LM1971
序曲
音频衰减器系列数控62分贝音频衰减器与静音
1999年5月
LM1971Overture
音频衰减器系列
数控62分贝音频衰减器/静音
概述
该LM1971是一款数字控制的单声道音频AT-
tenuator制造在一个CMOS工艺。衰减是VARI-
能够在从0 dB步长1 dB到-62 dB的。静音功能的显示
连接从输出端输入时,提供超过100分贝
衰减。
该装置的性能是由它的能力来表现
改变衰减水平不发声点击或弹出。在
此外, LM1971具有低总谐波失真
化的0.0008 % ( THD ) ,以及115的动态范围分贝,
使其适合于数字音频的需要。该LM1971是
提供8引脚塑料DIP或SO封装。
该LM1971是由TTL / CMOS兼容的3线控制
串行数字接口。有源低负载线使
数据输入寄存器,而时钟线为系统
时序。其DATA引脚上接收的上升沿的串行数据
每个时钟脉冲,从而使所希望的衰减设置
要被选择。
关键的特定连接的阳离子
n
n
n
n
n
总谐波失真
0.0008%
& GT ;
200千赫( -3分贝)
频率响应
衰减范围(不包括静音)
62分贝
动态范围
115分贝
静音衰减
102分贝
(典型值)
(典型值)
(典型值)
(典型值)
(典型值)
特点
n
n
n
n
3线串行接口
MUTE功能
点击和弹出免费的衰减变化
8引脚塑料DIP和SO封装
应用
n
n
n
n
n
n
通信系统
蜂窝电话和寻呼机
个人电脑音频控制
电子音乐( MIDI )
扩声系统
音频混音自动化
典型用途
DS012353-1
图1:典型的音频衰减器应用电路
序曲
是美国国家半导体公司的商标。
1999美国国家半导体公司
DS012353
www.national.com
绝对最大额定值
(注1,2 )
如果是用于军事/航空航天特定网络版设备是必需的,
请向美国国家半导体销售办事处/
经销商咨询具体可用性和规格。
电源电压,V
DD
电压的任何引脚
ESD易感性(注4 )
焊接信息
N包装( 10秒)
男包
气相( 60秒)
红外( 15S )
功率耗散(注3 )
(GND -0.2V )到(Ⅴ
DD
15V
+0.2V)
3000V
260C
215C
220C
150毫瓦
结温
储存温度
150C
-65 ° C至+ 150°C
工作额定值
(注1,2 )
温度范围
T
民
≤
T
A
≤
T
最大
热阻
M08A包,
θ
JA
N08E包,
θ
JA
电源电压
20C
≤
T
A
≤
+85C
167C/W
102C/W
4.5V至12V
电气特性
(注1,2 )
以下规格适用于V
DD
= +12V (V
REF
IN = + 6V ) ,V
IN
= 5.5 V
pk
和f = 1千赫,除非otherwse指定。
限制适用对于T
A
= 25℃。数字输入兼容TTL和CMOS 。
LM1971
符号
I
S
THD
e
IN
参数
电源电流
总谐波失真
噪音
条件
绑至6V输入数字
V
IN
= 0.5V
pk
@
0分贝衰减
输入为AC接地
@
-12 dB的衰减
A加权(注7 )
参考满量程= + 6V
pk
0 dB至-62分贝
衰减
衰减
衰减
衰减
衰减
@
@
@
@
@
典型
(注5 )
1.8
0.0008
4.0
极限
(注6 )
3
0.003
单位
(限量)
毫安(最大)
%(最大值)
V
DR
A
M
动态范围
静音衰减
衰减步长误差
绝对衰减
115
102
0.009
0.1
20.3
40.5
60.6
62.6
5.8
96
0.2
0.5
19.0
38.0
57.0
59.0
100
20
60
100
2
2.0
0.8
dB
分贝(分钟)
分贝(最大)
dB
dB
dB
dB
dB
(分钟)
(分钟)
(分钟)
(分钟)
(分钟)
dB
千欧(分钟)
千欧(最大值)
nA的(最大)
兆赫(最大)
V(分钟)
V(最大值)
0分贝
-20分贝
