라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 TDA3810 서라운드 사운드 프로세서. 참조 데이터 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 미세 회로의 응용 TDA3810 칩은 라디오 및 텔레비전 수신기의 AF 채널과 기타 사운드 재생 장비에서 작동하도록 설계되었습니다. "스테레오", "확장 스테레오" 및 "의사 스테레오"의 세 가지 모드를 제공합니다. 첫 번째 채널에서 프로세서의 두 채널은 모두 단일 이득을 가집니다. 즉, 전압 팔로워로 작동합니다. 두 번째에서는 인접 채널의 신호가 각 채널에 역위상으로 추가되어 주관적으로 스테레오 베이스가 확장됩니다. 세 번째 모드는 모노 신호를 의사 스테레오 신호로 변환하도록 설계되었습니다. 초소형 회로는 18핀 플라스틱 SOT 102 패키지로 구성되어 있습니다(그림 1).
프로세서[1]의 단순화된 기능 다이어그램이 그림 2에 나와 있습니다. 1. 각 채널에는 이득이 1인 입력 버퍼 증폭기(DA2 - 왼쪽 채널의 경우, 다이어그램 상단), 4개의 증폭기(DA1.1-DA5)가 포함되며 출력은 전자 스위치(S7)로 전환됩니다. ) 및 출력 버퍼 증폭기(DA8). 증폭기의 작동 지점은 전압 분배기 R3R4에 의해 설정되고 신호 분배기 R3RXNUMX는 "확장 스테레오" 모드에서 연산 증폭기 DAXNUMX의 이득을 결정합니다.
증폭기 DA2-DA4의 출력을 전환하기 위한 신호는 제어 장치에 의해 생성됩니다. 여기에는 입력 논리 노드와 표시기 제어 노드가 포함됩니다. 초소형 회로에는 음향 장치를 클릭하지 않고도 프로세서를 부드럽게 켤 수 있는 장치도 포함되어 있습니다. 단자 9와 공통선 사이에 큰 커패시터를 연결하면 작동합니다. 미세 회로의 핀 배치: 핀. 저항 전압 분배기의 1 출력, 필터 커패시터 연결 지점; 핀. 2-왼쪽 채널 입력(LIN); 핀. 왼쪽 채널(LAMP)의 입력 버퍼 증폭기의 3 출력; 핀. 왼쪽 채널(LSPAT)의 "확장 스테레오" 모드를 위한 4-OS 신호 입력; 핀. 증폭기의 5-입력 - 왼쪽 채널(LPSD)의 의사 스테레오 효과의 셰이퍼; 핀. 6-왼쪽 채널 출력(LOUT); 핀. "확장 스테레오"의 포함을 유도하는 LED를 연결하기 위한 7핀; 핀. "Pseudo-stereo" 모드의 포함을 유도하는 LED를 연결하기 위한 8핀; 핀. "소프트" 스위칭 장치(SSC)의 커패시터를 연결하기 위한 9핀; 핀. 10 공통 및 음의 전원 출력; 핀. 11 및 12 - 작동 모드 선택을 위한 제어 입력(각각 CNTR1 CNTR2); 핀. 13-오른쪽 채널 출력(ROUT); 핀. 증폭기의 14 입력 - 오른쪽 채널(RPSD)의 의사 스테레오 효과 쉐이퍼; 핀. 오른쪽 채널(RSPAT)의 "확장 스테레오" 모드를 위한 15-OS 신호 입력; 핀. 16-출력 오른쪽 채널 입력 버퍼 증폭기(RAMP); 핀. 오른쪽 채널(RIN)의 17 입력; vyv.18-양의 전력 출력. 무화과에. 3은 초소형 회로를 켜기 위한 일반적인 회로를 보여줍니다[2]. 여기서 커패시터 C6, C7, C10 및 C13이 분리되고 C11은 6V의 공급 전압용 필터입니다. 커패시터 C12는 "소프트" 포함 시스템에 포함됩니다. 프로세서 작동의 특정 모드를 고려할 때 나머지 요소의 역할은 아래에 설명되어 있습니다.
