第二基准电压vref2的电压值。所述第一上拉电源vdd1的输出电压值分别大于所述第一基准电压vref1的电压值和所述第二基准电压vref2的电压值。当所述移动设备100未处于音频播放模式或所述耳机插头200未完全插入至所述耳机插座10内时,如前面所述,在移动设备内部,所述左声道引脚1通过左声道电路中的内部下拉电阻(图未示)接地,使得所述左声道引脚1上的电压值小于所述第一基准电压vref1的电压值;当所述移动设备100处于音频播放模式且所述耳机插头200完全插入至所述耳机插座10内时,左声道电路中的音频信号会使得所述左声道引脚1上的电压值大于所述第一基准电压vref1的电压值且小于所述第二基准电压vref2的电压值。
[0073]
所述第二检测模块32的结构与所述第一检测模块31的结构相似。具体地,所述第二检测模块32包括第二上拉电阻r32和第二比较单元321,其中,所述第二上拉电阻r32电连
接于所述右声道引脚2与第二上拉电源vdd2之间,所述第二上拉电阻r32与所述右声道引脚2之间的连接电路上形成有第二连接节点p2。所述第二比较单元321包括与所述第二连接节点p2和所述第二参考电压的输入端分别电连接的输入端、以及与所述使能控制模块34的输入端电连接的输出端。在本实施例中,所述第二连接节点p2上的电压与所述右声道引脚2上的电压大致相等。所述第二比较单元321基于所述第二参考电压与所述右声道引脚2上的电压输出所述第二检测信号至所述使能控制模块34的输入端。
[0074]
为了在所述移动设备100处于不同使用模式时都能准确识别出耳机插头200的拔出操作,在本实施例中,所述第二参考电压包括第三基准电压vref3和第四基准电压vref4。所述第二比较单元321包括第三比较器comp3、第四比较器comp4和第二切换开关s2,所述第三比较器comp3的第一输入端和所述第四比较器comp4的第一输入端均与所述第二连接节点p2电连接,所述第三比较器comp3的第二输入端与所述第三基准电压vref3的输入端电连接,所述第四比较器comp4的第二输入端与所述第四基准电压vref4的输入端电连接,其中,所述第三基准电压vref3的电压值与所述第四基准电压vref4的电压值不相等。
[0075]
所述第二切换开关s2用于导通所述第三比较器comp3的输出端和所述第四比较器comp4的输出端中的其中一个输出端与所述使能控制模块34的输入端之间的电连接。具体地,当所述移动设备100未处于音频播放模式或所述耳机插头200未完全插入至所述耳机插座10内时,所述第二切换开关s2导通所述第三比较器comp3的输出端与所述使能控制模块34的输入端之间的电连接。当所述移动设备100处于音频播放模式且所述耳机插头200完全插入至所述耳机插座10内时,所述第二切换开关s2导通所述第四比较器comp4的输出端与所述使能控制模块34的输入端之间的电连接。可以理解的是,所述第一切换开关s1和所述第二切换开关s2的导通状态可由所述控制器20输出的控制信号来控制,本技术对此不做具体限定。
[0076]
在本实施例中,所述第三比较器comp3的第一输入端和所述第四比较器comp4的第一输入端均为负输入端,所述第三比较器comp3的第二输入端和所述第四比较器comp4的第二输入端均为正输入端。所述第三基准电压vref3的电压值小于所述第四基准电压vref4的电压值。所述第二上拉电源vdd2的输出电压值分别大于所述第三基准电压vref3的电压值和所述第四基准电压vref4的电压值。在所述耳机插头200完全插入至所述耳机插座10内的状态下,若所述移动设备100未处于音频播放模式,由于所述右声道引脚2通过右声道段r、耳机内部电路、接地端gnd、接地引脚3接地,或者通过右声道段r、耳机内部电路、左声道段l、左声道引脚1以及左声道电路中的内部下拉电阻接地,使得所述右声道引脚2上的电压值小于所述第三基准电压vref3的电压值;当所述移动设备100处于音频播放模式且所述耳机插头200完全插入至所述耳机插座10内时,右声道电路中的音频信号会使得所述右声道引脚2上的电压值大于所述第三基准电压vref3的电压值且小于所述第四基准电压vref4的电压值。
