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FX806A
A
UDIO
P
ROCESSOR
芯片
SELECT
动力
供应
C- BUS接口
校准输入
音频
输入
———
的声音。
子/音频
音。
FFSK 。
等等
串行
时钟
命令
数据
过程
OUT
SUM
OUT
国防部。
IN
#
调制1
OUT
衰减器
#
(德克萨斯州)
MIC 。 IN
MIC 。 & VOGAD
安培
LOW &
高通
过滤器
VOGAD SENSE
#
VOGAD
SENSE
#
VOGAD
SENSE
#
#
发射机
调制
驱动器
#
#
收益
SET
输入
过程
#
预加重
限制
筛选
增益设置
器(Rx)
AUDIO IN
去加重
滤波器
XTAL /时钟
时钟
XTAL
发电机
卜FF器
衰减器
外部音频
过程的
外部音频
过程
图1 FX806A音频处理器
简要说明
目的主要是用作“音频端子”
使用DBS 800无线电系统数字集成
基带系统,该FX806A是PMR音频处理器
符合EIA和CEPT音频规范。
采用独特的过滤器阵容中, FX806A提供了较低的
与失真比传统的调制级人物
过滤器/限幅器的配置。
该FX806A是一个半双工器件,其信号路径
与电平设置元件被动态地配置和
通过从广播电台发送的数字信息来调整
μ控制器
使用“C - BUS ”的硬件和软件协议。
图5示出了完整的功能框图。
这可以被看作是3段的FX806A信号路径:
q
输入过程
可选择发送或接收的输入路径。
具有低噪声输入和VOGAD发送路径
放大器和带通滤波阶段提供了良好的信号 -
对噪声性能在低输入电平与最小
失真的高驱动调制信号。
德强调的是在接收音频输入软件可选
对于FM或PM无线电配置。
这个初始音频,直列增益调整之后,是
可以切换到任何外部音频处理
(例如加扰)或内部到主流程
阶段。
q
主要过程
空调与输入或外部信号处理
增益/预加重,高通和低通开关电容
过滤器和一个发送器偏差限制器。主要工艺
输出可以被切换到V
BIAS
.
q
总结和输出驱动器
从主流程主要“语音音频”相结合
带信号和从其他的DBS 800的设施数据,以
提供的复合体(在与带外)的信号为数字
可调发射机调制驱动器。
接收到的音频是调整输出电平(音量)
扬声器电路。
信号电平稳定,所以输出的精度,对
该FX806A由压控增益保持
系统( VOGAD )具有特定增益的传感器被选择
自动由内部/外部模式命令。该
VOGAD系统允许具有低失真,高偏差。
这是通过减少的路径增益(并从而减少实现
由峰值偏差限制器引入的失真)时
该输入信号是大的。
信号电平进行控制,以提供“ dynamic-
补偿“这样的因素,如温度漂移, VCO
非线性等
FX806A音频输出级可以完全禁用
或整个微电路放置到一个“省电”模式,
只留下时钟和“C - BUS ”电路活跃。
该FX806A是一个低功率的, 5伏CMOS集成电路
电路采用24针DIL CERDIP和24引脚/引线可用
塑料SMD封装。
出版D / 806A / 1994年7月3日
#
#
#
#
衰减器
调制2
OUT
主要过程
调制
总结
AMP
输出驱动器
#表示逻辑控制
#
喇叭
音频
引脚号功能
FX806A
焦耳/ LG / LS
1
XTAL :
的片上时钟振荡器的输出。外部元件都需要在这个时候输出
一的Xtal电路使用。参见图2 , INSET 2 。
2
XTAL /时钟:
输入到芯片上的时钟振荡器的反相器。一的Xtal或外部来源的时钟应
在此连接。参见图2 , INSET 2.该时钟提供定时芯片元件,过滤器等。
3
串行时钟:
在“C - BUS , ”串行数据加载时钟输入。此时钟,通过所产生的
μ控制器,
is
使用命令数据的音频处理器传输时序。见时序图和系统
支持文档。
4
命令数据:
所谓“C -BUS ”,从串行数据输入
μ控制器。
命令数据被加载到
该器件采用8位字节, MSB ( B7 )的第一和LSB ( B0 )最后,同步串行时钟。该
命令/数据指令作用于在加载整个指令的末端。命令
信息是在表1,2, 3,4和5。请参见时序图和系统支持的详细
文档。
5
片选(CS ) :
在“C - BUS , ”数据加载控制功能。此输入由提供
μ控制器。
命令的数据传输序列开始,完成或通过在CS信号中止。
见时序图和系统支持文件。
6
VOGAD日期:
相关VOGAD传感器的输出。这个输出,外部攻击和衰变
设定部件,应连接,如图2和图3,对VOGAD在销。
7
接收音频输入:
音频输入从无线电接收器的解调器电路的FX806A 。这
输入,这就需要进行交流加上电容C
12
,被选中的控制命令位。
8
VOGAD在:
从所选择的VOGAD传感器( VOGAD出) ,以“输入的增益控制信号
