JP2000244249A - ミュート回路 - Google Patents
ミュート回路Info
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Abstract
ショック音が発生するのを防止する。 【解決手段】 オーディオ機器の内部温度がT1以下の
場合、ミュート回路2はミュート動作せず、バイアス回
路3から通常のバイアス電流が出力する。内部温度が上
昇すると、ミュート回路2が動作し始め、徐々にミュー
トが効き始める。さらに、内部温度が上昇すると、バイ
アスが徐々に低下し、出力パワー段4が停止される方向
に制御される。これにより、ミュートによる減衰量が内
部温度に応じてリニアに大きくなる。
Description
特にカー用オーディオ機器やポータブルのオーディオ機
器に用いて好適なミュート回路に関する。
やカーMDなどにおいては、CDやMDを再生するため
の光ピックアップ及び信号復調回路、そしてスピーカを
駆動するためのパワーアンプが備えられている。一般の
パワーアンプでは、電源電圧のエネルギーを出力信号の
エネルギーに効率よく変換することが出来ないので、ロ
ス分が熱として放出され、この熱によってオーディオ機
器内部の温度が上昇する。また、光ピックアップは熱に
強くないため、パワーアンプからの熱によってオーディ
オ機器の内部温度が上昇すると、光ピックアップが温ま
り、その結果によりオーディオ信号の状態が悪化してい
た。
って抵抗値が変わるサーミスタやポジスタ等の可変抵抗
素子31を利用して、温度が上昇するとオーディオ信号
をミュートするようにしていた。温度によって可変抵抗
素子31からの出力電圧が変化すると、それに応じてミ
ューティング信号発生回路32からミューティング信号
が発生する。ミューティング信号に応じてミュート回路
33が動作し、パワーアンプ34の入力信号が減衰さ
れ、その結果パワーアンプ34の出力信号が減衰され
る。
おける減衰特性は、図4のようになる。ミューティング
信号発生回路2は1段の差動対によって構成されている
ので、ある温度になると急激にミューティング信号が発
生し、その為前記ある温度以上になると急激に減衰率が
大きくなる。図4のように減衰率が急激に変化すると、
その時点でパワーアンプの動作が不安定になって発振が
起こったり、急激なミュートによるショック音が発生す
るという問題があった。
の出力信号をミュートするためのミュート回路におい
て、温度に応じて特性が変化する素子が接続可能な外付
け端子と、前記外付け端子を介して印加される電圧及び
第1基準電圧を入力とし、第1ミューティング信号を発
生する第1差動対と、前記外付け端子を介して印加され
る電圧及び前記第1基準電圧と異なる第2基準電圧を入
力とし、第2ミューティング信号を発生する第2差動対
と、を備え、前記第1及び第2ミューティング信号によ
ってミュートによる減衰量が略リニアに変化することを
特徴とする。
て前記パワーアンプの前段入力部の入力または出力信号
をミュートし、前記第2ミューティング信号に応じて前
記パワーアンプの出力増幅段を不動作とする方向にミュ
ートをかけることを特徴とする。
抵抗値が温度変化に対して負の傾きを有する場合、前記
第2基準電圧を前記第1基準電圧より低く設定すること
を特徴とする。さらに、前記外付け素子に接続される素
子の抵抗値が温度変化に対して正の傾きを有する場合、
前記第2基準電圧を前記第1基準電圧より高く設定する
ことを特徴とする。
形領域幅を拡大するように構成されることを特徴とす
る。
が変化していくと、第1及び第2差動対が順次オンし、
第1及び第2ミューティング信号が順次発生する。第1
ミューティング信号に応じて前記パワーアンプの前段入
力部の入力または出力信号をミュートし、前記第2ミュ
ーティング信号に応じて前記パワーアンプの出力増幅段
を不動作とする方向にミュートをかけることにより、ミ
ュートによる減衰量が温度に応じて略リニアに変化す
る。
図であり、1は入力オーディオ信号を増幅し、駆動信号
を発生する駆動段、2は駆動段1の出力信号にミュート
をかけるミュート回路、3はミュート回路2の出力信号
に重畳されるバイアスを発生するバイアス回路、4はミ
ュート回路2の出力信号を増幅し、スピーカやヘッドホ
ン等の負荷を駆動するための増幅信号を発生する出力
段、5は温度に応じて抵抗値が変化する可変抵抗素子、