-40分贝
-60分贝
-62分贝
I
泄漏
R
IN
I
IN
f
CLK
V
IH
V
IL
模拟量输入漏电流
频率响应
AC输入阻抗
输入电流
时钟频率
高电平输入电压
低电平输入电压
输入为AC接地
20 Hz至100 kHz的
引脚8 ,V
IN
= 1.0 V
pk
中,f = 1千赫
@
引脚4 ,5,6
@
0V
@
引脚4 ,5,6
@
引脚4 ,5,6
nA的(最大)
±
0.1
40
1.0
3
& LT ;
V
IN
& LT ;
5V
注1 :
绝对最大额定值
指示超出可能发生损坏设备的限制。工作额定值表明条件,该设备是
功能,但不保证特定的性能极限。
电气特性
国家直流和交流的试验条件下的电气规范其
保证特定的性能限制。这是假设该设备在工作额度内。规格不保证在没有极限参数
给出,然而,典型的值是设备性能的良好指示。
注2 :
所有电压都相对于GND引脚(引脚3 )进行测定,除非另有规定。
注3 :
最大功耗必须在高温下会减小,由T决定
JMAX
,
θ
JA
和环境温度T
A
。最大
允许功耗为:P
D
= (T
JMAX
– T
A
)/θ
JA
还是在绝对最大额定值给出的数字,以较低者为准。对于LM1971N和LM1971M ,
T
JMAX
= + 150°C ,典型的结点至环境热阻,
θ
JA
,板装的时候是102 C / W和167 C / W ,分别为。
注4 :
人体模型, 100pF的放电通过1.5 kΩ电阻。
注5 :
标准被定在25℃下测得的参数标准。
注6 :
限制是所有部件在生产中进行测试,以满足规定值的保证。
注7 :
由于生产测试的限制,没有限制的噪声试验。请参考噪声测量中的典型性能特性部分
化。
3
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LM1971
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SNAS104B - 1995年2月 - 修订2013年4月
LM1971序曲音频衰减器系列数控62分贝音频衰减器
与/静音
检查样品:
LM1971
1
特点
3线串行接口
MUTE功能
点击和弹出免费的衰减变化
8引脚塑料PDIP和SOIC封装
可用的
描述
该LM1971是一个数字控制单信道
音频衰减器上制作的CMOS工艺。
衰减为1 dB步长从0 dB到变量
62
分贝。静音功能断开的输入
输出,从而提供了衰减为100分贝。
该装置的性能是由显示出其
改变衰减水平没有发声的能力
点击或弹出。此外, LM1971具有低
总谐波失真(THD )的0.0008 % ,和一
115 dB的动态范围,使其适用于
数字音频的需求。的LM1971是在两者都可
8引脚塑料PDIP或SOIC封装。
该LM1971是由TTL / CMOS兼容的控制
三线式串行数字接口。有源低负荷
线使数据输入寄存器,而时钟
行提供系统时序。它的数据接收引脚
在每个时钟脉冲的上升沿的串行数据,
允许所需的衰减设置为
选择。
23
应用
通信系统
蜂窝电话和寻呼机
个人电脑音频控制
电子音乐( MIDI )
扩声系统
音频混音自动化
关键的特定连接的阳离子
总谐波失真0.0008 % (典型值)
频率响应> 200千赫( -3分贝) (典型值)
衰减范围(不包括静音) 62分贝
(典型值)
动态范围115分贝(典型值)
静音衰减102分贝(典型值)
典型用途
图1:典型的音频衰减器应用电路
1
2
3
请注意,一个重要的通知有关可用性,标准保修,并且在关键的应用程序中使用
德州仪器公司的半导体产品和免责条款及其出现在此数据表的末尾。
序曲是dcl_owner的商标。
所有其他商标均为其各自所有者的财产。
版权所有 1995年至2013年,德州仪器
PRODUCTION数据信息为出版日期。
产品符合占德州条款规范
仪器标准保修。生产加工过程中不
不一定包括所有参数进行测试。
