飞利浦半导体
初步speci fi cation
音响控制电路
特点
源选择了两个立体声和单声道输入
降噪电路接口
外部均衡器界面
音量和平衡控制
低音控制均衡器过滤器
高音控制
静音控制的音频信号过零点
通过我快速静音控制
2
C总线
通过引脚快速静音控制
I
2
C总线控制所有功能
电源内部上电复位。
快速参考数据
符号
V
CC
I
CC
V
O( RMS)
G
v
G
步骤(卷)
G
低音
G
三重
G
步骤(高音)
(S + N) / N
RR
100
α
cs
参数
电源电压
电源电流
最大输出电压电平
电压增益
步进分辨率(卷)
低音控制
高音控制
步进分辨率(高音)
信号加噪声的信噪比
纹波抑制
声道分离
V
o
= 2.0 V ;
v
= 0分贝;
非加权
V
R( RMS )
& LT ;
200毫伏; F = 100赫兹;
G
v
= 0分贝
250赫兹
≤
f
≤
10千赫;
v
= 0分贝
V
CC
= 8.5 V
V
CC
= 8.5 V ; THD
≤
0.1%
条件
分钟。
7.5
86
18
12
90
概述
TEA6324T
声音控制电路TEA6324T是I
2
C总线
控制的立体声前置放大器的汽车收音机的Hi-Fi音响
应用程序。
典型值。
8.5
26
2000
1
1.5
105
75
96
马克斯。
9.5
+20
+18
+12
单位
V
mA
mV
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
订购信息
TYPE
数
TEA6324T
包
名字
SO24
描述
塑料小外形封装; 24线索;体宽7.5毫米
VERSION
SOT137-1
1997年03月13日
2
飞利浦半导体
初步speci fi cation
音响控制电路
功能说明
源选择器选择的2个立体声输入或1
单声道输入。最大输入信号电压是
V
我( RMS)
源选择器和= 2 V的输出
可在下列音量控制部分的输入
引脚7和引脚8为左声道和销17和18的
右声道。这提供了一个接口的可能性
降噪系统。
音量控制功能被分成两个部分:
第一卷控制块和第二卷控制块。
第一卷的控制范围是20分贝之间
31
dB,步长为1 dB 。在第二卷的控制范围
在0 dB和
55
dB,步长为1 dB 。
要使用的推荐控制范围是86分贝
( +20
66
分贝),虽然从理论上讲,一个范围的106分贝
( +20
86
dB为单位)可以实现。增益/衰减
音量的设置,我控制块是常见的两种
通道。
音量我控制块随后是低音控制
块。低音控制的频率响应(参见
图3 )是通过在外部过滤器中设置的每个信道
结合内部电阻。可调范围
介于
18
和18分贝在步骤1.8分贝46赫兹。
高音控制模块之间提供一个控制范围
12
和+12 dB,步长为1.5分贝15千赫。过滤器
特征是由5.6 nF的单个电容决定
用于与内部电阻的组合的每个信道
(见图4) 。
高音控制的基本步骤宽为3分贝。
中间步骤是通过切换1.5分贝得到
促进和1.5 dB的衰减步骤。
低音和高音控制功能可以关掉
通过I
2
C总线。在这种情况下,内部信号流
断开。连接B2L和B2R是输出
而TL和TR是输入插入外部
扳平比分。
该电路的最后部分是在第二卷块。
平衡功能使用相同的控制块。这是
2个独立控制的衰减器来实现,一是
对于每个输出。这些衰减器的控制范围是
55分贝步长为1分贝附加的哑步骤。
该电路提供3静音模式:
1.零交叉方式通过I静音
2
使用C总线
2个独立的过零点检测器( ZCM ,
见表2和图8和图15 )
通过MUTE管脚2.快速静音(参见图9 )
TEA6324T
通过I 3.快速静音
2
C总线无论是普通静音( GMU ,
参照表2和图8 )或第二卷块设置
(见表4)。
静音功能被立即执行,如果是ZCM
清除( ZCM = 0)。如果该位被置位( ZCM = 1 )的静音
改变GMU位后激活。实际静音
切换被延迟,直到下一个零交叉
音频信号。两个比较器都内置在
提供独立的静音开关来控制各
音频通道(左和右) 。
为了避免大的延迟静音开关的时候非常低
频率进行处理,最大延迟时间是
限于一般为100毫秒由集成定时电路
和一个外部电容器(C
m
= 10nF的,见图9 ) 。这
定时电路由接收一个新的数据字的触发
交换机的功能,其中包括了GMU位。经过
外部电容的放电和充电周期
静音开关如下的GMU位,只有当没有过零
在这段时间内被检测到。
静音功能也可以从外部进行控制(参见
图9 ) 。如果在噪声抑制引脚被切换到地的所有输出都
立即静音(静音硬件) 。这种静音要求
通过我将覆盖所有静音控制
2
C总线的时间
引脚保持为低电平。硬件静音位置不被存储
在TEA6324T 。
通常情况下,开/关的转弯可以用来避免音频输出。
这可以通过将输入信号从前述引起
阶段,其可以在一个降V的产生输出
CC
.
