利用低功耗比較器自動(dòng)檢測插入附件,控制系統的整體功耗
如圖所示,假設微控制器的基準電壓(VMIC-REF)為3V,32Ω耳機負載將產(chǎn)生43mV的VDETECT電壓。而500µA固定電流的麥克風(fēng)負載將產(chǎn)生1.9V的電壓。注意,大多數應用中,直接連接VDETECT會(huì )出現問(wèn)題。假設典型的微控制器端口的CMOS輸入要求邏輯電平高于0.7 × VCC和低于0.3 × VCC,那么采用3.3V供電的微控制器的輸入邏輯電平應該高于2.3V、低于1V。
500µA麥克風(fēng)負載產(chǎn)生的1.9V電平不是有效的邏輯“1”電平。100µA至800µA的麥克風(fēng)偏置電流將產(chǎn)生2.78V至1.24V的VDETECT,任何低于2.3V的電壓都不滿(mǎn)足控制器的VIH (輸入高電平,假設RBIAS為2.2kΩ)要求。為了得到2.3V或更高的電壓,麥克風(fēng)偏置電流必須為318µA或更小。否則就必須改變2.2kΩ偏置電阻,從而改變麥克風(fēng)的檢測門(mén)限。由于具有32Ω典型負載的耳機能夠輕松地將電平拉至地電位附近,所以產(chǎn)生1V甚至更低的邏輯低電平很容易實(shí)現。
為了檢測耳機類(lèi)型,需要將VDETECT連接到比較器的一個(gè)輸入端,將基準電壓連接到另一個(gè)輸入。比較器輸出即代表了耳機類(lèi)型。
這種便攜式耳機檢測應用的比較器應具有小尺寸,并且消耗很低的功率。圖4所示比較器尺寸只有1mm × 1mm,最大電源電流損耗僅為1µA。它對手機頻率具有很強的抗干擾能力,提供極高的可靠性。比較器還具有內部滯回和低輸入偏置電流等特性。這些特性使其成為對空間、功耗極為敏感的電池供電產(chǎn)品(例如:手機、便攜式媒體播放器和筆記本電腦)中耳機檢測電路的理想選擇。
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壓簧開(kāi)關(guān)檢測
大多數免提耳機都有一個(gè)開(kāi)關(guān),通常稱(chēng)為壓簧開(kāi)關(guān),該開(kāi)關(guān)用來(lái)接聽(tīng)、掛斷電話(huà),具有靜音/保持功能,并且在接聽(tīng)另一個(gè)電話(huà)時(shí)保持當前通話(huà)??刂贫鷻C的微控制器需要檢測壓簧開(kāi)關(guān)的狀態(tài)以及耳機的連接狀態(tài),自動(dòng)檢測插孔是否插入附件(這里指耳機) (圖1)。同時(shí)還產(chǎn)生一個(gè)信號,用于表示壓簧開(kāi)關(guān)的狀態(tài)。壓簧開(kāi)關(guān)狀態(tài)檢測電路包括一個(gè)4芯立體聲耳機(帶麥克風(fēng))和并聯(lián)的壓簧開(kāi)關(guān)(圖5) (單聲道耳麥與其類(lèi)似,但為3芯)。兩種不同類(lèi)型的耳機中,插頭連接到與壓簧開(kāi)關(guān)并聯(lián)的麥克風(fēng)上,如圖所示,壓簧開(kāi)關(guān)按下時(shí)呈現為低阻,釋放時(shí)麥克風(fēng)呈現為高阻。如上述耳麥檢測中介紹的內容,對于麥克風(fēng)/壓簧開(kāi)關(guān)檢測,麥克風(fēng)檢測電壓與微控制器的CMOS輸入之間的接口電路設計比較復雜。
圖5. 采用MAX9063比較器的壓簧開(kāi)關(guān)檢測電路
當壓簧開(kāi)關(guān)按下時(shí),電壓VDETECT (圖5)下拉至地電位附近,微控制器判斷為邏輯“0”;當壓簧開(kāi)關(guān)釋放時(shí),VDETECT可能超出CMOS輸入的VIH電壓規格。根據RMIC-BIAS (本例中為2.2kΩ)和耳機中麥克風(fēng)類(lèi)型的不同,VDETECT會(huì )在1.24V至2.78V之間變化。
所以,對于不同類(lèi)型的微控制器,壓簧開(kāi)關(guān)無(wú)法直接與控制器連接。因此,圖5采用了低功耗比較器。根據實(shí)際檢測的麥克風(fēng)類(lèi)型設置基準電壓,指示壓簧開(kāi)關(guān)的狀態(tài)。當壓簧開(kāi)關(guān)按下時(shí),比較器輸出拉至高電平;釋放開(kāi)關(guān)時(shí),拉至低電平。MAX9060系列比較器同樣可以提供低功耗設計,用于壓簧開(kāi)關(guān)檢測。
圖6所示示波器截屏圖是按下單聲道耳機的壓簧開(kāi)關(guān)時(shí)獲得的。設置與圖5電路完全相同,只是采用了一個(gè)用于手機的2.5mm通用耳機進(jìn)行測試。耳機插頭帶一個(gè)駐極體麥克風(fēng)(帶壓簧開(kāi)關(guān)),32Ω揚聲器連接到“金屬環(huán)”處。采用3V電源供電,通過(guò)2.2kΩ電阻提供偏置時(shí),麥克風(fēng)吸收212µA的固定偏置電流。
圖6. 這些波形由帶壓簧開(kāi)關(guān)的駐極體麥克風(fēng)產(chǎn)生,受單聲道耳機及其內部電路控制。當單聲道耳機的壓簧開(kāi)關(guān)按下時(shí),比較器檢測到麥克風(fēng)短路,從而將輸出上拉到邏輯高電平。
檢測到的VDETECT直流電壓為2.52V (圖6),MAX9063輸出為低電平狀態(tài)。按下壓簧開(kāi)關(guān)即將VDETECT接地,比較器輸出通過(guò)一個(gè)外部10kΩ上拉電阻拉至高電平。由此可見(jiàn),1mm × 1mm CSP封裝的MAX9063比較器非常適合檢測壓簧開(kāi)關(guān)和附件。MAX9028系列比較器同樣適合此類(lèi)應用。
結論
在便攜應用中常常需要檢測插孔、耳機和壓簧開(kāi)關(guān)。MAX9063、MAX9028系列專(zhuān)用比較器非常適合這類(lèi)應用,這些器件所占用的空間非常小,所消耗的功率可以忽略不計。這些比較器為便攜應用中的附件檢測提供了一種經(jīng)濟的解決方案。
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