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SA571D 参数 Datasheet PDF下载

SA571D图片预览
型号: SA571D
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内容描述: 扩 [Compandor]
分类和应用: 电信集成电路电信电路光电二极管
文件页数/大小: 11 页 / 147 K
品牌: PHILIPS [ NXP SEMICONDUCTORS ]
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飞利浦半导体
产品speci fi cation
SA571
电路描述
在SA571扩器积木,如图中块
图,是一个全波整流器,一个可变增益单元,运算
放大器和一个偏压系统。在这些块的布置
IC产生一个电路,可与少量的外部表现良好
的元件,但可适合于许多不同的应用。
全波整流器整流来自所述流动的输入电流
整流器输入,到内部求和节点被偏置在V
REF
.
整流电流的平均值在外部滤波电容绑
到C
RECT
端,而输入电流的平均值
控制所述可变增益单元的增益。因此,增益会
正比于输入信号的平均值
如示于下电容耦合的电压输入
方程。需要注意的是电容耦合输入没有偏移
电压能够产生增益误差。唯一的错误会
从偏置电流的整流器的(内部提供),它是
小于0.1μA 。
G
T
or
G
T
| V
IN
|魅力
R
1
|V
IN
*
V
REF
|魅力
R
1
偏置电流为
∆G
细胞。这种类型的引用的低温度系数
提供了非常稳定的偏置在一个很宽的温度范围内。
典型的性能特性图显示的基本
基本压缩器或扩展输入输出传输曲线
电路。
压缩机输入电平或扩张器输出电平(dBm )
+20
+10
0
–10
–20
–30
–40
–50
–60
–70
–80
–40
–30
–20
–10
0
+10
与增益变化的速度跟随变化的输入信号
水平由整流滤波电容决定。一个小电容
将得到快速响应,但将不能完全滤除低频信号。
对增益控制信号的任何波动将调制的信号通过
通过可变增益单元。在一个膨胀器或压缩机
应用中,这将导致三次谐波失真,因此有一个
要快速攻击和衰减时间之间做出权衡
失真。对于阶跃变化幅度,增益的变化
时间显示由这个等式。
G( T)
+
(G
初始
*
G
最终科幻
)
e
*
t
t
)
G
最终科幻
;
t
+
10K乘C
RECT
可变增益单元是电流中,电流输出装置与比
I
OUT
/I
IN
由整流器控制。我
IN
距离中流动的电流
∆G
输入偏置在V内部求和节点
REF
。该
下面的公式适用于电容耦合输入。该
输出电流,I
OUT
被供给到运算放大器的求和节点。
V
IN
*
V
REF
V
IN
+
I
IN
+
R
2
R
2
内置的补偿计划
∆G
电池补偿
温度和抵消奇次谐波失真。唯一
失真这仍然是偶次谐波,而它们只存在
由于内部偏置电压。总谐波失真修剪终端提供
一个装置,用于归零的内部偏置为低失真工作。
运算放大器(其内部补偿)的
非反相输入端连接到V
REF
和反相输入端连接到
∆G
电池输出以及带出到外部。电阻,R
3
,是
从求和节点引出,并允许压缩机或
扩展器增益仅由内部元件来确定。
输出级能够
±20mA
输出电流。这允许
+ 13dBm的( 3.5V
RMS
)输出到300Ω的负载,它与一个系列
电阻和适当的变压器,可能会导致在+ 13dBm的一个600Ω
输出阻抗。
带隙基准源提供参考电压为所有总结
节点,一个调节的电源电压为整流器和
∆G
细胞,和一
压缩机输出电平
OR
扩张器输入电平(dBm )
SR00677
图3.基本输入输出传输曲线
典型的测试电路
V
CC
= 15V
0.1µF
13
6.11
20k
2.2µF
20k
V
1
3.14
∆G
7.10
V
O
10µF
V
REF
2.2
V
2
2.15
30k
10k
4
1.16
2.2
5.12
8.2k
8.9
200pF
SR00678
图4.典型的测试电路
介绍
多大的兴趣已经表示在高性能电子
增益控制电路。对于非关键应用,集成
电路运算跨导放大器都可以使用,但
当需要高的性能,人们必须求助于复杂
分立电路与许多昂贵的,旗鼓相当的组件。
1997年08月14日
4