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SA575
低压扩
该SA575是一种精密的双增益控制电路,专为低
电压应用。在SA575的信道1是一个扩张器,而
通道2可被构造无论是对扩展器,压缩器,或
自动电平控制( ALC )的应用程序。
特点
工作电压范围为3.0 V至7.0 V
100 mV的电压参考
RMS
= 0分贝
一个专用的加法运算放大器每通道和两个额外的
通用运算放大器
600
W
驱动能力
单或分割电源供电
宽输入/输出摆幅能力
无铅包可用*
20
http://onsemi.com
20
1
SOIC- 20 WB
后缀
CASE 751D
应用
TSSOP20
DTB后缀
CASE 948E
1
便携式通信
蜂窝无线
无绳电话
消费类音频
便携式广播调音台
无线话筒
调制解调器
电动器官
助听器
PDIP20
SUF科幻X
CASE 738
20
1
引脚连接
D *和DTB包
+V
IN1
-V
IN1
V
OUT1
RECT 。 IN1
1
2
3
4
20 V
CC
19 +V
IN2
18 -V
IN2
17 V
OUT2
16 RECT.IN2
15 C
RECT2
14 SUM OUT2
13 COMP.IN2
12 SUM节点2
11增益单元IN2
C
RECT1
5
SUM OUT 1
COMP 。 IN1
6
7
V
REF
8
增益单元IN1 9
GND 10
*仅在大SOL包。
订购信息
请参阅包装详细的订购和发货信息
尺寸部分本数据手册的第13页上。
*有关我们的无铅战略和焊接细节,更多的信息请
下载安森美半导体焊接与安装技术参考
手动, SOLDERRM / D 。
器件标识信息
查看该设备一般标识信息标识
节本数据手册的第13页上。
半导体元件工业有限责任公司, 2006年
1
2006年9月 - 第3版
出版订单号:
SA575/D
SA575
0.1mF
V
CC
+5V
C
15
1
2
C
3
V
OUT
+
运算放大器
575
V
CC
20
19
18
17
R
13
10kW
10mF
GND
V
IN
V
REF
+
运算放大器
+
C
14
+
10mF
3
4
3.8kW
C
11
+
5
C
RECT
2.2mF
3.8kW
16
S
S
10kW
+
4.7mF
C
RECT
6
7
8
15
14
13
10kW
+
+
C
10
V
OUT
GND
V
IN
V
REF
2.2mF
C
6
10mF
10mF
+
V
REF
DG
10kW
DG
GND
10kW
R
8
30kW
R
7
+
10mF
9
10
12
30kW
+
C
8
1mF
11
GND
GND
GND
图1.框图和测试电路
引脚功能说明
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
符号
+V
IN1
V
IN1
V
OUT
RECT 。 IN1
C
RECT1
SUM OUT1
COMP 。 IN1
V
REF
增益单元IN1
GND
增益单元IN2
SUM节点2
COMP 。 IN2
SUM OUT2
C
RECT2
RECT 。 IN2
V
OUT2
V
IN2
+V
IN2
V
CC
非反相输入1
反相输入1
产量
整流器输入1
外部电容引脚用于整流器1
求和输出1
补偿引脚
参考电压
可变增益单元格输入1
可变增益单元格输入2
求和节点2
补偿引脚
求和输出2
外部电容引脚用于整流器2
整流器输入2
输出2
反相输入2
非反相输入2
正电源。
描述
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2
SA575
最大额定值
等级
单电源电压
电压适用于任何其他引脚
工作环境温度范围
工作结温
存储温度范围
热阻抗
SOIC
TSSOP
PDIP
SOIC
TSSOP
PDIP
符号