为了避免这种情况,则静音之前,必须设置到为V
CC
下降,
可以通过我要么实现
2
C总线的控制,或者通过接地
静音引脚。
在情况下,有前,在应用程序中没有静音
关闭,超过1电源电压的下降
×
V
BE
将
导致电压跌落静音。
该电源应该包括一个V
CC
缓冲电容,
它提供了一个放电时间常数。如果输入
关闭输入信号不消失之后会
成为一定时间后可闻。一个4.7 kΩ电阻
放电V
CC
缓冲电容器,因为内部
IC的电流不完全放电。
硬件静音功能非常适合于无线数据应用
系统(RDS)的应用程序。过零静音
避免调制扑通一声。此功能是一个优势
改变预设和/或来源时静音(如交通
录像带播放过程中公布) 。
1997年03月13日
5
飞利浦半导体
初步speci fi cation
音响控制电路
特点
源选择了两个立体声和单声道输入
降噪电路接口
外部均衡器界面
音量和平衡控制
低音控制均衡器过滤器
高音控制
静音控制的音频信号过零点
通过我快速静音控制
2
C总线
通过引脚快速静音控制
I
2
C总线控制所有功能
电源内部上电复位。
快速参考数据
符号
V
CC
I
CC
V
O( RMS)
G
v
G
步骤(卷)
G
低音
G
三重
G
步骤(高音)
(S + N) / N
RR
100
α
cs
参数
电源电压
电源电流
最大输出电压电平
电压增益
步进分辨率(卷)
低音控制
高音控制
步进分辨率(高音)
信号加噪声的信噪比
纹波抑制
声道分离
V
o
= 2.0 V ;
v
= 0分贝;
非加权
V
R( RMS )
& LT ;
200毫伏; F = 100赫兹;
G
v
= 0分贝
250赫兹
≤
f
≤
10千赫;
v
= 0分贝
V
CC
= 8.5 V
V
CC
= 8.5 V ; THD
≤
0.1%
条件
分钟。
7.5
86
18
12
90
概述
TEA6324T
声音控制电路TEA6324T是I
2
C总线
控制的立体声前置放大器的汽车收音机的Hi-Fi音响
应用程序。
典型值。
8.5
26
2000
1
1.5
105
75
96
马克斯。
9.5
+20
+18
+12
单位
V
mA
mV
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
订购信息
TYPE
数
TEA6324T
包
名字
SO24
描述
塑料小外形封装; 24线索;体宽7.5毫米
VERSION
SOT137-1
1997年03月13日
2
飞利浦半导体
初步speci fi cation
音响控制电路
功能说明
源选择器选择的2个立体声输入或1
单声道输入。最大输入信号电压是
V
我( RMS)
源选择器和= 2 V的输出
可在下列音量控制部分的输入
引脚7和引脚8为左声道和销17和18的
右声道。这提供了一个接口的可能性
降噪系统。
音量控制功能被分成两个部分:
第一卷控制块和第二卷控制块。
第一卷的控制范围是20分贝之间
31
dB,步长为1 dB 。在第二卷的控制范围
在0 dB和
55
dB,步长为1 dB 。
要使用的推荐控制范围是86分贝
( +20
66
分贝),虽然从理论上讲,一个范围的106分贝
( +20
86
dB为单位)可以实现。增益/衰减
