ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Procesador de sonido envolvente TDA3810. Dato de referencia Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Aplicación de microcircuitos El chip TDA3810 está diseñado para funcionar en los canales AF de los receptores de radio y televisión, así como en otros equipos de reproducción de sonido. Proporciona tres modos: "Estéreo", "Estéreo extendido" y "Pseudoestéreo". En el primero, ambos canales del procesador tienen ganancia unitaria, es decir, funcionan como seguidores de tensión. En el segundo, se añade en antifase a cada canal una señal del canal vecino, lo que amplía subjetivamente la base estéreo. El tercer modo está diseñado para convertir una señal monofónica en pseudoestéreo. El microcircuito está enmarcado en un paquete SOT 18 de plástico de 102 pines (Fig. 1).
Un diagrama funcional simplificado del procesador [1] se muestra en la fig. 2. Cada canal contiene un amplificador de búfer de entrada con una ganancia de 1 (DA1 - para el canal izquierdo, arriba en el diagrama), tres amplificadores (DA2-DA4), cuyas salidas son conmutadas por un interruptor electrónico (S1.1 ), y un amplificador de búfer de salida (DA5). El punto de operación de los amplificadores lo establece el divisor de voltaje R7R8, y el divisor de señal R3R4 determina la ganancia del amplificador operacional DA3 en el modo "Estéreo extendido".
Las señales para conmutar las salidas de los amplificadores DA2-DA4 son generadas por el dispositivo de control. Contiene un nodo lógico de entrada y un nodo de control de indicador. El microcircuito también incluye un dispositivo que le permite encender el procesador suavemente, sin hacer clic en los dispositivos acústicos. Funciona si se conecta un condensador grande entre el terminal 9 y el cable común. Pinout del microcircuito: pin. 1-salida de un divisor de voltaje resistivo, punto de conexión del condensador de filtro; alfiler. Entrada de 2 canales izquierdos (LIN); alfiler. 3-salida del amplificador buffer de entrada del canal izquierdo (LAMP); alfiler. Entrada de señal 4-OS para el modo "Estéreo extendido" en el canal izquierdo (LSPAT); alfiler. 5 entradas del amplificador: el modelador del efecto pseudoestéreo del canal izquierdo (LPSD); alfiler. Salida de 6 canales izquierdos (LOUT); alfiler. 7 pines para conectar un LED que induce la inclusión de "Estéreo extendido"; alfiler. 8 pines para conectar un LED que induce la inclusión del modo "Pseudo-estéreo"; alfiler. 9 pines para conectar el condensador del dispositivo de conmutación "suave" (SSC); alfiler. 10-salida de potencia común y negativa; alfiler. 11 y 12 - entradas de control para seleccionar el modo de operación (CNTR1 CNTR2, respectivamente); alfiler. 13-salida del canal derecho (ROUT); alfiler. 14 entradas del amplificador: el modelador del efecto pseudoestéreo del canal derecho (RPSD); alfiler. Entrada de señal 15-OS para el modo "Estéreo extendido" en el canal derecho (RSPAT); alfiler. Amplificador de búfer de entrada de canal derecho de 16 salidas (RAMP); alfiler. 17-entrada del canal derecho (RIN); Salida de potencia positiva vyv.18. En la fig. 3 muestra un circuito típico para encender el microcircuito [2]. Aquí, los condensadores C6, C7, C10 y C13 se separan, C11 es un filtro para una tensión de alimentación de 6 V; el condensador C12 está incluido en el sistema de inclusión "suave". El papel de los elementos restantes se explica a continuación cuando se consideran modos específicos de operación del procesador.