주요 기술 특성
작동 한계
프로세서 작동 모드는 표에 따라 특정 조합으로 제어 입력 CNTR1 및 CNTR2(핀 11 및 12)에 하이 및 로우 레벨 신호를 적용하여 선택합니다. 이러한 신호는 TTL 마이크로 회로의 표준 출력과 오픈 컬렉터 출력 모두에서 공급될 수 있으며, 이를 위해 필요한 부하 저항이 TDA3810 프로세서에 포함되어 있습니다. 2 ... 5,5V의 전압으로 전원이 공급되는 경우 CMOS 미세 회로의 출력에서 제어 신호를 공급할 수도 있습니다. 기계식 스위치를 사용하여 프로세서를 제어하여 미세 회로의 출력 11 및 12를 닫을 수도 있습니다 공통 전선에. 표 1
무화과에. 도 4는 "스테레오" 모드에서 동작하는 TDA3810 프로세서의 블록도를 보여준다. 이 경우 두 채널의 전송 계수는 1입니다.
그림에 표시된 기능 다이어그램. 5는 "확장 스테레오" 모드에 해당합니다. 왼쪽 채널의 입력에서 출력으로의 전달 계수는 0,66(1 + R8 / R9)이며, 여기서 0,66은 연산 증폭기 DA3의 비반전 입력에 연결된 프로세서의 내부 저항 분배기의 전달 계수입니다. , R8, R9는 입력 필터 회로에 포함된 외부 저항 R8, R9의 저항이다.
그림에 표시된 경우. 이 저항기의 3개 등급에서 전달 계수는 1,32(2,4dB)입니다. 왼쪽 채널의 입력에서 오른쪽 채널의 출력으로의 전달 계수는 음수이며 -0,66R10/R9=-0,66과 같습니다. 커패시터 C8 및 C9의 커패시턴스가 외부 저항 R8 및 R10의 저항보다 훨씬 작은 오디오 신호의 더 높은 주파수 구성 요소에서 채널 출력의 신호는 입력의 신호를 계수로 반복합니다 0,66의. 스테레오 베이스가 확장되지만 그 이상은 아닌 조건부 주파수 분리 경계는 1/2πR8C8=4kHz 값으로 간주될 수 있습니다. 커패시터 C8 및 C9가 설치되어 있지 않으면 스테레오 베이스가 전체 오디오 주파수 대역으로 확장됩니다. 채널이 유사한 방식으로 구성되기 때문에 이러한 계수는 오른쪽 채널에도 유효합니다. 그림의 계획. 6은 "의사 스테레오" 모드에 유효합니다. 여기에서 동일한 모노 신호가 스테레오 프로세서의 두 입력에 모두 공급됩니다. 왼쪽 채널의 입력에서 출력까지의 전송 계수는 주파수에 의존하지 않으며 -R12/R13=-1,33과 같습니다. 공통 모노 신호 입력에서 오른쪽 채널 출력으로 게인의 주파수 응답은 필터 Z1 및 Z2의 특성에 의해 결정됩니다. 저항 R1-R1 및 커패시터 C5-C1(그림 3 참조)에 조립된 필터 Z3을 통해 직접 입력 신호가 프로세서 연산 증폭기 DA9의 반전 입력에 공급됩니다. 필터 Z2-요소 R6, R7, C4 및 C5를 통해 반전 및 증폭된 신호가 왼쪽 채널의 출력에서 동일한 입력으로 공급됩니다.
또한 전달 계수는 피드백 저항 R11의 저항에 따라 달라집니다. 두 출력의 전송 계수가 가장 낮은 주파수에서 동일하게 하려면 저항 R11=100kΩ의 저항이 Z1,33 필터 저항의 총 저항보다 12배(R13/R1) 커야 합니다. 즉. R1 + R2 + R3 + R4 \u76d XNUMXkOhm, 이는 일반적인 스위칭 회로가 제공하는 것입니다. Z1 필터는 약 500Hz의 감쇠 주파수를 갖는 노치 필터입니다. 동일한 중심 주파수를 갖는 Z2 대역 필터. 오른쪽 채널 출력의 진폭-주파수 특성이 거의 균일하고 채널 간의 위상 변이가 오디오 대역의 가장자리에서 500에 가깝도록 매개 변수가 계산됩니다. 90Hz의 주파수에서 스테레오 프로세서의 출력 신호는 위상이 다르고 150도 이동합니다. 200 및 XNUMXHz의 주파수 값에 해당합니다. 이 위상 응답은 사운드의 흥미로운 공간적 그림을 만듭니다. 문학
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