V
CC
V
IN
T
A
T
J
T
英镑
q
JA
价值
-0.3 8.0
-0.3 (V
CC
+ 0.3)
-40至+85
150
150
87
124
70
1116
1068
1344
单位
V
V
°C
°C
°C
° C / W
最大功率耗散
P
D
mW
最大额定值超出该设备损坏可能会发生这些值。施加到器件的最大额定值是个人压力限值
(不正常的操作条件下),同时无效。如果超出这些限制,设备功能操作不暗示,损害
可能发生和可靠性可能会受到影响。
温度范围: -40 + 85
°
下SA575 ,除了SSOP封装,在+ 25°C只测试。 V
CC
= 5.0 V时,除非另有说明。两
通道中的扩张器模式下测试(见测试电路) 。
特征
符号
测试条件
典型值
最大
DC电气特性
典型值是在T
A
= 25
°
C.最小值和最大值都为整个工作
单位
FOR扩,包括求和放大器
电源电压(注1 )
电源电流
参考电压(注2 )
求和放大器输出负载
总谐波失真
输出电压噪声
单位增益级
输出电压偏移
输出直流漂移
V
CC
I
CC
V
REF
R
L
THD
E
NO
0dB
V
OS
无信号
V
CC
= 5.0 V
1.0千赫,0分贝, BW = 3.5千赫
BW = 20千赫,R
S
= 0
W
1.0千赫
无信号
无信号为0 dB
增益单元输入= 0分贝, 1.0千赫
整流器输入= 6.0分贝, 1.0千赫
跟踪误差相对于0分贝
相声
FOR运算放大器
输出摆幅
输出负载
输入共模范围
共模抑制比
输入偏置电流
输入失调电压
开环增益
压摆率
带宽
输入电压噪声
电源抑制比
V
O
R
L
CMR
CMRR
I
B
V
OS
A
VOL
SR
GBW
E
NI
PSRR
R
L
= 10千瓦
1.0千赫
V
IN
= 0.5 V至4.5 V
R
L
= 10千瓦
单位增益
单位增益
BW = 20 kHz的
1.0千赫, 250毫伏
V
CC
-0.4
600
0
60
-1.0
V
CC
80
3.0
80
1.0
3.0
2.5
60
V
CC
1.0
V
W
V
dB
mA
mV
dB
V / ms的
兆赫
mV
dB
增益单元输入= 0分贝, 1.0千赫
整流器输入= -30分贝, 1.0千赫
1.0千赫, 0分贝,C
REF
= 220
mF
3.0
3.0
2.4
10
-1.5
-150
-100
-1.0
-1.0
5.0
4.2
2.5
0.12
6.0
-80
7.0
5.5
2.6
1.5
30
1.5
150
100
1.0
1.0
-65
V
mA
V
kW
%
mV
dB
mV
mV
dB
dB
dB
1.操作下来到V
CC
= 2.0 V是可能的,但是性能会降低。请参阅图6和图7的曲线。
2.参考电压,V
REF
,通常为1/2 V
CC
.
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3
SA575
功能说明
本节介绍的基本子系统和
在SA575扩器的应用程序。更多理论
在压扩器的操作可在AND8159被发现和
AND8160 。的SA575低的典型应用
在一个扩张器电压扩器(1: 2)中,压缩机(2: 1)
和自动电平控制( ALC)功能是
解释说。这三个电路结构示于
图2 ,图3和4分别。
在SA575有两个渠道,一个完整的扩
系统。左声道,A可以被配置为1:2
扩张器而右声道,B可以被配置为
无论是2: 1压缩机, 1:2扩张器或一个ALC的。每
通道由基本扩积木
整流单元,可变增益单元,求和放大器
和V
REF
细胞。此外, SA575具有两个附加
高性能通用运算放大器可以是
用于应用诸如滤波,预加重/
去加重或缓冲剂。
图5示出了完整的概略的
应用演示板。通道A被配置为
扩张器,而信道B被配置成使得它可以
使用,也可以作为压缩机或者作为一个ALC电路。该
开关,S
1
,切换压缩机之间的电路
ALC模式。跳线
