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集成电路
数据表
TEA6360
5频段立体声均衡器电路
初步speci fi cation
在集成电路, IC01文件
1991年5月
飞利浦半导体
初步speci fi cation
5频段立体声均衡器电路
特点
单片集成的5频段立体声均衡器电路
每个通道五级过滤
中心频率,带宽和最大提升/衰减
通过外部组件定义
最佳的选择通过我的变量或常数的Q因子
2
C软件
失效模式
所有阶段都采用直流耦合
I
2
C总线控制所有功能
两个不同的模件地址进行编程。
概述
TEA6360
5频段立体声均衡器是一个1
2
C总线控制音
处理器,用于在汽车收音机,电视机和应用
音乐中心。它提供了声音控制的可能性
以及均衡的声压特性
不同的房间或扬声器,尤其是在汽车。
快速参考数据
符号
V
p
I
p
V
1,32
V
o
G
v
B
T
AMB
电源电压(引脚14 )
电源电流
输入电压范围
最大输出信号电平
( RMS值,销13和20)的
总信号增益,所有外部滤波器的线性
1
分贝频率响应(线性)
工作环境温度
参数
7
-
1.1
0.5
0-20
40
0
85
V
dB
千赫
°C
分钟。
典型值。
8.5
24.5
2.1
V
P1
V
马克斯。
13.2
V
mA
单位
订购信息
EXTENDED
类型编号
TEA6360
(1)
TEA6360/T
(2)
笔记
1. SOT232 ; SOT232-1 ; 1996年8月8日。
2. SOT287 ; SOT287-1 ; 1996年8月8日。
引脚
32
32
脚位
收缩DIL
迷你包
材料
塑料
塑料
CODE
SOT232
SOT287
1991年5月
2
飞利浦半导体
初步speci fi cation
5频段立体声均衡器电路
TEA6360
1991年5月
3
图1框图,测试和应用电路。
飞利浦半导体
初步speci fi cation
5频段立体声均衡器电路
钉扎
符号
V
iL
F1LA
北卡罗来纳州
F1LB
F2LA
F2LB
F3LA
F3LB
F4LA
F4LB
F5LA
F5LB
V
oL
V
P
SDA
SCL
GND2
MAD
GND1
V
oR
F5RB
F5RA
F4RB
F4RA
F3RB
F3RA
F2RB
F2RA
F1RB
北卡罗来纳州
F1RA
V
iR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
描述
音频输入左
对于滤波器1左连接A( F = 2.95千赫)
没有连接
对于滤波器1左连接B ( F = 2.95千赫)
对于滤波器2 LEFT ( F = 12千赫)的连接A
对于滤波器2 LEFT ( F = 12 kHz)的连接B
对于滤波器3 LEFT ( F = 790赫兹)的连接A
对于滤波器3 LEFT ( F = 790赫兹)连接B
对于滤波器4 LEFT ( F = 205赫兹)的连接A
对于滤波器4 LEFT ( F = 205赫兹)连接B
对于滤波器5 LEFT ( F = 59赫兹)的连接A
对于滤波器5 LEFT ( F = 59赫兹)连接B
音频输出左
电源电压( 8.5 V)的
I
2
C总线数据线
I
2
C总线时钟线
地面2(I
2
C总线接地)
MODUL地址
地上1 (模拟地)
音频输出右
对于滤波器5 RIGHT ( F = 59赫兹)连接B
对于滤波器5 RIGHT ( F = 59赫兹)的连接A
对于滤波器4 RIGHT ( F = 205赫兹)连接B
对于滤波器4 RIGHT ( F = 205赫兹)的连接A
对于滤波器3 RIGHT ( F = 790赫兹)连接B
对于滤波器3 RIGHT ( F = 790赫兹)的连接A
对于滤波器2 RIGHT ( F = 12 kHz)的连接B
对于滤波器2 RIGHT ( F = 12千赫)的连接A
对于滤波器1右连接B(F = 2.95千赫)
没有连接
对于滤波器1右连接A( F = 2.95千赫)
音频输入右
TEA6360
图2引脚配置
1991年5月
4
飞利浦半导体
初步speci fi cation
5频段立体声均衡器电路
功能说明
该TEA6360与两个立体声道进行
(左,右) ,每一个由五个相等的过滤器
放大器(图1 ) 。
的中心频率为不同的过滤器,以及
为提升和剪切带宽和控制范围
依赖于外部元件。每个过滤器可以有
不同的外部组件,但一个明确的对
滤波器的中心频率以及控制范围为
升压和切割是相同的。这意味着,它们具有
对称的曲线提升和晋级。
的控制范围(以dB为单位的最大值)被分成
五个步骤与用于线性位置的一个额外的步骤。
在12dB的最大增益典型的步进分辨率为
2.4分贝。每个过滤器放大器的内部电阻链是
12 dB最大增益进行了优化。因此,典型的
是增益因子15分贝应用如下:
TEA6360
该过滤器中的左声道和位置,在
右声道总是相同的(立体声) 。
升压部分的位置和切割部分是
独立可控的(表2和表3)。
过滤器的品质因数具有其最大的
最大位置(步骤5 ) ,如果提升或衰减(在第0步切)
(提升的第0步)被使用。品质因数也降低
与步数(可变品质因数) 。
根据表4中的本模式的控制模式是。
不同的控制是必要的,以获得恒定
品质因数在整个控制范围内。为了提升与
在升压范围位置的恒定品质因数
+5
被选中并接着进行升压控制用切口。
这种控制技术应用于切割范围
位置
5
选择并且该升压而变化(表5) 。
切割部分具有跟随在每个过滤器的升压部
经济上的原因。这样的信号首先被放大,然后
衰减。这必须考虑到对
内部电平图的情况下恒定品质因数。
这可能导致在恒定Q值和之间的模式
非恒定Q模式;例如对于位置
+2
这是
没有必要一步放大
+5
然后通过衰减
3
步骤。步骤的组合
+4
和步
2
到达
位置
+2
是一个很好的结果(准恒定的品质因数,
表6)。
第1步
第2步
STEP 3
第4步
步骤5
= 2.7
= 5.5
= 8.4
= 11.6
= 15.0
dB
dB
dB
dB
dB
通过选择获得的不同的过滤器的控制
适当的子地址字节(表1) 。
极限值
按照绝对最大系统(IEC 134)。
接地引脚19 , 28和43连接在一起。
符号
V
P
V
n
P
合计
T
英镑
T
AMB
V
ESD
1.等同于一个0排放200 pF电容
串联电阻。
电源电压(引脚14 )
电压上的所有引脚,理由排除
总功耗
存储温度范围
存储温度范围
工作环境温度范围
静电处理
(1)
所有引脚
参数
0
0
0
40
40
40
分钟。
V
P
500
150
150
85
±500
马克斯。
13.2
V
V
mW
°C
°C
°C
V
单位
1991年5月
5
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