[发明专利]电源稳压器电路有效
申请号: | 201610574030.2 | 申请日: | 2016-07-20 |
公开(公告)号: | CN106249793B | 公开(公告)日: | 2018-02-23 |
发明(设计)人: | 韩冬;蔡东记;戴有祥 | 申请(专利权)人: | 瑞声声学科技(深圳)有限公司 |
主分类号: | G05F1/56 | 分类号: | G05F1/56 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 518057 广东省深圳市南山区高*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电源 稳压器 电路 | ||
【技术领域】
本发明涉及一种电路,尤其涉及一种运用在MEMS工艺的麦克风放大器的电源稳压器电路。
【背景技术】
麦克风放大器电路主要包括MEMS传感器和ASIC(Application-Specific Integrated Circuit,专用集成电路),两者电性连接以实现将声音信号转换成电信号从而实现麦克风的功能。
相关技术的麦克风放大器电路中,电源在217赫兹处的电源抑制比(Power Supply Rejection Ratio,PSRR)决定了噪声从电源到输出的耦合能力。由于电流源的输出阻抗并非无限大,导致所述麦克风放大器电路普遍存在着电流消耗较大,PSRR较低的问题,一般只能达到80dB。为了降低噪声和提高输出端信噪比(Signal-Noise-Ratio,SNR),通常在所述麦克风放大器电路外部并联一个几微法的电容于电源和接地之间。为了提高PSRR,通常在电路中使用电源稳压器对所述麦克风放大器电路提供电源。
然而,相关技术的电源稳压器的输出电压为固定值,而当所述麦克风放大器电路应用于电池供电系统中时,电池输出电压随着时间变化而有较大变化范围。为了适应电池供电,所述电源稳压器的输出电压需要低于电池最低电压,即电池接近耗尽时电压,这就意味着限制了所述麦克风放大器电路在新电池使用时的电压输出范围,即限制了所述麦克风放大器电路的声过载点(Acoustic Overload Point,AOP)。
因此,有必要提供一种新的电源稳压器电路以解决上述问题。
【发明内容】
本发明的目的在于提供一种电源稳压器电路,该电路运用在麦克风放大器时,在提供足够的电源抑制比的同时,输出电压能够跟随电源电压,从而不会限制麦克风放大器的输出电压范围和声学过载点。
为了达到上述目的,本发明提供了一种电源稳压器电路,包括第一晶体管、第一分压电阻、第二分压电阻、放大器和信号处理器;
所述第一晶体管的源极作为所述电源稳压器电路的输入端连接至电源电压,所述第一晶体管的漏极作为所述电源稳压器电路的输出端连接至输出电压;
所述第一分压电阻串联连接至所述第一晶体管的漏极;
所述第二分压电阻一端串联连接至所述第一分压电阻,另一端接地;
所述放大器的同相输入端连接至所述第一分压电阻和所述第二分压电阻之间,所述放大器的反相输入端连接至所述信号处理器的输出端,所述放大器的输出端连接至所述第一晶体管的栅极;
所述信号处理器的输入端连接至所述电源电压,所述信号处理器用于对所述电源电压依次进行分压和滤波处理。
优选的,所述信号处理器包括分压器和滤波器,所述分压器的一端连接至所述电源电压,另一端连接至所述滤波器的输入端,所述滤波器的输出端连接所述放大器的反相输入端。
优选的,所述分压器包括第三分压电阻和第四分压电阻,所述第三分压电阻一端连接至所述电源电压,另一端连接至所述滤波器的输入端;所述第四分压电阻串连至所述第三分压电阻并接地。
优选的,所述滤波器包括第二晶体管和电容,所述第二晶体管的栅极连接至所述第二晶体管的漏极,所述第二晶体管的源极连接至所述第三分压电阻与所述第四分压电阻之间,所述第二晶体管的漏极连接至所述放大器的反相输入端;所述电容的一端连接至所述第二晶体管的漏极,另一端接地。
优选的,所述滤波器的带宽的下限值小于1Hz。
优选的,所述滤波器还包括第三晶体管,所述第三晶体管的栅极连接至控制电压,所述第三晶体管的源极连接至所述第二晶体管的源极,所述第三晶体管的漏极连接至所述第二晶体管的栅极,所述第三晶体管用于对所述电容快速充电。
优选的,所述电容为交流耦合电容。
与相关技术相比,本发明的电源稳压器电路通过所述分压器和所述滤波器对所述电源电压依次进行分压和滤波处理,处理后的电压跟随所述电源电压成正比例变化,且处理后的所述电压具有一定的PSRR值,在提供足够的电源抑制比的同时,输出电压能够跟随电源电压,从而不会限制麦克风放大器的输出电压范围和声学过载点。
【附图说明】
图1为本发明电源稳压器电路的电路图;
图2为本发明电源稳压器电路的较佳实施例的电路图。
【具体实施方式】
下面结合附图和实施方式对本发明作进一步说明。
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