过程“电压控制放大器。 VOGAD操作是通过一个模式命令(第5位)运行。
单个传感器,自动选择,使得增益控制从任一输入过程或
外部进程。外部攻击和衰减设置元件应采用推荐
在图2和图3 。
9
V
BIAS
:
芯片上的模拟电路的偏置系统的输出端,在V内部持有
DD
/ 2 。该引脚
去耦到V
SS
由电容器C
10
,参见图2 。
10
MIC IN ( + ) :
非反相输入到麦克风的运算放大器。该输入需要外部
元件运算放大器的增益/衰减设置如图2 , INSET 1 。
11
MIC IN ( - ) :
反相输入麦克风运算放大器。该输入需要的外部元件
对运算放大器的增益/衰减设置如图2 , INSET 1 。
12
V
SS
:
负供电线(GND)。
2
引脚号功能
FX806A
焦耳/ LG / LS
13
麦克风输出:
麦克风运算放大器的输出端,与话筒输入使用( - )输入,以提供所需
使用外部元件的增益/衰减所示的外部元件是图2所示。
为协助使用该放大器具有两种反相或非反相输入端。在省电
( VOLUME命令),这个输出被放置在V
SS
.
14
处理音频输入:
输入到设备,从这种外部音频处理的语音存储和
检索或频域扰。这个输入,这就需要进行交流再加上
电容C
13
,选择一个模式命令位。
15
外部音频处理:
缓冲输出输入处理阶段。欲了解更多外部
音频处理之前重新引入在耗时音频输入引脚。
16
校准输入:
此外,可以使用独特的输入,用于将调制器的驱动器的动态均衡
以及用于测量偏差限电平。从FX803音频处理器音频提示(提示音)输入
能在此行中输入。这个输入端通过一个模式命令位( 11
H
),并且是自偏置。
17
主要加工出来:
主进程级的输出端。这个输出中叠加附加
系统按要求输入(音频,副音频信令, FFSK - 参见系统概述)在芯片上的
调制加法放大器。应使用图2中所示的外部元件根据需求。
18
19
总和:
片上调制的加法放大器的输入端和输出端。外部元件
所需的输入信号,其增益/衰减设置为如图2所示。对于单信号,
无增益的要求,主要加工出来,可以直接链接到调制在。
总结出:
20
调制:
最终,复合调制信号, VCO (国防部1 )和参考(模2)输出
驱动器。
21
音频输出:
经处理的音频信号输出旨在作为一个接收到的音频(音量)输出。
虽然在接收模式下正常使用,在Tx操作,是允许的。这个衰减器的输出电平是
通过批量设置命令控制。在省电此输出被放置在V
SS
.
22
1调制驱动器:
该驱动器的无线电调制压控振荡器( VCO ) ,从
复合音频总结阶段。
23
2调制驱动器:
该驱动器的无线电调制器参考振荡器,从复合音频
总结阶段。
注意:
这些VCO输出衰减器单独调节使用的调制器色阶命令。
在省电这些输出被放置在V
SS
.
24
V
DD
:
正电源轨。一个单一的,稳定的+5伏电源是必需的。在水平和电压
音频处理器,取决于该电源。
3
模拟应用信息
外部元件
V
DD
R
6
XTAL
见插图2
XTAL /时钟
串行时钟
命令数据
芯片选择
C
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
V
DD
24
23
22
21
调制2驱动器
调制1 DRIVE
音频输出
MOD IN
SUM OUT
总和
R
8
R
7
C
11
V
SS
外部信号
数据输入
VOGAD OUT
接收音频输入
C
12
R
5
FX806A
20
19
18
17
16
15
14
13
R
9
VOGAD IN
V
BIAS
MIC 。 IN (+)
MIC 。 IN ( - )
V
SS
PROCESSOUT
定标
R
10
外部音频处理
处理后的音频IN
MIC 。 OUT
见插图1
C
13
R
11
R
12
C
8
C
10
V
SS
V
SS
V
BIAS
XTAL
X
1
C
5
C
MIC 。 IN (+)
C
C
MIC 。 IN ( - )
2
1
4
1
FX806A
R
4
10
R
2
+
-
13
MIC 。 OUT
XTAL /时钟
2
C
6
C
7
11
R
1
R
3
FX806A
C
3
INSET 1
V
SS
INSET 2
图2推荐的外部元件
部件
R
1
=
R
2
R
3
R
4
R
5
R
6
R
7
R
8
R
9
价值
10.0k
10.0k
20.0k
20.0k
10.0k
2.2M
100k
100k
100k
R
10
R
11
R
12
C
1
C
2
C
3
C
4
C
5
C
6
=
100k
100k
2.2M
470nF
470nF
270pF
270pF
0.1F
33pF
C
7
=
5 - 65pF
C
8
1.0F
C
9
1.0F
C
10
1.0F
C
11
22pF
C
12
100nF
C
13
10.0nF
X
13
4.0MHz
公差: R =
±10%.