[0077]
在一种实施方式中,第一上拉电阻r31和第二上拉电阻r32可采用相同的电阻值,例如都采用1m欧姆的电阻值。第一上拉电源vdd1和第二上拉电源vdd2的输出电压值可设置为相同的电压值,例如都设置为2.8v的电压值。第一基准电压vref1和第三基准电压vref3可采用相同的电压值,例如都采用50mv上的电压值。第二基准电压vref2和第四基准电压vref4可采用相同的电压值,例如都采用1.8v~2v的电压值。
[0078]
应说明的是,以上参数仅为实现耳机插拔状态的识别功能的一种实施方式的举例参数,但各个上拉电阻、上拉电源和基准电压的取值并不限于以上的参数,本领域的技术人员可以根据实际的设计需求,对各个检测模块的上拉电阻、上拉电源和基准电压的取值,以及各个比较器的输入端的连接方式进行适应性调整或修改,以实现对耳机插拔状态的识别。例如,在另一种实施方式中,第一上拉电阻r31和第二上拉电阻r32也可采用不同的电阻值。可选地,第一上拉电源vdd1和第二上拉电源vdd2的输出电压值可设置为不同的电压值。可选地,第一基准电压vref1和第三基准电压vref3也可采用不同的电压值。可选地,第二基准电压vref2和第四基准电压vref4也可采用不同的电压值。凡是根据本技术的技术方案做出的技术变形,均涵盖在本技术的保护范围之内。
[0079]
所述逻辑控制模块303包括与所述第一检测模块31和所述第二检测模块32的输出端分别电连接的输入端。在本实施例中,所述逻辑控制模块303采用与非门g1,所述与非门g1用于对所述第一检测模块31和所述第二检测模块32输出的检测信号先进行与运算,再进行非运算,最后输出相应的逻辑控制信号。
[0080]
所述控制开关q3采用高电平导通的晶体管,例如nmos管。可以理解的是,所述耳机插拔噪音消除电路30通过在放电电路301上串联nmos管来实现对所述麦克风引脚4进行快速放电的功能,可以利用晶体管导通和断开速度快的特性来迅速响应耳机插头200的插拔状态,从而能够将耳机插拔噪音消除得更彻底。
[0081]
应说明的是,在本实施例中,所述逻辑控制模块303采用与非门g1、所述控制开关q3采用高电平导通的nmos管仅为实现对所述耳机偏置电压head_micbias的控制功能的一种实施方式的举例,但所述逻辑控制模块303并不限于采用与非门,所述控制开关q3也不限于采用高电平导通的nmos管,本领域的技术人员可以根据实际的设计需求,采用其他类型的一个或多个逻辑控制模块303来基于两个检测模块输出的检测信号输出相应的逻辑控制信号,以及采用其他类型的开关管来控制所述放电电路301的通断,从而实现对所述耳机偏置电压head_micbias的控制功能。凡是根据本技术的技术方案做出的技术变形,均涵盖在本技术的保护范围之内。
[0082]
在一种实施例中,所述耳机插拔噪音消除电路30可以封装成芯片的形式。
[0083]
下面以图3和图5所示的电路结构为例,对所述移动设备100实现消除耳机插拔噪音功能的工作原理进行介绍。其中,本技术所述的各个检测引脚、各个比较器、与非门、耳机偏置电压以及nmos管的真值表分别如下表1所示:
[0084]
表1
[0085][0086]
在外部耳机插头200插入到所述耳机插座10的过程中,当耳机插头200位于图3所