音量的设置,我控制块是常见的两种
通道。
音量我控制块随后是低音控制
块。低音控制的频率响应(参见
图3 )是通过在外部过滤器中设置的每个信道
结合内部电阻。可调范围
介于
18
和18分贝在步骤1.8分贝46赫兹。
高音控制模块之间提供一个控制范围
12
和+12 dB,步长为1.5分贝15千赫。过滤器
特征是由5.6 nF的单个电容决定
用于与内部电阻的组合的每个信道
(见图4) 。
高音控制的基本步骤宽为3分贝。
中间步骤是通过切换1.5分贝得到
促进和1.5 dB的衰减步骤。
低音和高音控制功能可以关掉
通过I
2
C总线。在这种情况下,内部信号流
断开。连接B2L和B2R是输出
而TL和TR是输入插入外部
扳平比分。
该电路的最后部分是在第二卷块。
平衡功能使用相同的控制块。这是
2个独立控制的衰减器来实现,一是
对于每个输出。这些衰减器的控制范围是
55分贝步长为1分贝附加的哑步骤。
该电路提供3静音模式:
1.零交叉方式通过I静音
2
使用C总线
2个独立的过零点检测器( ZCM ,
见表2和图8和图15 )
通过MUTE管脚2.快速静音(参见图9 )
TEA6324T
通过I 3.快速静音
2
C总线无论是普通静音( GMU ,
参照表2和图8 )或第二卷块设置
(见表4)。
静音功能被立即执行,如果是ZCM
清除( ZCM = 0)。如果该位被置位( ZCM = 1 )的静音
改变GMU位后激活。实际静音
切换被延迟,直到下一个零交叉
音频信号。两个比较器都内置在
提供独立的静音开关来控制各
音频通道(左和右) 。
为了避免大的延迟静音开关的时候非常低
频率进行处理,最大延迟时间是
限于一般为100毫秒由集成定时电路
和一个外部电容器(C
m
= 10nF的,见图9 ) 。这
定时电路由接收一个新的数据字的触发
交换机的功能,其中包括了GMU位。经过
外部电容的放电和充电周期
静音开关如下的GMU位,只有当没有过零
在这段时间内被检测到。
静音功能也可以从外部进行控制(参见
图9 ) 。如果在噪声抑制引脚被切换到地的所有输出都
立即静音(静音硬件) 。这种静音要求
通过我将覆盖所有静音控制
2
C总线的时间
引脚保持为低电平。硬件静音位置不被存储
在TEA6324T 。
通常情况下,开/关的转弯可以用来避免音频输出。
这可以通过将输入信号从前述引起
阶段,其可以在一个降V的产生输出
CC
.
为了避免这种情况,则静音之前,必须设置到为V
CC
下降,
可以通过我要么实现
2
C总线的控制,或者通过接地
静音引脚。
在情况下,有前,在应用程序中没有静音
关闭,超过1电源电压的下降
×
V
BE
将
导致电压跌落静音。
该电源应该包括一个V
CC
缓冲电容,
它提供了一个放电时间常数。如果输入
关闭输入信号不消失之后会
成为一定时间后可闻。一个4.7 kΩ电阻
放电V
CC
缓冲电容器,因为内部
IC的电流不完全放电。
硬件静音功能非常适合于无线数据应用
系统(RDS)的应用程序。过零静音
避免调制扑通一声。此功能是一个优势
改变预设和/或来源时静音(如交通
录像带播放过程中公布) 。
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