TB2932HQ
东芝双CMOS线性集成电路
TB2932HQ
硅单片
最大功率49 W BTL
×
4路音频功率IC
该TB2932HQ是4声道的音频放大器,汽车音响应用。
该IC能够产生高功率,高品质的声音输出,
P
OUT
MAX = 49 W,采用了纯互补的P沟道和N沟道
DMOS的输出级。
它包含在内置的自诊断功能,可
通过我控制
2
C总线。
此外,待机和静音功能,以及各种保护
要素都包括在内。
特点
高功率输出
: P
OUT
MAX (1)
=
49 W(典型值)。
(V
CC
=
15.2 V,F
=
1千赫, JEITA最大,R
L
=
4
Ω)
: P
OUT
MAX (2)
=
43 W(典型值)。
(V
CC
=
14.4 V,F
=
1千赫, JEITA最大,R
L
=
4
Ω)
: P
OUT
最大值(3)
=
70 W(典型值)。
(V
CC
=
14.4 V,F
=
1千赫, JEITA最大,R
L
=
2
Ω)
: P
OUT
(1)
=
27 W(典型值)。
(V
CC
=
14.4 V,F
=
1千赫, THD
=
10%, R
L
=
4
Ω)
: P
OUT
(2)
=
23 W(典型值)。
(V
CC
=
13.2 V,F
=
1千赫, THD
=
10%, R
L
=
4
Ω)
: P
OUT
(3)
=
45 W(典型值)。
(V
CC
=
14.4 V,F
=
1千赫, THD
=
10%, R
L
=
2
Ω)
低失真率:
THD = 0.007 % (典型值)。
(V
CC
=
13.2 V,F
=
1千赫,P
OUT
=
5 W,R
L
=
4
Ω)
低噪音: V
NO
=
60
μVRMS
(典型值)。
(V
CC
=
13.2 V ,R
g
=
0
Ω,
BW
=
20赫兹到20千赫兹,R
L
=
4
Ω)
通过我的控制:内置待机&静音功能
2
C总线( 26 / 12分贝)
内置削波检测(引脚4 )
重7.7克(典型值)
建于我
2
C总线为待机,静音,电压增益控制,自诊断:输出短路检测,偏移检测,
高音喇叭或扬声器开路检测(引脚22和25 )
内置多种保护电路(注1 ,注2 )
热关机,过压,出到GND ,出到V
CC
,出了短路
工作电源电压: V
CC ( OPR )
=
8 18 V (R
L
=
4
Ω)
V
CC ( OPR )
=
8至16 V (r
L
=
2
Ω)
注1 :正确安装产品。否则,可能会导致击穿,损坏和/或降解的
产品或设备。
注2:这些保护功能是为了避免一些输出短路等异常状况
暂时的。这些保护功能不保证防止对IC的损伤。
- 如果该产品将与超过保证操作范围内使用,这些保护
特征可能无法操作和一些输出短路会导致集成电路损坏。
1
2009-02-02
TB2932HQ
框图
3900
μF
10
μF
0.1
μF
C5
C2
10
纹波
1
TAB
6
V
CC2
20
V
CC1
9
8
7
0.22
μF
C1
11
IN1
OUT1 (+)
LF
PW-GND1
OUT1的( - )
RL
=
4
Ω
0.22
μF
C1
12
IN2
5
2
3
OUT2 (+)
LR
PW-GND2
OUT2 ( - )
RL
=
4
Ω
0.22
μF
C1
15
IN3
17
18
19
OUT3 (+)
RF
PW-GND3
OUT3 ( - )
RL
=
4
Ω
13预GND
0.22
μF
C1
14
IN4
21
24
OUT4 ( + )
RR
PW-GND4
OUT4 ( - )
RL
=
4
Ω
1
μF
16 AC- GND
C4
23
22
SW
47 kΩ
LPF
4剪辑检测/
启动电路。
IC
公共汽车
诊断
2
SCL
SDA
25
一些在框图的功能块,电路,和常数的标记可以被省略或
简化了清晰度。
C3
2
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TB2932HQ
注意事项和应用信息(描述是指只对单
通道)。
1.Clip检测
输出剪辑检测端子,销4 ,对芯片的集电极开路输出结构,如图
图3中的情况下,当输出波形被削波,夹子检测电路被操作和
NPN Tr的。被接通。
所以可以通过控制体积和/或音调控制电路来提高音频输出质量
通过一个低通滤波器(LPF)平滑电路,如图1 。
该电路的削波电平的灵敏度,可以选择的THD
=
1%或经由I 10%
2
C总线。
在这个功能没有被使用的情况下, 4脚应该离开开路。
4
L.P.F.
平滑
电路
音量控制电路
夹子探测器
音调控制电路
输出交流
波形
内部检测
电路
夹DET。 5 V
产量
GND
波形L.P.F
产量
图1
片段检测
3
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TB2932HQ
2.