LM1971
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接线图
图2.双列直插式塑料或表面贴装套餐的顶视图
这些器件具有有限的内置ESD保护。引线应短接在一起或设备放置在导电泡棉
储存或搬运过程中,以防止对静电损坏MOS大门。
绝对最大额定值
(1) (2) (3)
电源电压,V
DD
电压的任何引脚
ESD敏感性
(4)
15V
( GND
0.2V)
到(Ⅴ
DD
+0.2V)
3000V
P封装( 10秒)
包
气相( 60秒)
红外( 15S )
260°C
215°C
220°C
150毫瓦
150°C
65°C
至+ 150°C
焊接信息
功耗
(5)
结温
储存温度
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
所有电压都相对于GND引脚(引脚3 )进行测定,除非另有规定。
最大极限值是指超出这可能会损坏设备的限制。工作额定值表明条件
该设备是功能性的,但没有指定具体的性能极限。电气特性规定了直流和交流电气
特定的测试条件下,确保特定的性能限制下的规格。这假定该设备是内
工作额定值。规格不保证针对未给定参数的限制,然而,典型值是一个很好的迹象
的器件的性能。
如果是用于军事/航空专用设备,请向德州仪器销售办事处/经销商咨询具体可用性和
特定连接的阳离子。
人体模型, 100pF的放电通过1.5 kΩ电阻。
最大功耗必须在高温下会减小,由T决定
JMAX
,
θ
JA
和环境温度
T
A
。最大允许功耗为:P
D
= (T
JMAX
– T
A
)/θ
JA
还是在绝对最大额定值提供的电话号码,
的较低者。对于LM1971N和LM1971M ,T
JMAX
= + 150°C ,典型的结点至环境热阻,
θ
JA
,当
板装是102 ° C / W和167 ° C /分别为W, 。
工作额定值
(1) (2)
温度范围
热阻
电源电压
(1)
T
民
≤
T
A
≤
T
最大
D0008A包,
θ
JA
P0008E包,
θ
JA
40°C ≤
T
A
≤
+85°C
167°C/W
102°C/W
4.5V至12V
(2)
最大极限值是指超出这可能会损坏设备的限制。工作额定值表明条件
该设备是功能性的,但没有指定具体的性能极限。电气特性规定了直流和交流电气
特定的测试条件下,确保特定的性能限制下的规格。这假定该设备是内
工作额定值。规格不保证针对未给定参数的限制,然而,典型值是一个很好的迹象
的器件的性能。
所有电压都相对于GND引脚(引脚3 )进行测定,除非另有规定。
2
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版权所有 1995年至2013年,德州仪器
LM1971
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SNAS104B - 1995年2月 - 修订2013年4月
(1) (2)
电气特性
以下规格适用于V
DD
= +12V (V
REF
IN = + 6V ) ,V
IN
= 5.5 V
pk
和f = 1千赫,除非otherwse指定。
限制适用对于T
A
= 25℃。数字输入兼容TTL和CMOS 。
符号
I
S
THD
e
IN
参数
电源电流
总谐波失真
噪音
条件
绑至6V输入数字
V
IN
= 0.5V
pk
@ 0分贝衰减
输入AC接地@
12
dB
衰减
A计权
(5)
参考满量程= + 6V
pk
0 dB至
62
dB
衰减@ 0分贝
衰减@
20
dB
衰减@
40
dB
衰减@
60
dB
衰减@
62
dB
输入为AC接地
20 Hz至100 kHz的
引脚8 ,V
IN
= 1.0 V
pk
中,f = 1千赫
@销4 , 5 , 6 @ 0V < V
IN
& LT ; 5V
