ZHCADY7 April   2024 TAD5212

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1耳机插头和连接图
    1. 1.1 第 I 部分:伪差分(无电容器)耳机输出配置
      1. 1.1.1 检测块,无电容器接口
      2. 1.1.2 如何确定比较器阈值 V1 和 V2(无电容器接口)
      3. 1.1.3 偏置电压随检测模式如何变化?
      4. 1.1.4 检测序列 – 无电容器接口
    2. 1.2 第 II 部分:交流耦合立体声耳机输出配置 – 电容器接口
      1. 1.2.1 检测块 – 电容器接口
      2. 1.2.2 如何确定比较器阈值 V1 和 V2 – 电容器接口
      3. 1.2.3 偏置电压随检测模式如何变化?
      4. 1.2.4 检测序列 – 电容器接口
  5. 2伪差分(无电容器)输出配置的示例
  6. 3交流耦合(电容器)输出配置的示例
  7. 4伪差分(无电容器)输出配置的流程图
  8. 5交流耦合(电容器)输出配置的流程图
  9. 6总结
  10. 7参考资料

伪差分(无电容器)输出配置的流程图

 插入检测和耳机类型检测的流程图 插入检测和耳机类型检测的流程图图 4-1 插入检测和耳机类型检测的流程图

图 4-1 评估了插入检测和耳机类型检测。

如果 Dvgnd(VGND 驱动器)开启,则会开启 Micbias 以执行钩子按钮按下检测和插头拔出检测。与扬声器功率相比,Micbias 带来的功率微不足道。如果 Dvgnd 和 Micbias 都关闭,则会使用流耗小于 50µA 的脉冲方案来完成检测。检测会在脉冲高电平周期结束时进行。

如果 Dvgnd(VGND 驱动器)开启,则会开启 Micbias 以执行插头拔出检测。与扬声器功率相比,Micbias 带来的功率微不足道。如果 Dvgnd 关闭,则会使用流耗小于 50µA 的脉冲方案来完成检测。检测会在脉冲高电平周期结束时进行。