外部元件值
效果
用途
低于推荐
价值
截止频率变
更高
高于推荐
价值
截止频率变
低
笔记
组件推荐
名字
价值
C1
0.22
μF
为了消除直流
为了减少纹波
C2
10
μF
确定
回合时间
DIAG
提供
足
振裕度
常见
参考电压
对于所有输入
脉动滤波器
电源开/关时间,打开电源开/关时间和转
对诊断周期短
对诊断周期较长
流行音乐噪音
关注
这个电容。
C3
0.1
μF
降低了噪音,并提供足够的裕量振荡
C4
1.0
μF
3900
μF
噼噗声抑制时, C1 : C4
=
1:4.
电源纹波过滤
C5
注3 :如果不使用推荐值。
3.Fast静音模式
此功能通常被用来抑制来自V产生的杂音
CC
发动机在瞬态
起动条件。
快速静音模式可以在收到命令之后,通过I输入
2
C总线。
使用IB2寄存器和设置为' 1 '的位的D 6,所以能够产生快速的余
2
静音命令。
如果接收到一个快静音命令,该IC将操作和将排出的内置电容器。
因此,相比于当快速静音中未使用的状态的弹出声音会减小
发动机启动状态。
4.IC启动方法
作为该产品的,以减小静态电流的待机状态下,我
2
C总线通信
可能的状态,以及在壳体上存在转弯的简单状态。
请确认请求中的该组设计极限以下内容。
1 )硬件待机状态
它并没有打动外部电压( 5V / 3.3V ) ,它说的时候,当纹波电压为
大到这种情况的ClipDet终端( 4个) 。在的情况下,它变得ISTBY = 0 。
2 )软件待机状态
当ClipDet终端( 4针) ,内部参考上令人印象深刻的外部电压( 5V / 3.3V )
VDD的放大器开始行动,就变成我
2
C总线通信将可能条件。
的情况下这种情况下,它变得ISTBY =为30uA 。
3) IC的工作条件
在我
2
C总线命令( STBY L→H ),由写命令发送时,充电的纹波电压
(端子)在切换到的上述2的条件之后开始) 。
当纹波电压(端子)通过此达到希望的值时,它变成一个集成电路运算条件。
因此,在我之前沟通
2
C总线,它令人印象深刻的电压ClipDet终端一次, VDD必须
被启动。
VDD站起来和我后
2
C总线通信成为可能,因为该终端的功能的
ClipDet终端,仅在集成电路启动时,它请求序列设置打动潜力。
顺便提及,因为它涉及通过对ClipDet终端行为的单独的部分要多得多, 。
*:
添加启动电压( 5.0V / 3.3V ) ,通过限制电阻( 10K典型值) 。
4
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5.Explanation的自诊断通过I
2
C
公交地图
●从
地址?
Bit7
Bit6
Bit5
Bit4
Bit3
Bit2
Bit1
Bit0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
写模式
读取模式
D8H
详细
(十六进制)
【写】
Bit7
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
子地址
Bit6
Bit5
Bit4
Bit3
Bit2
Bit1
Bit0
详细
页面模式(自动递增)OFF
页面模式(自动增量) ON
控制字节1
控制字节2
01H
02H
(十六进制)
Bit7
0
0
0
0
0
0
0
1
控制字节1 ( 01H )
Bit6
0
0
0
0
0
0
1
Bit5
0
0
0
0
0
1
0
Bit4
0
0
0
0
1
0
0
Bit3
0
0
0
1
0
0
0
Bit2
0
0
1
0
0
0
0
Bit1
0
1
0
0
0
0
0
Bit0
1
0
0
0
0
0
0
功能
剪辑的Det 1%至10 %的变化
RCH屏蔽掉(播放)
FCH屏蔽掉(播放)
RCH增益26分贝到12dB
FCH增益26分贝到12dB
偏移挪威启用
诊断周期开启
开启选择(正常/重复)
Bit7
0
0
0
0
0
0
1
控制字节2 ( 02H )
Bit6
0
0
0
0
0
0
1
0
Bit5
0
0
0
0
0
1
0
Bit4
0
0
0
0
1
0
0
Bit3
0
0
0
1
0
0
0
Bit2
0
0
1
0
0
0
0
Bit1
0
1
0
0
0
0
0
Bit0
1
0
0
0
0
0
0
罕见的短DET
软静音延迟时间( 40毫秒/ 20毫秒)
电流检测启用
线路驱动器Diag(诊断)
STAND BY OFF (播放)
夹DET端子变为偏移挪威
快速静音ON / OFF
电流检测。从500毫安级的变化
(最大值) 300 mA的(最大)
功能
注4 :自动静噪电路包含在芯片上,是独立于我
2
C总线的阶段。
自静音操作电压为V
CC
=
7.6 V(上升) , 7.3V (瀑布)
注5 :自动递增可用。
如果控制字节1的选择是通过子地址,这是没有必要发送字节2中的情况下,当两个字节1和
2顷被写入。
例)如果子地址
=
字节1选择:
子地址字节1
→
字节1写作
→
子地址字节2
→
2字节写:可用
子地址字节1
→
1字节写入----------------------------
→
2字节写:可用
5
2009-02-02