示的位置时,所述第一切换开关s1保持导通所述第一比较器comp1的输出端与所述逻辑控制模块303的输入端之间的电连接,所述第二切换开关s2保持导通所述第三比较器comp3的输出端与所述逻辑控制模块303的输入端之间的电连接。耳机插头200的左声道段l将耳机插座10的左声道引脚1与左检测引脚5短路,耳机插头200的右声道段r与耳机插座10的右声道引脚2短路,因此,左检测引脚5通过左声道引脚1的内部下拉电阻(图未示)接地,右声道引脚2通过右声道段r、耳机内部电路、左声道段l以及左声道引脚1的内部下拉电阻接地。相应地,第一比较器comp1和第三比较器comp3均输出高电平信号。与非门g1基于第一比较器comp1和第三比较器comp3输出的高电平信号输出低电平信号,即所述第二逻辑信号。所述控制器20根据所述第二逻辑信号识别出所述耳机插头200插入到所述耳机插座10中,如上所述可知,所述控制器20先断开所述使能开关q4来禁用所述放电电路301,再开启耳机偏置电压head_micbias,使所述麦克风引脚4上电。
[0087]
在图3所示的位置,由于耳机插座10的麦克风引脚4接触到耳机插头200的麦克风段mic,耳机插座10的接地引脚3接触到耳机插头200的绝缘环而被断路,因此,所述麦克风引脚4上加载的耳机偏置电压head_micbias通过耳机插头200的麦克风段mic、耳机内部电路、以及耳机插头200的左声道段l和右声道段r分别进入左、右声道电路中,使所述耳机插座10的左检测引脚5和右声道引脚2上的电压上升到预设阈值以上,相应地,第一比较器comp1和第三比较器comp3均输出低电平信号。与非门g1基于第一比较器comp1和第三比较器comp3输出的低电平信号输出高电平信号,即所述第一逻辑信号。此时,虽然与非门g1输出所述第一逻辑信号,但所述放电电路301已被禁用,因此,所述第一逻辑信号无法用来导通所述放电电路301,从而不会触发麦克风引脚4的快速放电。同时,由于所述控制器20在识别到耳机插头200插入所述耳机插座10中之后即持续地开启耳机偏置电压head_micbias,使所述麦克风引脚4保持上电,因此,所述耳机插座10的左检测引脚5和右声道引脚2上的电压虽然上升到预设阈值以上,但均保持在较稳定的电压状态,不会产生电流噪音。如此,可达到消除耳机插头的插入噪音的目的。
[0088]
当所述耳机插头200继续插入所述耳机插座10并位于图5所示的位置时,即,所述耳机插头200完全插入到所述耳机插座10中,所述第一切换开关s1保持导通所述第一比较器comp1的输出端与所述逻辑控制模块303的输入端之间的电连接,所述第二切换开关s2保持导通所述第三比较器comp3的输出端与所述逻辑控制模块303的输入端之间的电连接。耳机插座10的麦克风引脚4接触到耳机插头200的麦克风段mic,耳机插座10的接地引脚3与耳机插头200的接地端gnd电连接,因此,所述麦克风引脚4上加载的耳机偏置电压head_micbias通过耳机插头200的麦克风段mic、耳机内部电路、以及耳机插头200的接地段gnd接到接地引脚3的接地回路中,也就是说,所述麦克风引脚4上加载的耳机偏置电压head_micbias不会进入左、右声道电路中。
[0089]
同时,在图5所示的位置,耳机插头200的左声道段l将耳机插座10的左声道引脚1与左检测引脚5短路,耳机插头200的右声道段r与耳机插座10的右声道引脚2短路,因此,左检测引脚5和右声道引脚2的电压均被拉低,相应地,第一比较器comp1和第三比较器comp3均输出高电平信号。与非门g1基于第一比较器comp1和第三比较器comp3输出的高电平信号输出低电平信号,即所述第二逻辑信号。如上所述可知,所述控制器20在完成对所述耳机插头200的类型识别之后,通过导通使能开关q4来使能所述放电电路301,此时,所述第二逻辑
信号即可用来断开所述控制开关q3,从而断开所述放电电路301,使所述耳机偏置电压电路40能够持续地给所述麦克风引脚4传输耳机偏置电压head_micbias。
[0090]
