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TDA3810环绕声处理器。 参考资料

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无线电电子与电气工程百科全书 / 微电路的应用

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TDA3810 芯片设计用于无线电和电视接收器的 AF 通道,以及其他声音再现设备。 它提供三种模式——“立体声”、“扩展立体声”和“伪立体声”。 在第一个中,处理器的两个通道都具有单位增益,即它们作为电压跟随器工作。 在第二种情况下,来自相邻通道的信号反相添加到每个通道,主观上扩展了立体声基础。 第三种模式旨在将单声道信号转换为伪立体声信号。

微电路采用 18 引脚塑料 SOT 102 封装(图 1)。

TDA3810环绕声处理器。 参考资料。 TDA3810芯片外观
图。 1

处理器 [1] 的简化功能图如图 2 所示。 1. 每个通道包含一个增益为 1 的输入缓冲放大器(DA2 - 用于左通道,图中顶部),三个放大器(DA4-DA1.1),其输出由电子开关(S5)切换) 和一个输出缓冲放大器 (DA7)。 放大器的工作点由分压器 R8R3 设置,信号分压器 R4R3 决定运算放大器 DAXNUMX 在“扩展立体声”模式下的增益。

TDA3810环绕声处理器。 参考资料。 处理器的简化框图
图。 2

用于切换放大器DA2-DA4的输出的信号由控制装置产生。 它包含一个输入逻辑节点和一个指示器控制节点。

该微电路还包括一个装置,可以让您轻轻地打开处理器,而无需在声学装置中发出咔嗒声。 如果在端子 9 和公共线之间连接一个大电容器,它就会工作。

微电路的引出线:pin。 1-输出电阻分压器,滤波电容连接点; 别针。 2-左声道输入(LIN); 别针。 3-左声道输入缓冲放大器输出(LAMP); 别针。 左声道(LSPAT)“扩展立体声”模式的 4-OS 信号输入; 别针。 放大器的 5 输入 - 左声道伪立体声效果的整形器 (LPSD); 别针。 6路左声道输出(LOUT); 别针。 用于连接 LED 的 7 针,可诱导包含“扩展立体声”; 别针。 8 针用于连接一个 LED,该 LED 会引入“伪立体声”模式; 别针。 9 针用于连接“软”开关设备 (SSC) 的电容器; 别针。 10-公共和负电源输出; 别针。 11 和 12 - 用于选择操作模式的控制输入(分别为 CNTR1 和 CNTR2); 别针。 13右声道输出(ROUT); 别针。 放大器的 14 个输入 - 右声道伪立体声效果 (RPSD) 的整形器; 别针。 右声道 (RSPAT) 的“扩展立体声”模式的 15-OS 信号输入; 别针。 16路输出右声道输入缓冲放大器(RAMP); 别针。 17-右声道输入(RIN); vyv.18-正电源输出。

在无花果。 图 3 显示了用于接通微电路 [2] 的典型电路。 这里,电容器C6、C7、C10和C13是分开的,C11是用于6V电源电压的滤波器; 电容器 C12 包含在“软”包含系统中。 在考虑特定的处理器操作模式时,其余元素的作用将在下面进行解释。

TDA3810环绕声处理器。 参考资料。 开启微电路的典型方案
图。 3

主要技术特点

电源电压,V 4,5 16,5 ...
消耗电流,mA
最大
12
典型值 6
电阻分压器 (vyv.1) 输出端的电压,V 5,3 6,7 ...
非线性失真系数不大于0,2%V的输入电压,不小于 2
40 V 输出电压时 16000...1 Hz 频带内的非线性失真效果, %, 不再 0,1
典型输出电压噪声(未加权),μV 10
电源电压纹波抑制系数典型值,dB 50
输入电阻(vyv.2 和 17),kOhm,不少于 50
典型值 75
传输系数,dB,在“立体声”模式下 0
通道信号的“扩展立体声”模式下的增益比 dB 1,4 3,4 ...
典型值 2,4
另一个通道,作为其自己通道的信号增益的百分比
“立体声”模式下的通道分离系数,dB,不小于 60
典型值 70
控制输入​​端的低电平输入低电平电流(引脚 11 和 12),µA,最大值 100
典型值 35
控制输入​​(vyv.11 和 12)的输入电阻,kOhm,不少于 70
典型值 120
加载 LED 时指示输出(引脚 7 和 8)的电流,mA 10 15 ...
典型值 12
无负载时指示输出(vyv.7 和 8)的电压 V,不再 6
热阻晶体环境, °白/白 80

