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SA571电路图
| 型号 | 制造商 | 描述 | 购买 |
|---|---|---|---|
| SA571NG | ON | IC COMPANDOR DUAL GAIN 16-DIP | 立即购买 |
| SA571N | ON | IC COMPANDOR DUAL GAIN 16-DIP | 立即购买 |
| SA571DR2 | ON | IC COMPANDOR DUAL GAIN 16-SOIC | 立即购买 |
| SA571DG | ON | Audio Compandor 2 Channel 16-SOIC | 立即购买 |
| SA571DR2G | ON | 如图所示,SA571压扩器模块包括全波整流器、可变增益单元、运算放大器和偏置系统。这些模块在集成电路中的布局形成了一个只需少量外部元件就能良好运行的电路,并且能适应多种不同的应用场景。全波整流器对从整流器输入流向内部求和节点(偏置电压为VREF)的输入电流进行整流。整流后的电流在连接到CRECT端子的外部滤波电容上进行平均,输入电流的平均值控制可变增益单元的增益。因此,对于电容耦合电压输入,增益将与输入信号的平均值成正比,如下列方程所示。请注意,对于电容耦合输入,不存在能够产生增益误差的失调电压。唯一的误差将来自整流器的偏置电流(内部提供),该电流小于0.1 μA。增益随输入信号电平变化而变化的速度由整流器滤波电容决定。小电容会产生快速响应,但不能完全过滤低频信号。增益控制信号上的任何纹波都会对通过可变增益单元的信号进行调制。在扩展器或压缩器应用中,这会导致三次谐波失真,因此需要在快速响应和衰减时间与失真之间进行权衡。对于幅度的阶跃变化,增益随时间的变化由该方程表示。可变增益单元是一个电流输入、电流输出的器件,其输出电流与输入电流之比IoUT/IN由整流器控制。IN是从ΔG输入流向内部求和节点(偏置电压为VREF)的电流。下列方程适用于电容耦合输入。输出电流IOUT被馈送到运算放大器的求和节点。ΔG单元内置的补偿方案可补偿温度影响并消除奇次谐波失真。剩余的唯一失真为偶次谐波,且仅由于内部失调电压而存在。THD微调端子提供了一种消除内部失调以实现低失真运行的方法。运算放大器(内部补偿)的同相输入端连接到VREF,反相输入端连接到ΔG单元输出并引出到外部。一个电阻R3从求和节点引出,使得压缩器或扩展器的增益仅由内部元件决定。输出级能够提供±20 mA的输出电流。这允许在300 Ω负载上输出+13 dBm(3.5 VRMS)的信号,通过串联电阻和合适的变压器,可实现输出阻抗为600 Ω时+13 dBm的输出。带隙基准为所有求和节点提供参考电压,为整流器和G单元提供稳压电源电压,并为ΔG单元提供偏置电流。这种类型的基准具有低温度系数,可在较宽的温度范围内提供非常稳定的偏置。典型性能特性图示展示了基本压缩器或扩展器电路的基本输入 - 输出传输曲线。 | 立即购买 |
| SA571D | - | - | 立即购买 |
| 标题 | 类型 | 大小(KB) | 下载 |
|---|---|---|---|
| SA571 Compandor | 104 | 点击下载 | |
| Applications for Compandors NE570/SA571 | 117 | 点击下载 | |
| Compandor Cookbook | 68 | 点击下载 | |
| Compandor Application Automatic Gain Control | 73 | 点击下载 | |
| PDIP-16 | 33 | 点击下载 | |
| SO-16 WB | 55 | 点击下载 | |
| SA571_PKG.GIF | UNKNOW | 12 | 点击下载 |
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