@销4 , 5 , 6
@销4 , 5 , 6
LM1971
典型
1.8
0.0008
4.0
(3)
极限
(4)
3
0.003
单位
(限量)
毫安(最大)
%(最大值)
μV
DR
A
M
动态范围
静音衰减
衰减步长误差
绝对衰减
115
102
0.009
0.1
20.3
40.5
60.6
62.6
5.8
±0.1
40
1.0
3
20
60
100
2
2.0
0.8
96
0.2
0.5
19.0
38.0
57.0
59.0
100
dB
分贝(分钟)
分贝(最大)
分贝(分钟)
分贝(分钟)
分贝(分钟)
分贝(分钟)
分贝(分钟)
nA的(最大)
dB
千欧(分钟)
千欧(最大值)
nA的(最大)
兆赫(最大)
V(分钟)
V(最大值)
I
泄漏
R
IN
I
IN
f
CLK
V
IH
V
IL
(1)
模拟量输入漏电流
频率响应
AC输入阻抗
输入电流
时钟频率
高电平输入电压
低电平输入电压
(2)
(3)
(4)
(5)
最大极限值是指超出这可能会损坏设备的限制。工作额定值表明条件
该设备是功能性的,但没有指定具体的性能极限。电气特性规定了直流和交流电气
特定的测试条件下,确保特定的性能限制下的规格。这假定该设备是内
工作额定值。规格不保证针对未给定参数的限制,然而,典型值是一个很好的迹象
的器件的性能。
所有电压都相对于GND引脚(引脚3 )进行测定,除非另有规定。
标准被定在25℃下测得的参数标准。
限制是所有部件在生产中进行测试,以满足规定值的规格。
由于生产测试的限制,没有限制的噪声试验。请参阅
图5
和
图8
in
典型性能
的特点。
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3
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引脚说明
V
REF
在(1) :
在V
REF
IN引脚提供用于模拟输入信号的参考。该引脚应在一半的偏置
电源电压V
DD
,如图
图1
和
图19 。
OUT (2):
衰减的模拟输出信号来源于此引脚。
GND (3):
GND引脚引用数字输入信号,并且是用于集成电路的低电压基准。
通常,这个引脚会被贴上“V
SS
“但对于数字逻辑输入控制地参考绑
这同样的观点。具有较高引脚数会有一般是独立的引脚这些功能; V
SS
而逻辑地。其意图是, LM1971始终使用单一的电源电压操作
配置,其中3脚( GND )应始终在系统接地。如果双极性或分离电源
是所希望的,电平移位电路,需要配置的数字逻辑控制引脚,因为它们会
通过销3中引用这将是在负电源。它是高度推荐的,但是,那
该LM1971在单极或单电源配置中使用。
负荷(4):
负载输入接受TTL或CMOS电平信号。这是使该装置的销,从而使
而这种输入为低电平( 0V)数据被移入。 GND引脚是这种信号的参考。
DATA ( 5 ) :
数据输入接受TTL或CMOS电平信号。该管脚用于接受从串行数据
微控制器将被锁存和解码,以改变信道的衰减电平。 GND引脚是
参考该信号。
时钟(6):
时钟输入接受TTL或CMOS电平信号。时钟输入用于将数据加载到
上的输入时钟波形的上升沿内部移位寄存器。 GND引脚是这个参考
信号。
V
DD
(7):
正电源电压应放置到该引脚。
在(8):
模拟输入信号应置于该引脚。
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典型性能特性
供应电流与
电源电压
供应电流与
温度
网络连接gure 3 。
图4中。
THD + N
vs
频率和放大器
本底噪声
模拟测量
图5中。
THD + N
vs
频率和放大器
图6 。
本底噪声频谱通过FFT
图7 。
网络连接gure 8 。
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