操作限制

最大电源电压,V 18
环境温度工作范围, °С 0...+70
储存温度区间, °С -25 ... + 150

根据表中的某些组合,通过将高电平和低电平信号施加到控制输入 CNTR1 和 CNTR2(引脚 11 和 12)来选择处理器操作模式。 这些信号既可以来自 TTL 微电路的标准输出,也可以来自集电极开路输出,TDA3810 处理器中包含必要的负载电阻。 如果 CMOS 微电路由 2 ... 5,5 V 电压供电,也可以从 CMOS 微电路的输出端提供控制信号。您还可以使用机械开关控制处理器,关闭微电路的输出 11 和 12到一个普通的电线。

表1

政权 输入端的控制信号 LED连接到输出
碳纳米管1 碳纳米管2 HL1 HL2
“立体声” 0 任何 已关闭 已关闭
“扩展立体声” 1 1 切换到 已关闭
“伪立体声” 1 0 已关闭 切换到

在无花果。 图 4 显示了在“立体声”模式下运行的 TDA3810 处理器的框图。 在这种情况下,两个通道的传输系数都等于 1。

TDA3810环绕声处理器。 参考资料。 TDA3810处理器结构图
图。 4

功能图如图所示。 5 对应于“扩展立体声”模式。 从左声道输入到输出的传递系数为 0,66 (1 + R8 / R9),其中 0,66 是连接到运算放大器 DA3 非反相输入的处理器内部电阻分压器的传递系数,R8和R9为输入滤波电路中外接电阻R8和R9的阻值。

TDA3810环绕声处理器。 参考资料。 扩展立体声模式对应的功能图
图。 5

如图所示时这些电阻器的 3 个额定值,传递系数为 1,32 (2,4 dB)。 从左声道输入到右声道输出的传递系数为负,等于-0,66R10/R9=-0,66。 在音频信号的高频分量中,电容器 C8 和 C9 的电容远小于外部电阻器 R8 和 R10 的电阻,通道输出端的信号使用一个系数重复输入端的信号0,66。 条件频率分离边界,立体声基础在其下方扩展,但不在其上方,可以被认为是 1/2πR8C8=4 kHz 的值。 如果不安装电容 C8 和 C9,立体声基础将扩展到整个音频频段。

由于通道以类似方式构建,因此这些系数对右通道也有效。

方案如图。 6 对“伪立体声”模式有效。 在这里,相同的单声道信号被馈送到立体声处理器的两个输入端。 左声道输入到输出的传输系数与频率无关,等于-R12/R13=-1,33。 从普通单声道信号输入到右声道输出的增益频率响应由滤波器 Z1 和 Z2 的特性决定。 通过装配在电阻器 R1-R1 和电容器 C5-C1 上的滤波器 Z3(见图 3),一个直接输入信号被提供给处理器运算放大器 DA9 的反相输入端。 通过滤波器 Z2 元件 R6、R7、C4 和 C5,反相放大信号从左声道输出馈送到同一输入端。

TDA3810环绕声处理器。 参考资料。 伪立体模式示意图
图。 6

此外,传递系数取决于反馈电阻 R11 的阻值。 为了使两个输出的传输系数在最低频率下相同,电阻 R11=100 kΩ 的阻值必须比 Z1,33 滤波电阻的总阻值大 12 倍 (R13/R1), IE。 R1 + R2 + R3 + R4 \u76d XNUMX kOhm,这是典型的开关电路所提供的。

Z1 滤波器是一个陷波滤波器,衰减频率约为 500 Hz。 Z2 波段滤波器,具有相同的中心频率。 计算它们的参数使得右声道输出的幅频特性几乎一致,并且声道之间的相移在音频带的边缘接近于零。 在 500 Hz 的频率下,立体声处理器的输出信号异相,并且偏移 90 度。 对应于 150 和 200 Hz 的频率值。 这个相位响应创建了一个有趣的声音空间图。

文学

  1. Shkritek P. 声音电路参考指南。 - M.: Mir, 1991.-448 p.
  2. 飞利浦半导体。 TDA3810。 空间、立体声和伪立体声电路。 数据表。 1985年XNUMX月

出版:cxem.net

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