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ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA
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Processador de som surround TDA3810. Data de referência

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Aplicação de microcircuitos

 Comentários do artigo

O chip TDA3810 foi projetado para funcionar nos canais AF de receptores de rádio e televisão, bem como em outros equipamentos de reprodução de som. Ele fornece três modos - "Estéreo", "Estéreo estendido" e "Pseudo estéreo". No primeiro, ambos os canais do processador possuem ganho unitário, ou seja, funcionam como seguidores de tensão. Na segunda, um sinal do canal adjacente é adicionado em antifase a cada canal, o que expande subjetivamente a base estéreo. O terceiro modo é projetado para converter um sinal monofônico em um pseudoestéreo.

O microcircuito é enquadrado em uma embalagem plástica SOT 18 de 102 pinos (Fig. 1).

Processador de som surround TDA3810. Data de referência. A aparência do chip TDA3810
Fig. 1

Um diagrama funcional simplificado do processador [1] é mostrado na fig. 2. Cada canal contém um amplificador de buffer de entrada com ganho de 1 (DA1 - para o canal esquerdo, no topo do diagrama), três amplificadores (DA2-DA4), cujas saídas são comutadas por uma chave eletrônica (S1.1 ), e um amplificador de buffer de saída (DA5). O ponto de operação dos amplificadores é definido pelo divisor de tensão R7R8, e o divisor de sinal R3R4 determina o ganho do amplificador operacional DA3 no modo "estéreo estendido".

Processador de som surround TDA3810. Data de referência. Diagrama de blocos simplificado de um processador
Fig. 2

Os sinais para comutação das saídas dos amplificadores DA2-DA4 são gerados pelo dispositivo de controle. Ele contém um nó lógico de entrada e um nó de controle de indicador.

O microcircuito também inclui um dispositivo que permite ligar o processador suavemente, sem clicar em dispositivos acústicos. Funciona se um grande capacitor for conectado entre o terminal 9 e o fio comum.

Pinagem do microcircuito: pino. 1-saída de um divisor de tensão resistivo, ponto de conexão do capacitor do filtro; alfinete. entrada de 2 canais esquerdos (LIN); alfinete. 3-saída do amplificador de buffer de entrada do canal esquerdo (LAMP); alfinete. Entrada de sinal 4-OS para o modo "estéreo estendido" no canal esquerdo (LSPAT); alfinete. 5 entradas do amplificador - o modelador do efeito pseudo-estéreo do canal esquerdo (LPSD); alfinete. Saída de 6 canais esquerdos (LOUT); alfinete. 7 pinos para conectar um LED que induz a inclusão de "estéreo estendido"; alfinete. 8 pinos para conectar um LED que induz a inclusão do modo "Pseudo-estéreo"; alfinete. 9 pinos para conectar o capacitor do dispositivo de comutação "soft" (SSC); alfinete. 10-saída de energia comum e negativa; alfinete. 11 e 12 - entradas de controle para seleção do modo de operação (CNTR1 CNTR2, respectivamente); alfinete. saída de 13 canais à direita (ROUT); alfinete. 14 entradas do amplificador - o modelador do efeito pseudo-estéreo do canal direito (RPSD); alfinete. Entrada de sinal 15-OS para o modo "estéreo estendido" no canal direito (RSPAT); alfinete. Amplificador de buffer de entrada do canal direito de 16 saídas (RAMP); alfinete. 17 entradas do canal direito (RIN); vyv.18-saída de potência positiva.

Na fig. 3 mostra um circuito típico para ligar o microcircuito [2]. Aqui, os capacitores C6, C7, C10 e C13 estão se separando, C11 é um filtro para uma tensão de alimentação de 6 V; o capacitor C12 está incluído no sistema de inclusão "soft". O papel dos elementos restantes é explicado abaixo ao considerar modos específicos de operação do processador.

Processador de som surround TDA3810. Data de referência. Esquema típico para ligar um microcircuito
Fig. 3

Principais características técnicas

Tensão de alimentação, V 4,5 16,5 ...
Corrente consumida, mA
não mais
12
valor típico 6
Tensão na saída do divisor resistivo (vyv.1), V 5,3 6,7 ...
Tensão de entrada com um coeficiente de distorção não linear não superior a 0,2% V, não inferior a 2
Distorção não linear na banda de frequência 40...16000 Hz a uma tensão de saída de 1 Veff, %, não mais 0,1
Ruído de tensão de saída típico (não ponderado), μV 10
Valor típico do fator de supressão de ondulação da tensão de alimentação, dB 50
Resistência de entrada (vyv.2 e 17), kOhm, não menos 50
valor típico 75
Coeficiente de transferência, dB, no modo "Estéreo" 0
Taxa de ganho, dB, no modo "estéreo estendido" para o sinal do seu canal 1,4 3,4 ...
valor típico 2,4
outro canal, como uma porcentagem do ganho de sinal de seu próprio canal
Fator de separação de canais no modo "Estéreo", dB, não inferior a 60
valor típico 70
Corrente de baixo nível de entrada de baixo nível nas entradas de controle (pinos 11 e 12), µA, max 100
valor típico 35
Resistência de entrada das entradas de controle (vyv.11 e 12), kOhm, não menos 70
valor típico 120
Corrente das saídas de indicação (pino 7 e 8) quando carregado com LED, mA 10 15 ...
valor típico 12
Tensão nas saídas de indicação (vyv.7 e 8) na ausência de carga, V, não mais 6
Cristal-ambiente de resistência térmica, °C/W 80