当所述耳机插头200处于完全插入状态并停留在所述耳机插座10中时,若所述移动设备100处于待机模式,如图5所示,所述第一切换开关s1继续保持导通所述第一比较器comp1的输出端与所述逻辑控制模块303的输入端之间的电连接,所述第二切换开关s2继续保持导通所述第三比较器comp3的输出端与所述逻辑控制模块303的输入端之间的电连接。若所述移动设备100处于音频播放模式,如图6所示,所述第一切换开关s1导通所述第二比较器comp2的输出端与所述逻辑控制模块303的输入端之间的电连接,所述第二切换开关s2导通所述第四比较器comp4的输出端与所述逻辑控制模块303的输入端之间的电连接。如此,在耳机插头200的拔出过程中,针对所述移动设备100的不同使用模式会加载不同的电压在左右声道引脚上的情况,所述耳机插拔噪音消除电路30也能正确识别出耳机插头200的拔出操作。
[0091]
当所述耳机插头200从完全插入状态(例如图6所示的位置)开始拔出,并位于图3所示的位置时,由于此时麦克风引脚4上还加载有耳机偏置电压head_micbias,如上所述,耳机偏置电压head_micbias会通过耳机插头200的麦克风段mic、耳机内部电路、以及耳机插头200的左声道段l和右声道段r分别进入左、右声道电路中,使所述耳机插座10的左检测引脚5和右声道引脚2上的电压上升到预设阈值以上,相应地,第一比较器comp1和第三比较器comp3均输出低电平信号。与非门g1基于第一比较器comp1和第三比较器comp3输出的低电平信号输出高电平信号,即所述第一逻辑信号,使得所述控制开关q3立刻被导通,从而将所述麦克风引脚4电连接到地进行快速放电。同时,所述控制器20根据所述第一逻辑信号识别到所述耳机插头200被拔出,因此所述控制器20关断所述耳机偏置电压head_micbias。如此,可达到消除耳机插头的拔出噪音的目的。
[0092]
可以理解的是,若所述移动设备100在所述耳机插头200被拔出前处于音频播放模式,在所述控制器20识别到所述耳机插头200被拔出时,所述控制器20还控制所述第一切换开关s1导通所述第一比较器comp1的输出端与所述逻辑控制模块303的输入端之间的电连接,以及控制所述第二切换开关s2导通所述第三比较器comp3的输出端与所述逻辑控制模块303的输入端之间的电连接。
[0093]
当所述耳机插头200从完全插入状态开始拔出时,由于所述麦克风引脚4上有残留电荷,本技术的耳机插拔噪音消除电路30通过设置所述放电电路301来将所述麦克风引脚4电连接到地,可从硬件上迅速响应耳机插头200的拔出操作来对所述麦克风引脚4进行快速放电,因此能够彻底消除耳机插头200的拔出噪音。
[0094]
进一步地,在外部耳机插头200从完全插入状态拔出的过程中,由于所述控制器20先要获取相关的检测信号,例如所述逻辑控制模块303输出的逻辑控制信号来进行插拔识别,因此无法立即响应耳机插头200的拔出操作而立即关断耳机偏置电压head_micbias,另外,在所述控制器20出故障时也无法立即响应拔出操作而立即关断耳机偏置电压head_micbias,从而导致产生拔出噪音。针对这个问题,本技术的耳机插拔噪音消除电路30通过设置包含有开关管的放电电路301,可从硬件上迅速响应耳机插头200的拔出操作来对所述麦克风引脚4进行快速放电,因此能够有效地避免了所述控制器20的软件控制响应速度慢、无法立即响应拔出操作所导致的噪音,即,有效地避免了在耳机插头200拔出时过晚地切断
耳机偏置电压head_micbias所导致的拔出噪音。
[0095]
应说明的是,本技术的图3-图6所示的实施例是以四段式的美标插头结构以及相应的耳机插座10结构为例,对本技术提供的移动设备100所包含的用于消除耳机插拔噪音的相关结构进行介绍。本领域的技术人员可以理解的是,本技术用于消除耳机插拔噪音的相关结构同样适用于四段式的欧标插头结构以及相应的耳机插座结构,在实际应用中,本领域的技术人员只需要根据耳机插头200的接地段gnd和麦克风段mic的位置来调整接地引脚3、麦克风引脚4在耳机插座内的设置位置即可。
