用逻辑数字电路制作的实用助听器

1.电路结构

下图为CMOS助听器电路图。非门Dl、D2、D3串联后,与R2、R3、RP1等构成小信号交流放大器,放大倍数A=R3/(R2+RPl),调节RP1可以改变其放大倍数。Cl为输入耦合电容。晶体管VT1接成射极跟随器形式,对CMOS放大器通过C2耦合输出的交流信号进行交流放大,以推动普通8Ω耳机。R4是VT1的偏置电阻。整机采用耳机插座兼作电源开关。

X为耳机插座,当耳机插头插入时电源接通,插头拔出时电源自动切断,既简化了电路结构,又缩小了整机体积,使用更加方便。

2.电路工作原理

声音被驻极体话筒BM接收后转换成为电信号,通过Cl耦合至CMOS放大器进行电压放大,再经C2耦合至VT1进行电流放大,驱动耳机发声。

3.制作与使用

Dl~D3选用CMOS六非门集成电路CD4069,只使用其中的三个非门,另外三个不用的非门,制作时应将其输入端接地,以后备用避免损坏。由于耳机插座兼作电源开关,因此要对购买来的耳机插座进行改造。原电源插座下面的两个接点是常闭型,应将其改制为常开型,插头插入后两点闭合,如下图所示。RP1采用微调电位器。试用时,将耳机插头插入插座X接通电源,调节RP1增减音量直至满意。以后再使用助听器时,一般可不必再调节RP1,只需插入耳机插头即可。不用时拔出耳机插头即自动关断助听器电源。

1.电路结构

下图为CMOS助听器电路图。非门Dl、D2、D3串联后,与R2、R3、RP1等构成小信号交流放大器,放大倍数A=R3/(R2+RPl),调节RP1可以改变其放大倍数。Cl为输入耦合电容。晶体管VT1接成射极跟随器形式,对CMOS放大器通过C2耦合输出的交流信号进行交流放大,以推动普通8Ω耳机。R4是VT1的偏置电阻。整机采用耳机插座兼作电源开关。

X为耳机插座,当耳机插头插入时电源接通,插头拔出时电源自动切断,既简化了电路结构,又缩小了整机体积,使用更加方便。

2.电路工作原理

声音被驻极体话筒BM接收后转换成为电信号,通过Cl耦合至CMOS放大器进行电压放大,再经C2耦合至VT1进行电流放大,驱动耳机发声。

3.制作与使用

Dl~D3选用CMOS六非门集成电路CD4069,只使用其中的三个非门,另外三个不用的非门,制作时应将其输入端接地,以后备用避免损坏。由于耳机插座兼作电源开关,因此要对购买来的耳机插座进行改造。原电源插座下面的两个接点是常闭型,应将其改制为常开型,插头插入后两点闭合,如下图所示。RP1采用微调电位器。试用时,将耳机插头插入插座X接通电源,调节RP1增减音量直至满意。以后再使用助听器时,一般可不必再调节RP1,只需插入耳机插头即可。不用时拔出耳机插头即自动关断助听器电源。


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