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SSM2000
VCF电容器端口(L引脚3,4 -R的销21 , 22)的
VCA电平控制输入端口(引脚10 )
连接到这些端口的电容器控制所述低通
在VCF的过滤范围。选择推荐值,
1 nF的,导致了VCF的范围内,其中尽可能低的低通
转角频率约为660赫兹。有20分贝/ DE-十年
打折转折频率后,无论幅度的
在此端口的电容值。提高值10 nF的下降
在VCF范围内十年来66赫兹。这将永久AT-
tenuate高频音频信号而不考虑音频的
频谱应用于HUSH的输入端。在其他
也就是说,对于VCF电容值高于1 NF,高频
会发生昆西损失。另一方面,降低值
在VCF电容器0.1的nF的将导致一个VCF范围
10千赫至100千赫。当然,大部分的这种范围是外
因此,声频,是不是非常有用。
V + (引脚5 )
该引脚为输入到压控放大器检测器,其输出电压
年龄将控制的VCA在音频信号路径。一单
极滤波器推荐的总和OUT (引脚9 )之间
VCA IN(引脚10 ) 。
VCF时间常数(引脚11 )
A 1
F
电容器通常被连接到该点。该陈建
构成其的是控制的VCF的低变化速率
通角频率。提出这个电容的值
推荐1
F
将趋于增加“呼吸” (噪音
和高频信号慢慢变淡进出) 。低级
从推荐1荷兰国际集团这一电容值
F
倾向于增加“抽水” (噪声明显减少,并在
出) 。最终的电容值,当然,主观和
应根据该系内己方评价来选择
统环境。
VCA时间常数(引脚12 )
V +是电源引脚。请参阅节“供电
在SSM2000 -双电源“和”打开的SSM2000-
单电源“的详细信息。
ACOM (引脚6 )
ACOM是用于音频电路的内部接地参考。
在单电源应用中,此引脚通常连接到
低阻抗电位为一半的正电源。
“打开的SSM2000 -双电源”和“打开的
SSM2000 -单电源“的详细信息。
VCA控制端口(引脚7 )
该引脚的功能类似于VCF TC引脚。一旦
再次, 3.3
F
电容放置在该引脚,控制
该VCA的振幅的变化率。价值较高的钙
pacitors将导致“呼吸”和下限值将导致
“抽水”。
不要连接/自适应噪声阈值覆盖
(引脚13 )
如图5所示,该接口可以连接到压控放大器电路。
该端口的目的是允许该VCA的外部控制
除了正常的内部振幅设定或体积
VCA检测控制。每22毫伏施加到端口结果
在1dB降低幅度,在0 dB对应于
约150毫伏。图10示出的传递特性
的VCA控制端口。
VCF电平控制输入端口(引脚8 )
此引脚连接到任何低阻抗的潜力,包括
地面将禁用自适应噪声阈值。引脚13的接口
最终的连接如图24所示。这是可能的,以建立一个
使用该引脚的人工噪声阈值。
默认的噪声阈值(引脚14 )
该引脚为输入至VCF控制和噪声阈DE-
tection电路。三极过滤器之间推荐
总和OUT (引脚9)和VCF IN(引脚8 ) 。
SUM OUT (引脚9 )
该引脚设置允许的最大噪声阈值。由于能
在图25a中-C可看出, Q1的发射极电压可以是无
超过一个二极管压降以上的潜在集在引脚14的高
最大噪声门限电平可以防止HUSH从attempt-
荷兰国际集团,以非常高的噪声的情况下进行过滤的音频信号。该
最小噪声阈值检测电平已经被设置
内部由Q3。通过设置下限, HUSH防止
从已经减弱噪音非常低的水平这将
减少HUSH的响应。
自动阈值CAP (引脚15 )
SUM OUT是左和右的缓冲组合
输入。图29示出SUM的内部结构
OUT 。正是这种合并左,右声道的信号,将
要使用的VCF和VCA的探测器来确定音频上午
波幅和频率内容。
SSM2000
L IN
1
到L VCF
20k
18
推荐0.22
F
电容连接到这个针连接
指令对自适应噪声阈值电平的变化速率。如
在图25a中-C所示,如果Q1和Q2关断,那么一个
35 nA的恒定电流源开始自动充电
CAP阈值。这在整个AT CAP REP-上涨潜力
不满检测到的噪声电平。因为电容器的charg-
荷兰国际集团目前只有35 nA的,低泄漏陶瓷或同等学历
电容器需要保持的电荷。
击败(引脚16 )
20k
R IN
2
470pF
至R VCF
X3
SUM OUT
9
3*(L+R)/2
图29.内部电路SUM OUT
采用+5 V电压信号,该引脚将打败HUSH
降噪系统。适用于该引脚的潜力应该是
参考GND 。标准TTL电平推荐
使用DEFEAT时。激活DEFEAT导致VCF
探测器和VCA检测器发送其最大控制显
纳尔水平分别与VCF和VCA 。如果失利BE-
通过嘈杂的数字逻辑线路ING控制,然后用适当的
过滤,以避免数字噪声与音频信号的干扰
存在于SSM2000 。
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