单按钮音量控制器电路

单按钮音量控制器电路见图6。vmos管vt1 作为一个可变电阻并接在音响装置的音量电位器输出端与地之间。vt1 的d 极和s 极之间的电阻随vgs 成反比变化,因此控制vgs 就可实现对音量大小的控制。vt1 的g 极接有3 个模拟开关s1~s3 和一个100μf 的电容,其中100μf 电容起电压保持作用。由于vmos 管的g 极和s 极之间的电阻极高,故100μf 电容上的电压可长时间基本保持不变。模拟开关s1 为电容提供充电回路,当s1 导通时,电源通过s1 给电容充电,电容上电压不断增高,使vt1 导通电阻越来越小,使音量也越来越小。模拟开关s2 为电容提供放电回路,当s2 导通时,电容通过s2放电,电容上电压不断下降,使音量越来越大。
模拟开关s3 起开机音量复位作用,开机时,电源在s3 控制端产生一短暂的正脉冲,使s3 导通,由于与s3 连接的电阻较小,故使电容很快充到一定的电压,使起始音量处于较小的状态。f1~f6 及其外围元件组成长短脉冲识别电路。静态时,f1、f2 输入为高电平,当较长时间按压按钮开关an 时,f4 输出变高,经100k 电阻给3.3μf 电容充电,当充电电压超过cmos 门转换电压时,f5 输出由高变低,f6 输出由低变高,模拟开关s2 导通,100μf 电容放电,音量变大。
与此同时,f1 输出也变高,也给电容充电,但f1 输出的一次正跳变不足以使电容上电压超过转换电压,故f2 输出仍为高电平,f3 输出低电平,模拟开关s1 保持截止。当连续按动按钮开关an 时,f4 输出也不断变化,输出为高时,给电容充电,而输出变低时,电容又很快通过二极管vd3 放电,故电容上电压总是达不到转换电压,因此f6 输出一直为低。而此时f1 输出连续高低变化,经二极管整流不断给电容充电,使3.3μf 电容上电压迅速达到转换电压,f2 输出变低,f3 输出变高,模拟开关s1 导通,给电容充电,音量变小。由此,利用一只按钮开关,实现了对音量的大小控制。

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