C =
±
20%
笔记
为了证明话筒的通用性。输入,输入
运算放大器的增益/衰减组件的电压增益
6.0分贝是一个差分结构所示(插图1 ) 。
对于一个单一的部件( +或 - )输入也可使用。
电阻值R
7
与R
11
(求和部件)是
取决于应用程序和配置要求。
XTAL电路用电容器C
6
(C
D
)和C
7
(C
G
)所示(插图
2)建议按照
CML应用
注意D / XT / 1991年12月2日。
电路驱动和漏电阻
被合并在芯片上。
任何CML微电路的操作,而一的Xtal或时钟
输入可能会造成设备损坏。为了最大限度地减少在损伤
一的Xtal /驱动器故障的情况下,建议的功率
轨(V
DD
)装有一个限流装置(电阻器或快
反应保险丝) 。
VOGAD组件计算
- 图2和3
提供
5
>>1.0kΩ和R
6
= R
12
>>r
5
那么:
攻击时间(t
A
)
= R
5
乘C
8
衰减时间(T
D
)
= R
6
乘C
8
2
4
模拟应用信息......
增益控制系统
外部集成组件
R
5
C
8
VOGAD
IN
R
6
R
12
V
SS
V
DD
VOGAD
OUT
HI
PEAK
探测器
HI / LO
峰值检波器
Tx
驱动器
MIC 。 OUT
MIC 。 IN
Tx
MIC 。 IN
电压
控( VOGAD )
扩音器
主要过程
Rx
DRIVE
TX输入过程
外部音频过程的
处理后的音频IN
CAL输入
图3 “ VOGAD ”传感器和定时元件 - (图4的一部分)
在FX806A的TX增益控制是1 2可选信号
峰值检测器的输出可通过外部整合馈
组件到压控放大器定位
在与Tx输入过程的路径。
集成度的VOGAD在销使电压
控制放大器的增益减小。 VOGAD攻击
和衰减的计算是在的脚下描述
程序页面。
该FX806A自动选择合适的峰值
检测器时,信号路径由一个模式命令集。
在高/低峰值检波器时,采用外部音频
过程中使用。
喜峰值检波器时,采用外部音频
进程不被使用。
25
只有限
20
输出失真( % )
15
用预加重内部路径
电路元件设定为0dB
输入电平0分贝
= 71.0mV P-P
输入频率
= 1.0kHz
输出偏差
= 60% = 0分贝
“喜峰” VOGAD &限
10
60%
输出偏差
308mVrms
5
0.0
+10.0
0
0.0
0.071
+20.0
0.4
0.6
输入电平(dB )
麦克风。输入电平(VP -P )
0.2
图4失真VS麦克风。输入电平
建议校准方法
为了有效地空所有的内部微电路公差,以下初始校准程序建议:
遥控器校准:
从麦克风。到调制器驱动器输出
禁止峰值检波器(模式命令) 。
设置发射器驱动器为0dB (国防部级别设置) 。
预加重可以用作要求(控制
命令) 。
设置输入电平放大器为0dB (控制命令) 。
( 1 )麦克风。在= 250mVrms在1kHz ;设置过程增益放大器的
1440mV的p输出 - ρ( 100 %的偏差) 。
(2)在过程增益放大器设置为(1); MIC IN = 25mVrms在
1kHz时,设置输入电平放大器为308毫伏有效值输出电平
(60%偏差)。
RX校准:
从接收音频输入音频输出
组音频输出驱动器为0dB (卷集) 。
离开处理增益放大器设置为在上述(1 ) (上图) 。
( 3)在接收音频输入电平的154mVrms和间
308mVrms (见规格页) ,在1kHz ,设置
输入级放大器的308mVrms的输出电平。
5
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