[0096]
请参阅图7,本技术还提供一种耳机插拔噪音消除方法,其中,所述方法可应用于上述的移动设备100中。如图7所示,所述方法包括以下步骤:
[0097]
步骤71,检测是否有耳机插头插入到耳机插座中。若检测到有耳机插头插入到耳机插座中,则执行步骤72。否则,返回步骤71,继续检测是否有耳机插头插入到耳机插座中。
[0098]
步骤72,禁用麦克风引脚的放电电路。
[0099]
步骤73,开启耳机偏置电压。
[0100]
步骤74,获取所述麦克风引脚上的电压信号。
[0101]
步骤75,根据获取到的所述麦克风引脚上的电压信号来识别所述耳机插头的类型。
[0102]
其中,如图8所示,所述步骤75具体可包括:
[0103]
步骤751,判断获取到的所述麦克风引脚上的电压信号的电压值是否小于第一预设阈值。若所述麦克风引脚上的电压信号的电压值小于所述第一预设阈值,则执行步骤752。若所述麦克风引脚上的电压信号的电压值大于或等于所述第一预设阈值,则执行步骤753。
[0104]
步骤752,将所述耳机插头识别为三段式耳机插头。
[0105]
其中,当所述麦克风引脚上的电压信号的电压值小于所述第一预设阈值时,可认为所述耳机插头不包含麦克风段mic,使得所述麦克风引脚被插入的耳机插头下拉到地,因此,将耳机插头识别为三段式耳机插头。
[0106]
步骤753,继续判断所述麦克风引脚上的电压信号的电压值是否小于第二预设阈值。若所述麦克风引脚上的电压信号的电压值小于所述第二预设阈值,则执行步骤754。若所述麦克风引脚上的电压信号的电压值大于或等于所述第二预设阈值,则执行步骤752。
[0107]
步骤754,将所述耳机插头识别为四段式耳机插头。
[0108]
其中,当所述麦克风引脚上的电压信号的电压值大于或等于所述第一预设阈值,且小于所述第二预设阈值时,可认为所述耳机插头包含麦克风段mic,因此,将耳机插头识别为四段式耳机插头。
[0109]
当所述麦克风引脚上的电压信号的电压值大于或等于所述第二预设阈值时,可认为所述耳机插头为异常的耳机插头,例如与所述耳机插座不匹配的耳机插头,在耳机识别逻辑中将该异常的耳机插头识别为三段式耳机插头。在本实施例中,将耳机插头识别为三段式耳机插头后,控制器还关断所述耳机偏置电压,在耳机端不能正常使用麦克风功能。
[0110]
其中,所述第一预设阈值小于所述第二预设阈值,所述第二预设阈值例如可取值为0.1v,所述第二预设阈值例如可取值为2v,所述耳机偏置电压例如可取值为2.8v,本技术对所述第一预设阈值、所述第二预设阈值以及所述耳机偏置电压的具体取值不做具体限
定。
[0111]
步骤76,在完成对所述耳机插头的类型识别之后,使能所述放电电路。
[0112]
其中,步骤71~步骤76的具体技术细节可参阅前面对所述移动设备100的结构的具体介绍,在此不进行赘述。
[0113]
本技术提供的所述耳机插拔噪音消除方法在检测到有耳机插头插入时,通过先禁用麦克风引脚的放电电路(即关闭麦克风引脚的快速放电功能),再开启耳机偏置电压,可在耳机插头的插入和识别过程中防止所述麦克风引脚反复上电、放电,从而避免在左右声道电路中产生波动电压而导致出现电流噪音;通过在耳机插头的识别流程完成后重新使能所述放电电路(即开启麦克风引脚的快速放电功能),从而可以在耳机插头拔出时立刻对所述麦克风引脚进行放电,以避免在耳机插头的拔出过程中产生拔出噪音。
[0114]
最后应说明的是,以上实施方式仅用以说明本技术的技术方案而非限制,尽管参照以上较佳实施方式对本技术进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本技术的技术方案进行修改或等同替换都不应脱离本技术技术方案的精神和范围。