6は抵抗R1及びR2を介してエミッタが共通接続され
たトランジスタTr1及びTr2から成る差動対、7は
差動対6の出力信号に応じてバイアス回路3にミュート
信号M1を発生する出力段、8は抵抗R3及びR4を介
してエミッタが共通接続されたトランジスタTr3及び
Tr4から成る差動対、9は差動対8の出力信号に応じ
てミュート回路2にミュート信号M2を発生する出力段
である。
抵抗を介して接続されている。この場合には、トランジ
スタのエミッタを直接接続した場合に比べ、差動対の線
形動作領域を広がる。その為、差動接続されたトランジ
スタのうち、一方のトランジスタから他方のトランジス
タにオン状態が移るとき、トランジスタのエミッタを直
接接続した場合に比べると緩やかに移る。
機器の内部温度により可変抵抗素子5の抵抗値が変化す
る。可変抵抗素子5及び抵抗R5の抵抗分割により得ら
れた電圧は、トランジスタTr1及びTr3のベースに
印加される。差動対6及び8において、前記電圧は基準
電圧Vref1及びVref2(Vref1<Vref
2)と比較される。比較結果に応じて、差動対6及び8
から出力信号が発生する。
抵抗分割によって得られる電圧はV1となる。電圧V1
は、Vref1<Vref2<V1の関係になるので、
差動対6及び8のトランジスタTr1及びTr3がオン
する。その為、出力段からミュート信号は発生しない。
従って、パワーアンプの駆動段1及び出力段4は通常動
作でオーディオ信号を増幅する。
変抵抗素子5の抵抗値が小さくなり、抵抗分割による電
圧はV2になる。電圧V2は基準電圧Vref1及びV
ref2に対して、Vref1<V2<Vref2とな
るため、差動対8のトランジスタTr4がオンする。ト
ランジスタTr4がオンすると、トランジスタTr4の
コレクタ電流が電流ミラー回路IM2を介して出力段9
に供給される。出力段9において、抵抗R7に電圧降下
が発生し、出力段トランジスタTr6がオンする。する
と、出力段9からミュート信号が発生し、ミュート信号
によってミュート回路2が動作する。
4が挿入されるので、抵抗分割による電圧がV2付近に
なると、線形動作領域の拡大によりトランジスタTr4
のコレクタ電流が緩やかに変化する。内部温度がT1か
らT2の間は、トランジスタTr2のコレクタ電流は小
電流であり、ミュート回路2のミュートが徐々に効き始
める。その後、内部温度が徐々に高くなると、トランジ
スタTr4のコレクタ電流も徐々に大きくなり、ミュー
トによる減衰量が徐々に大きくなる。
ると、可変抵抗素子5の抵抗値がさらに低下し、抵抗分
割による電圧はV3になる。電圧V3はV3<Vref
1<Vref2となるので、今度は差動対6のトランジ
スタTr2がオンする。すると、トランジスタTr2の
コレクタ電流により、トランジスタTr5がオンし、出
力段7からミュート信号が発生する。出力段7からのミ
ュート信号によって、バイアス回路3から発生するバイ
アス電流の大きさは低下し、パワーアンプの出力パワー
段の動作が低下する。
されるので、抵抗分割による電圧がV3付近になると、
トランジスタTr2のコレクタ電流は緩やかに変化す
る。よって、内部温度が徐々に高くなると、トランジス
タTr2のコレクタ電流も徐々に大きくなり、出力パワ
ー段4の動作は徐々に動作しなくなる方向に制御され
る。
したとき、差動対8のトランジスタTr4が完全にオン
した後に、差動対6のトランジスタTr2の動作が開始
するように設定される。このように基準電圧を設定する
ことで、温度に対する減衰率は図2のように変化する。
図2によれば、従来と比べて、減衰率の変化がリニアに
かつ緩やかに変化するので、パワーアンプの発振やショ
ック音を起こす原因が取り除かれる。
温度の上昇に伴い抵抗値が下がる素子(例えば、サーミ
スタ)を使用したが、これに限らず温度の上昇に伴い抵
抗値が上がる素子(例えば、ポジスタ)を使用しても良
い。但し、素子の特性に合わせて、基準電圧の設定を変
更する必要がある。
体の動作が停止する方向に制御されるので、出力パワー
段の発熱を抑えられ、その結果オーディオ機器の内部を
低下させることが出来る。
ニアにミュートをかけることが出来るので、パワーアン
プの発振やショック音を防止することが出来る。
す特性図である。
図である。
Claims (5)
- 【請求項1】 パワーアンプの出力信号をミュートする
ためのミュート回路において、 温度に応じて特性が変化する素子が接続可能な外付け端