Principales características técnicas
Límites operativos
El modo de operación del procesador se selecciona aplicando señales de nivel alto y bajo a las entradas de control CNTR1 y CNTR2 (pines 11 y 12) en ciertas combinaciones de acuerdo con la tabla. Estas señales se pueden alimentar tanto desde salidas de microchip TTL estándar como desde salidas de colector abierto, para lo cual se incluyen las resistencias de carga necesarias en el procesador TDA3810. También es posible suministrar señales de control desde las salidas de los microcircuitos CMOS, si están alimentados por un voltaje de 2 ... 5,5 V. También puede controlar el procesador mediante un interruptor mecánico, cerrando las salidas 11 y 12 del microcircuito. a un cable común. Tabla 1
En la fig. 4 muestra un diagrama de bloques del procesador TDA3810 operando en el modo "Estéreo". El coeficiente de transmisión de ambos canales en este caso es igual a 1.
El diagrama funcional que se muestra en la fig. 5 corresponde al modo "Estéreo extendido". El coeficiente de transferencia de la entrada del canal izquierdo a su salida es 0,66 (1 + R8 / R9), donde 0,66 es el coeficiente de transferencia del divisor resistivo interno del procesador conectado a la entrada no inversora del amplificador operacional DA3 , y R8 y R9 son la resistencia de las resistencias externas R8 y R9 incluidas en el circuito del filtro de entrada.
Cuando se indica en la Fig. 3 clasificaciones de estas resistencias, el coeficiente de transferencia es 1,32 (2,4 dB). El coeficiente de transferencia de la entrada del canal izquierdo a la salida del canal derecho es negativo y es igual a -0,66R10/R9=-0,66. En los componentes de mayor frecuencia de la señal de audio, donde la capacitancia de los capacitores C8 y C9 es mucho menor que la resistencia de los resistores externos R8 y R10, las señales en las salidas de los canales repiten las señales de sus entradas con un coeficiente de 0,66. El límite de separación de frecuencia condicional, por debajo del cual se expande la base estéreo, pero no por encima, puede considerarse el valor 1/2πR8C8=4 kHz. Si no se instalan los condensadores C8 y C9, la base estéreo se expandirá por toda la banda de frecuencias de audio. Dado que los canales están construidos de manera similar, estos coeficientes también son válidos para el canal derecho. El esquema de la fig. 6 es válido para el modo "Pseudo-estéreo". Aquí, la misma señal mono se envía a ambas entradas del procesador estéreo. El coeficiente de transmisión desde la entrada del canal izquierdo hasta su salida no depende de las frecuencias y es igual a -R12/R13=-1,33. La respuesta de frecuencia de la ganancia de la entrada de señal mono común a la salida del canal derecho está determinada por las características de los filtros Z1 y Z2. A través del filtro Z1, ensamblado en las resistencias R1-R5 y los condensadores C1-C3 (ver Fig. 3), se suministra una señal de entrada directa a la entrada inversora del amplificador operacional DA9 del procesador. A través del filtro Z2-elementos R6, R7, C4 y C5, una señal invertida y amplificada se alimenta a la misma entrada desde la salida del canal izquierdo.
Además, el coeficiente de transferencia depende de la resistencia de la resistencia de realimentación R11. Para que los coeficientes de transmisión de ambas salidas sean iguales en las frecuencias más bajas, es necesario que la resistencia de la resistencia R11 \u100d 1,33 kΩ sea 12 veces (R13 / R1) más que la resistencia total de las resistencias de filtro Z1 , es decir. R2 + R3 + R4 + R76 \uXNUMXd XNUMX kOhm, que es lo que proporciona un circuito de conmutación típico. El filtro Z1 es un filtro de muesca con una frecuencia de atenuación de unos 500 Hz. Filtro de banda Z2, con la misma frecuencia central. Sus parámetros se calculan de modo que la característica de amplitud-frecuencia de la salida del canal derecho sea casi uniforme y el cambio de fase entre los canales sea cercano a cero en los bordes de la banda de audio. A una frecuencia de 500 Hz, las señales de salida del procesador estéreo están desfasadas y un cambio de 90 grados. corresponden a valores de frecuencia de 150 y 200 Hz. Esta respuesta de fase crea una interesante imagen espacial del sonido. Literatura
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