Limites operacionais

Tensão máxima de alimentação, V 18
Faixa de operação da temperatura ambiente, °С 0...+70
Intervalo de temperatura de armazenamento, °С -25 ... + 150

O modo de operação do processador é selecionado aplicando sinais de nível alto e baixo às entradas de controle CNTR1 e CNTR2 (pinos 11 e 12) em determinadas combinações de acordo com a tabela. Esses sinais podem ser alimentados tanto de saídas padrão de microcircuitos TTL quanto de saídas de coletor aberto, para as quais os resistores de carga necessários estão incluídos no processador TDA3810. Também é possível fornecer sinais de controle das saídas dos microcircuitos CMOS, se forem alimentados por uma tensão de 2 ... 5,5 V. Você também pode controlar o processador usando uma chave mecânica, fechando as saídas 11 e 12 do microcircuito a um fio comum.

Tabela 1

regime Sinal de controle nas entradas LED conectado à saída
CNTR1 CNTR2 HL1 HL2
"Estéreo" 0 Qualquer Desligado Desligado
"estéreo expandido" 1 1 Ligado Desligado
"Pseudo-estéreo" 1 0 Desligado Ligado

Na fig. 4 mostra um diagrama de blocos do processador TDA3810 operando no modo "Estéreo". O coeficiente de transmissão de ambos os canais neste caso é igual a 1.

Processador de som surround TDA3810. Data de referência. Diagrama estrutural do processador TDA3810
Fig. 4

O diagrama funcional mostrado na fig. 5 corresponde ao modo "estéreo estendido". O coeficiente de transferência da entrada do canal esquerdo para sua saída é 0,66 (1 + R8 / R9), onde 0,66 é o coeficiente de transferência do divisor resistivo interno do processador conectado à entrada não inversora do amplificador operacional DA3 , e R8 e R9 são a resistência dos resistores externos R8 e R9 incluídos no circuito do filtro de entrada.

Processador de som surround TDA3810. Data de referência. Diagrama funcional correspondente ao modo estéreo estendido
Fig. 5

Quando indicado na Fig. 3 classificações desses resistores, o coeficiente de transferência é 1,32 (2,4 dB). O coeficiente de transferência da entrada do canal esquerdo para a saída do canal direito é negativo e igual a -0,66R10/R9=-0,66. Nos componentes de frequência mais alta do sinal de áudio, onde a capacitância dos capacitores C8 e C9 é muito menor que a resistência dos resistores externos R8 e R10, os sinais nas saídas dos canais repetem os sinais de suas entradas com um coeficiente de 0,66. O limite de separação de frequência condicional, abaixo do qual a base estéreo se expande, mas não acima, pode ser considerado o valor 1/2πR8C8=4 kHz. Se os capacitores C8 e C9 não estiverem instalados, a base estéreo se expandirá por toda a banda de frequência de áudio.

Como os canais são construídos de maneira semelhante, esses coeficientes também são válidos para o canal certo.

O esquema na fig. 6 é válido para o modo "Pseudo-estéreo". Aqui, o mesmo sinal mono é enviado para ambas as entradas do processador estéreo. O coeficiente de transmissão da entrada do canal esquerdo para sua saída não depende de frequências e é igual a -R12/R13=-1,33. A resposta em frequência do ganho da entrada do sinal mono comum para a saída do canal direito é determinada pelas características dos filtros Z1 e Z2. Através do filtro Z1, montado nos resistores R1-R5 e capacitores C1-C3 (ver Fig. 3), um sinal de entrada direto é fornecido à entrada inversora do amplificador operacional DA9 do processador. Através dos elementos Z2 do filtro R6, R7, C4 e C5, um sinal invertido e amplificado é alimentado na mesma entrada da saída do canal esquerdo.

Processador de som surround TDA3810. Data de referência. Diagrama para o modo pseudo estéreo
Fig. 6

Além disso, o coeficiente de transferência depende da resistência do resistor de feedback R11. Para que os coeficientes de transmissão para ambas as saídas sejam iguais nas frequências mais baixas, é necessário que a resistência do resistor R11=100 kΩ seja 1,33 vezes (R12/R13) maior que a resistência total dos resistores do filtro Z1, ou seja R1 + R2 + R3 + R4 \u76d XNUMX kOhm, que é o que um circuito de comutação típico fornece.

O filtro Z1 é um filtro notch com uma frequência de atenuação de cerca de 500 Hz. Filtro de banda Z2, com a mesma frequência central. Seus parâmetros são calculados de modo que a característica de amplitude-frequência da saída do canal direito seja quase uniforme e a mudança de fase entre os canais seja próxima de zero nas bordas da banda de áudio. Em uma frequência de 500 Hz, os sinais de saída do processador estéreo estão fora de fase e um deslocamento de 90 graus. correspondem a valores de frequência de 150 e 200 Hz. Esta resposta de fase cria uma imagem espacial interessante do som.

Literatura

  1. Shkritek P. Guia de referência para circuitos de som. - M.: Mir, 1991.-448 p.
  2. Semicondutores Philips. TDA3810. Circuito de som espacial, estéreo e pseudo-estéreo. Ficha de dados. Janeiro de 1985

Publicação: cxem.net

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