技术特征:


1.一种移动设备,包括:耳机插座,所述耳机插座内设置有麦克风引脚;耳机偏置电压电路,与所述麦克风引脚电连接,所述麦克风引脚通过所述耳机偏置电压电路来接收耳机偏置电压;放电电路,与所述麦克风引脚电连接,所述放电电路用于在导通状态下给所述麦克风引脚提供放电路径;以及控制器,用于在检测到有耳机插头插入到所述耳机插座时,先禁用所述放电电路,再开启耳机偏置电压,然后获取所述麦克风引脚上的电压信号,并根据获取到的电压信号来识别所述耳机插头的类型,以及在完成对所述耳机插头的类型识别之后,使能所述放电电路。2.如权利要求1所述的移动设备,其特征在于,所述耳机插座内还设置有左声道引脚、右声道引脚、接地引脚、和左检测引脚;所述移动设备还包括耳机插拔噪音消除电路,所述耳机插拔噪音消除电路包括:所述放电电路;检测模组,用于检测所述左检测引脚和所述右声道引脚上的电压,并输出相应的检测信号;以及逻辑控制模块,与所述检测模组以及所述放电电路分别电连接,所述逻辑控制模块基于所述检测模组输出的检测信号来生成相应的逻辑控制信号,以导通或断开处于使能状态的所述放电电路。3.如权利要求2所述的移动设备,其特征在于,所述逻辑控制信号包括第一逻辑信号和第二逻辑信号,其中,所述逻辑控制模块用于在所述检测模组检测到所述左检测引脚上的电压或所述右声道引脚上的电压为高电平时生成所述第一逻辑信号,所述第一逻辑信号用于导通处于使能状态的所述放电电路,使所述麦克风引脚通过所述放电电路放电;以及所述逻辑控制模块还用于在所述检测模组检测到所述左检测引脚上的电压以及所述右声道引脚上的电压均为低电平时生成所述第二逻辑信号,所述第二逻辑信号用于断开处于使能状态的所述放电电路,使所述耳机偏置电压电路能够给所述麦克风引脚传输耳机偏置电压。4.如权利要求3所述的移动设备,其特征在于,所述检测模组包括:第一检测模块,用于检测所述左检测引脚上的电压,并基于第一参考电压与所述左检测引脚上的电压输出第一检测信号;以及第二检测模块,用于检测所述右声道引脚上的电压,并基于第二参考电压与所述右声道引脚上的电压输出第二检测信号;所述逻辑控制模块与所述第一检测模块和所述第二检测模块的输出端分别电连接,所述逻辑控制模块基于所述第一检测信号和所述第二检测信号生成相应的逻辑控制信号来导通或断开处于使能状态的所述放电电路。5.如权利要求2-4任意一项所述的移动设备,其特征在于,所述控制器与所述逻辑控制模块的输出端电连接,所述控制器基于所述逻辑控制模块生成的逻辑控制信号来检测是否有耳机插头插入到所述耳机插座中。6.如权利要求2-4任意一项所述的移动设备,其特征在于,还包括与所述控制器以及所述放电电路分别电连接的使能开关,所述控制器用于通过导通所述使能开关来使能所述放