子と、 前記外付け端子を介して印加される電圧及び第1基準電
圧を入力とし、第1ミューティング信号を発生する第1
差動対と、 前記外付け端子を介して印加される電圧及び前記第1基
準電圧と異なる第2基準電圧を入力とし、第2ミューテ
ィング信号を発生する第2差動対と、 を備え、前記第1及び第2ミューティング信号によって
ミュートによる減衰量が略リニアに変化することを特徴
とするミュート回路。 - 【請求項2】 前記第1ミューティング信号に応じて前
記パワーアンプの前段入力部の入力または出力信号をミ
ュートし、 前記第2ミューティング信号に応じて前記パワーアンプ
の出力増幅段を不動作とする方向にミュートをかけるこ
とを特徴とする請求項1記載のミュート回路。 - 【請求項3】 前記外付け素子に接続される素子の抵抗
値が温度変化に対して負の傾きを有する場合、前記第2
基準電圧を前記第1基準電圧より低く設定することを特
徴とする請求項1記載のミュート回路。 - 【請求項4】 前記外付け素子に接続される素子の抵抗
値が温度変化に対して正の傾きを有する場合、前記第2
基準電圧を前記第1基準電圧より高く設定することを特
徴とする請求項1記載のミュート回路。 - 【請求項5】 前記第1及び第2差動対の線形領域幅を
拡大するように構成されることを特徴とする請求項1記
載のミュート回路。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP04190599A JP4067212B2 (ja) | 1999-02-19 | 1999-02-19 | ミュート装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP04190599A JP4067212B2 (ja) | 1999-02-19 | 1999-02-19 | ミュート装置 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2000244249A true JP2000244249A (ja) | 2000-09-08 |
| JP4067212B2 JP4067212B2 (ja) | 2008-03-26 |
Family
ID=12621313
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP04190599A Expired - Fee Related JP4067212B2 (ja) | 1999-02-19 | 1999-02-19 | ミュート装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP4067212B2 (ja) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2007067548A (ja) * | 2005-08-29 | 2007-03-15 | Sanyo Electric Co Ltd | ミュート回路 |
| JP2008236621A (ja) * | 2007-03-23 | 2008-10-02 | Toa Corp | オーディオ装置の過熱保護回路 |
-
1999
- 1999-02-19 JP JP04190599A patent/JP4067212B2/ja not_active Expired - Fee Related
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2007067548A (ja) * | 2005-08-29 | 2007-03-15 | Sanyo Electric Co Ltd | ミュート回路 |
| JP2008236621A (ja) * | 2007-03-23 | 2008-10-02 | Toa Corp | オーディオ装置の過熱保護回路 |
| WO2008117701A1 (ja) * | 2007-03-23 | 2008-10-02 | Toa Corporation | オーディオ装置の過熱保護回路 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP4067212B2 (ja) | 2008-03-26 |
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