Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Processeur de son surround TDA3810. Donnée de référence Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Application de microcircuits La puce TDA3810 est conçue pour fonctionner dans les canaux AF des récepteurs de radio et de télévision, ainsi que dans d'autres équipements de reproduction sonore. Il propose trois modes - "Stéréo", "Stéréo étendue" et "Pseudo stéréo". Dans le premier, les deux canaux du processeur ont un gain unitaire, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent comme suiveurs de tension. Dans le second, un signal du canal voisin est ajouté en opposition de phase à chaque canal, ce qui élargit subjectivement la base stéréo. Le troisième mode est conçu pour convertir un signal monophonique en un signal pseudo-stéréo. Le microcircuit est encadré dans un boîtier SOT 18 en plastique à 102 broches (Fig. 1).
Un schéma fonctionnel simplifié du processeur [1] est illustré à la fig. 2. Chaque canal contient un amplificateur tampon d'entrée avec un gain de 1 (DA1 - pour le canal gauche, en haut sur le schéma), trois amplificateurs (DA2-DA4), dont les sorties sont commutées par un commutateur électronique (S1.1 ), et un amplificateur tampon de sortie (DA5). Le point de fonctionnement des amplificateurs est défini par le diviseur de tension R7R8 et le diviseur de signal R3R4 détermine le gain de l'ampli op DA3 en mode "stéréo étendue".
Les signaux de commutation des sorties des amplificateurs DA2-DA4 sont générés par le dispositif de commande. Il contient un nœud logique d'entrée et un nœud de commande d'indicateur. Le microcircuit comprend également un dispositif qui vous permet d'allumer le processeur en douceur, sans cliquer sur les dispositifs acoustiques. Cela fonctionne si un gros condensateur est connecté entre la borne 9 et le fil commun. Brochage du microcircuit : pin. 1-sortie d'un diviseur de tension résistif, point de connexion du condensateur de filtrage ; broche. entrée canal 2 gauche (LIN) ; broche. 3 sorties de l'amplificateur tampon d'entrée du canal gauche (LAMP); broche. Entrée de signal 4-OS pour le mode "Stéréo étendu" sur le canal gauche (LSPAT); broche. 5 entrées de l'amplificateur - le shaper de l'effet pseudo-stéréo du canal gauche (LPSD); broche. Sortie 6 canaux gauche (LOUT); broche. 7 broches pour connecter une LED qui induit l'inclusion de "Stéréo étendue" ; broche. 8 broches pour connecter une LED qui induit l'inclusion du mode "Pseudo-stéréo" ; broche. 9 broches pour connecter le condensateur du dispositif de commutation "soft" (SSC); broche. 10 sorties d'alimentation communes et négatives ; broche. 11 et 12 - entrées de commande pour sélectionner le mode de fonctionnement (CNTR1 CNTR2, respectivement); broche. 13-sortie du canal droit (ROUT); broche. 14 entrées de l'amplificateur - le shaper de l'effet pseudo-stéréo du canal droit (RPSD); broche. Entrée de signal 15-OS pour le mode "Stéréo étendu" sur le canal droit (RSPAT); broche. Amplificateur tampon d'entrée de canal droit à 16 sorties (RAMP); broche. 17 entrées du canal droit (RIN); vyv.18-puissance de sortie positive. Sur la fig. La figure 3 montre un circuit typique de mise sous tension du microcircuit [2]. Ici, les condensateurs C6, C7, C10 et C13 sont séparateurs, C11 est un filtre pour une tension d'alimentation de 6 V ; le condensateur C12 est inclus dans le système d'inclusion "soft". Le rôle des éléments restants est expliqué ci-dessous lors de l'examen des modes de fonctionnement spécifiques du processeur.