电电路,以及通过断开所述使能开关来禁用所述放电电路;其中,所述使能开关电连接于所述麦克风引脚与所述放电电路之间,或者,所述使能开关电连接于所述逻辑控制模块的输出端与所述放电电路之间。7.如权利要求2-4任意一项所述的移动设备,其特征在于,所述左检测引脚在所述耳机插座内的轴向深度大致等于所述左声道引脚在所述耳机插座内的轴向深度,且所述左检测引脚在外部耳机插头完全插入到所述耳机插座时,与外部插入的耳机插头的左声道段接触且电连接。8.如权利要求2-4任意一项所述的移动设备,其特征在于,所述放电电路包括接地端以及串联于所述接地端与所述麦克风引脚之间的控制开关,所述控制开关用于导通或断开所述放电电路,所述控制开关的控制端与所述逻辑控制模块的输出端电连接,所述逻辑控制模块基于所述检测模组输出的检测信号生成相应的逻辑控制信号来导通或断开所述控制开关。9.一种耳机插拔噪音消除方法,应用于如权利要求1-8任意一项所述的移动设备中,所述耳机插拔噪音消除方法包括:检测是否有耳机插头插入到耳机插座中;若检测到有耳机插头插入到所述耳机插座中,则先禁用麦克风引脚的放电电路,再开启耳机偏置电压;获取所述麦克风引脚上的电压信号,并根据获取到的所述麦克风引脚上的电压信号来识别所述耳机插头的类型;在完成对所述耳机插头的类型识别之后,使能所述放电电路。10.如权利要求9所述的方法,其特征在于,根据获取到的所述麦克风引脚上的电压信号来识别所述耳机插头的类型包括:判断获取到的所述麦克风引脚上的电压信号的电压值是否小于第一预设阈值;若所述麦克风引脚上的电压信号的电压值小于所述第一预设阈值,则将所述耳机插头识别为三段式耳机插头;若所述麦克风引脚上的电压信号的电压值大于或等于所述第一预设阈值,则继续判断所述麦克风引脚上的电压信号的电压值是否小于第二预设阈值;若所述麦克风引脚上的电压信号的电压值小于所述第二预设阈值,则将所述耳机插头识别为四段式耳机插头;若所述麦克风引脚上的电压信号的电压值大于或等于所述第二预设阈值,则将所述耳机插头识别为三段式耳机插头。

技术总结


本申请提供一种移动设备以及耳机插拔噪音消除方法,该方法包括:检测是否有耳机插头插入到耳机插座中;若有耳机插头插入耳机插座中,则先禁用麦克风引脚的放电电路,再开启耳机偏置电压;获取麦克风引脚上的电压信号,并根据获取到的电压信号来识别耳机插头的类型;在完成对耳机插头的类型识别之后,使能放电电路。该方法在检测到有耳机插头插入时,通过先禁用放电电路再开启耳机偏置电压,可在耳机插头的插入和识别过程中防止麦克风引脚反复上电、放电,避免在左右声道电路中产生波动电压而导致出现电流噪音;通过在完成耳机插头识别后重新使能放电电路,可在耳机插头拔出时立刻对麦克风引脚进行放电,避免在耳机插头拔出过程中产生拔出噪音。程中产生拔出噪音。程中产生拔出噪音。


技术研发人员:

陈智维 张宽

受保护的技术使用者:

展讯通信(上海)有限公司

技术研发日:

2022.08.29

技术公布日:

2022/11/25

本文发布于:2022-11-27 02:25:37,感谢您对本站的认可!

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