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
民
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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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
是
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
对
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
是
"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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