一种改善语音振铃响应的供电电路

文档序号:738836 发布日期:2021-04-20 浏览:5次 >En<

阅读说明:本技术 一种改善语音振铃响应的供电电路 (Power supply circuit for improving voice ringing response ) 是由 徐浩 陈传荣 于 2019-10-17 设计创作,主要内容包括:本发明公开了一种改善语音振铃响应的供电电路,包括:磁珠和电阻;所述电阻的一端和输入电压连接,另一端和所述磁珠的一端串联;所述磁珠的另一端接用电设备,在所述磁珠和所述电阻之间电连接有第一电容组;在所述电阻和所述用电设备之间连接有第二电容组;所述第一电容组接地;所述第二电容组接地。另外,本发明还公开了另一种供电电路,就是讲磁珠和电阻的位置互换。两种电路均解决了振铃不响应的问题,同时也解决了振铃时EMC辐射的问题。(The invention discloses a power supply circuit for improving voice ringing response, which comprises: magnetic beads and resistors; one end of the resistor is connected with the input voltage, and the other end of the resistor is connected with one end of the magnetic bead in series; the other end of the magnetic bead is connected with an electric device, and a first capacitor bank is electrically connected between the magnetic bead and the resistor; a second capacitor bank is connected between the resistor and the electric equipment; the first capacitor bank is grounded; the second capacitor bank is grounded. In addition, the invention also discloses another power supply circuit, namely the position interchange of the magnetic beads and the resistors. The two circuits solve the problem of no response of ringing and simultaneously solve the problem of EMC radiation during ringing.)

一种改善语音振铃响应的供电电路

技术领域

本发明属于语音振铃测试领域,具体涉及到一种改善语音振铃响应的供电电路。

背景技术

参考图1,图1为PON ONU(应急供电)的语音接口电路,振铃测试时,会存在振铃电路不启动的现象,这会影响振铃电路的正常工作,并影响与振铃电路连接的其他设备的正常使用,造成振铃电路不能正常工作的原因,在于供电电路设计不合理。因此,很有必要设计一种能使语音振铃能正常工作的供电电路。

发明内容

本发明提供了一种改善语音振铃响应的供电电路,其目的在于解决振铃测试时,存在振铃电路不启动的现象。

本发明公布了另外一种改善语音振铃响应的供电电路,包括:磁珠和电阻;所述电阻的一端和输入电压连接,另一端和所述磁珠的一端串联;所述磁珠的另一端接用电设备,在所述磁珠和所述电阻之间电连接有第一电容组;在所述电阻和所述用电设备之间连接有第二电容组;所述第一电容组接地;所述第二电容组接地。

进一步地,所述第一电容组包括三个并联的第一电容、第二电容和第三电容。

进一步地,所述第二电容组包括两个并联的第四电容和第五电容。

本发明公布的一种改善语音振铃响应的供电电路,滤除了3.3V电源电路上的纹波, 保证供给语音芯片的3.3V纹波范围符合语音芯片供电要求;其次满足在语音电路振铃时,抑制电路辐射,使整机满足EMC要求。

本发明还公布了另一种改善语音振铃响应的供电电路,技术方案如下:

一种改善语音振铃响应的供电电路,包括:磁珠和电阻;所述磁珠的一端和输入电压连接,另一端和所述电阻的一端串联;所述电阻的另一端接用电设备,在所述磁珠和所述电阻之间电连接有第一电容组;在所述电阻和所述用电设备之间连接有第二电容组;所述第一电容组接地;所述第二电容组接地。

进一步地,所述第一电容组包括三个并联的第一电容、第二电容和第三电容。

进一步地,所述第二电容组包括两个并联的第四电容和第五电容。

本发明公布的另一种供电电路,解决了振铃发生谐振以及振铃时EMC辐射的问题,满足了振铃电路的正常工作。

附图说明

图1为PON ONU的语音电路;

图2为改善PON ONU的语音电路的供电电路的一种实施方式;

图3为改善PON ONU的语音电路的供电电路的另一种实施方式。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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例,都属于本发明保护的范围。

实施例1

参考图1,图1为PON ONU的语音接口电路,在对该接口电路进行振铃测试时,会存在电路不启动的现象。为此,本发明设计了一种改善语音振铃响应的供电电路,该电路包括:磁珠和电阻;所述电阻的一端和输入电压连接,另一端和所述磁珠的一端串联;所述磁珠的另一端接用电设备,在所述磁珠和所述电阻之间电连接有第一电容组;在所述电阻和所述用电设备之间连接有第二电容组;所述第一电容组接地;所述第二电容组接地。

作为一种具体实施,参考图2,电阻VR1的一端连接输入电压VDD3,另一端连接磁珠VFB2的一端,磁珠VFB2的另一端连接用电设备(未图示),在电阻VR1和磁珠VFB2之间,连接有第一电容组。

作为其中的一个实施例,参考图2,第一电容组包括:第一电容组包括:第一电容VC2,第二电容VC3,第三电容VC3.其中,第一电容VC2,第二电容VC3,第三电容VC3属于并联关系,且她们的一端接地,另一端连接在电阻VR1和磁珠VFB2之间。

作为其中的一个实施例,参考图2,第二电容组包括:第四电容VC5和第五电容VC6,其中,第四电容VC5和第五电容VC6属于并联,其中它们的一端接地,另一端和电阻VR1串联。

本实施例的技术效果:3.3V电压通过由磁珠电容组成的π形滤波电路给语音芯片Le9643供电,这种结构的设计一是滤除了3.3V电源电路上的纹波, 保证供给语音芯片的3.3V纹波范围符合语音芯片供电要求;其次满足在语音电路振铃时,抑制电路辐射,使整机满足EMC要求。

实施例2

本实施例和实施例1不同的是,电阻VR1和磁珠VFB2的位置进行了对调,即:磁珠VFB2的一端连接输入电压VDD3,另一端连接电阻VR1的一端,电阻VR1的另一端连接用电设备(未图示)。第一电容组和第二电容组的位置则没有变动。

该供电电路解决了如下问题:实际电路随磁珠VFB2,五个电容(第一电容至第五电容)等的分布参数, 在电路振铃时,容易发现磁珠VFB2与五个电容及后段的分布参数在某个频点的谐振,调整电容或磁珠参数无法覆盖批量生产产品的一致性,仍会因电路分布参数的差异与器件差异,造成部分产品发生谐振,进而振铃不响应,通过将磁珠VFB2的一端和输入电压VDD33连接,另一端和电阻VR1的一端串联,电阻VR1的另一端和用电设备(未图示)连接;将第一电容组连接在磁珠VFB2和电阻VR1之间,第二电容组连接在电阻VR1和输出设备之间,解决了因电路分布参数的差异与器件差异,造成部分产品发生谐振,进而振铃不响应的问题,同时也解决了振铃时EMC辐射的问题。

尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

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