1
和J
2
可用于任一包括
附加的运算放大器进行信号调理或排除
他们从信号路径。面包登机空间
提供对R
1
, R
2
, C
1
, C
2
, R
10
, R
11
, C
10
和C
11
以便
该响应可以针对每个个体的需要。该
部件指定适合于完整
音频频谱从20赫兹到20千赫。
最常见的配置是作为一个单位增益
非反相缓冲器,其中R
1
, C
1
, C
2
, R
10
, C
10
和C
11
消除和R
2
和R
11
短路。用电容器C
3
, C
5
,
C
8
和C
12
对于DC阻塞。在系统中的
输入和输出是AC耦合的,这些电容和
电阻器可以被消除。用电容器C
4
和C
9
设置攻击和释放时间常数。
C
6
是用于去耦和稳定的电压参考
电路。 C的值
6
应该是这样的,它将提供一个
非常低的阻抗,以感兴趣的最低频率。
过小的电容可以让电源纹波调节
音频路径。更好的滤波电源,所述
这个小电容即可。
12
提供直流参考
电压到的信道B R中的放大器
6
和R
7
提供
DC反馈路径通道B的求和放大器,
而C
7
是短路到地为信号。
14
和C
15
对电源去耦。
14
也可以是
如果消除了电源良好的监管非常
低噪声和纹波。
性能展示
该应用程序演示板建成并测试了
的20赫兹到20千赫兹的分量的频率范围
值,如图5和V
CC
= 5.0 V.在
扩张器模式中,典型的输入动态范围为
-34分贝到12分贝其中0分贝等于100毫伏
RMS
。该
典型的单位增益电平测量在0dB @ 1.0 kHz输入
"0.5
dB和典型的跟踪误差
"0.1
dB
为-30 10分贝输入范围。
在压缩机模式中,典型的输入动态范围
是从-42 dB到
"18
分贝与跟踪误差0.1分贝
与典型的单位增益水平
"0.5
分贝。
在ALC模式,典型的输入动态范围为
从-42 dB到8.0分贝具有典型的输出偏差
"0.2
关于分贝0分贝标称输出。对于输入
大于9.0分贝在ALC的结构中,加法
放大器有时表现出高频率的振荡。
有几个办法解决这一问题。第一种方法是
降低R的值
6
和R
7
每个20千瓦。第二个
是增加一个限流电阻串联的具有C12在
脚13.第三是增加的补偿电容器
加法器的输入和输出之间约22至30 pF的
放大器(引脚12和14)。与上述中的任一项
建议中,典型的ALC模输入范围
增加到18分贝产生超过一个的动态范围
60分贝。
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4
SA575
扩张器
典型的扩张器的配置示于图2 。
可变增益单元和所述整流元件是在该信号中
输入路径。在V
REF
始终是1/2 V
CC
以提供
最大净空高度不削波。 0 dB的裁判是
100毫伏
RMS
。在输入交流到C耦合
5
输出交流到C耦合
3
。如果在系统中输入的
和输出交流耦合,则C
3
和C
5
可以
淘汰,因此只需要一个外部元件,
C
4
。可变增益单元和整流单元是直流耦合
所以引脚4和9之间的任何偏移电压会引起小
偏移在整流单元的误差电流。这会影响到
增益单元的精度。这可以通过使用能够提高
额外的电容器从输入到管脚4和消除
引脚4和9之间的直流连接。
该扩展器的增益和表达的攻击和释放
时间常数由公式1和公式2给出
分别。
扩张器增益=
4V
IN
( AVG)
3.8千瓦×100
mA
2
(当量1)
其中,V
IN
( AVG) = 0.95V
IN( RMS )
t
R
=
t
A
= 10千瓦乘C
RECT
= 10千瓦乘C
4
(当量2)
7, 13
C
5
EXP IN
10mF
10kW
9, 11
D
G
S
10kW
6, 14
C
3
EXP OUT
10mF
4, 16
3.8kW
5, 15
2.2mF
V
REF
8
C
4
图2.典型的扩张器配置
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