Principales caractéristiques techniques
Limites de fonctionnement
Le mode de fonctionnement du processeur est sélectionné en appliquant des signaux de niveau haut et bas aux entrées de commande CNTR1 et CNTR2 (broches 11 et 12) dans certaines combinaisons conformément au tableau. Ces signaux peuvent être alimentés à la fois par des sorties standard de microcircuits TTL et par des sorties à collecteur ouvert, pour lesquelles les résistances de charge nécessaires sont incluses dans le processeur TDA3810. Il est également possible de fournir des signaux de commande à partir des sorties des microcircuits CMOS, s'ils sont alimentés par une tension de 2 ... 5,5 V. Vous pouvez également contrôler le processeur à l'aide d'un interrupteur mécanique en connectant les broches 11 et 12 du microcircuit à un fil commun. Tableau 1
Sur la fig. La figure 4 représente un schéma synoptique du processeur TDA3810 fonctionnant en mode "Stéréo". Le coefficient de transmission des deux canaux dans ce cas est égal à 1.
Le schéma fonctionnel illustré à la fig. 5 correspond au mode "Stéréo étendue". Le coefficient de transfert de l'entrée du canal gauche à sa sortie est de 0,66 (1 + R8 / R9), où 0,66 est le coefficient de transfert du diviseur résistif interne du processeur connecté à l'entrée non inverseuse de l'ampli-op DA3 , et R8 et R9 sont la résistance des résistances externes R8 et R9 incluses dans le circuit de filtre d'entrée.
Lorsqu'il est indiqué sur la Fig. Aux 3 calibres de ces résistances, le coefficient de transfert est de 1,32 (2,4 dB). Le coefficient de transfert de l'entrée du canal gauche vers la sortie du canal droit est négatif et vaut -0,66R10/R9=-0,66. Aux composants de fréquence plus élevée du signal audio, où la capacité des condensateurs C8 et C9 est bien inférieure à la résistance des résistances externes R8 et R10, les signaux aux sorties des canaux répètent les signaux de leurs entrées avec un coefficient de 0,66. La limite de séparation de fréquence conditionnelle, en dessous de laquelle la base stéréo s'étend, mais pas au-dessus, peut être considérée comme la valeur 1/2πR8C8 = 4 kHz. Si les condensateurs C8 et C9 ne sont pas installés, la base stéréo s'étendra sur toute la bande de fréquences audio. Les canaux étant construits de manière similaire, ces coefficients sont également valables pour le canal droit. Le schéma de la fig. 6 est valable pour le mode "Pseudo-stéréo". Ici, le même signal mono est envoyé aux deux entrées du processeur stéréo. Le coefficient de transmission de l'entrée du canal gauche à sa sortie ne dépend pas des fréquences et est égal à -R12/R13=-1,33. La réponse en fréquence du gain de l'entrée de signal mono commune à la sortie du canal droit est déterminée par les caractéristiques des filtres Z1 et Z2. À travers le filtre Z1, assemblé sur les résistances R1-R5 et les condensateurs C1-C3 (voir Fig. 3), un signal d'entrée direct est fourni à l'entrée inverseuse de l'amplificateur opérationnel DA9 du processeur. À travers les éléments de filtre Z2 R6, R7, C4 et C5, un signal inversé et amplifié est envoyé à la même entrée depuis la sortie du canal gauche.
De plus, le coefficient de transfert dépend de la valeur de la résistance de contre-réaction R11. Pour que les coefficients de transmission des deux sorties soient les mêmes aux fréquences les plus basses, il faut que la résistance de la résistance R11 \u100d 1,33 kOhm soit 12 fois (R13 / R1) supérieure à la résistance totale des résistances du filtre Z1 , c'est à dire. R2 + R3 + R4 + R76 \uXNUMXd XNUMX kOhm, ce que fournit un circuit de commutation typique. Le filtre Z1 est un filtre coupe-bande avec une fréquence d'atténuation d'environ 500 Hz. Filtre bande Z2, avec la même fréquence centrale. Leurs paramètres sont calculés de manière à ce que la caractéristique amplitude-fréquence de la sortie du canal droit soit presque uniforme et que le déphasage entre les canaux soit proche de zéro aux bords de la bande audio. A une fréquence de 500 Hz, les signaux de sortie du processeur stéréo sont déphasés, et décalés de 90 degrés. correspondent à des valeurs de fréquence de 150 et 200 Hz. Cette réponse en phase crée une image spatiale intéressante du son. littérature
Publication : cxem.net Voir d'autres articles section Les références. Lire et écrire utile commentaires sur cet article. Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique : Cuir artificiel pour émulation tactile
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