入力セレクタ付き 8ch 電子ボリューム NJU72340A 概要 NJU72 340A は 8ch 独立制御型電子ボリュームで 8 入力 2 出力セレクタ ボリューム ミュート 入力セレクタゲインコントロールを内蔵しています AV レシーバ DVD レシーバ等のマルチチャネルオーディオ機器に最適で

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1 入力セレクタ付き 8ch 電子ボリューム 概要 NJU72 34A は 8ch 独立制御型電子ボリュームで 8 入力 2 出力セレクタ ボリューム ミュート 入力セレクタゲインコントロールを内蔵しています AV レシーバ DVD レシーバ等のマルチチャネルオーディオ機器に最適です 各種モード切り替えは2 線シリアルインターフェースを通してします 外形 FH3 特徴 動作電源電圧 ±4.5 ~ ±7.5V 2 線シリアルコントロール 8 入力 2 出力セレクタ ステレオ :7 系統 モノラル :1 系統 マルチチャンネル入力 (8ch 1 系統 ) LBch/RBch:2 系統 入力セレクタゲインコントロール ゲイン :,-5,-6,-7,-9,-11,-12,-13dB ボリューム 31.5 ~ -95dB/.5dBstep, MUTE CMOS 構造 外形 LQFP52-H3 ブロック図 Multi-Cin Main Volume: 31.5 to -95dB/.5dB step Cout REC _L Multi-LSin LSout Stereo Lin ( 7) Multi-LBin Input Lout for ADC Multi-Lin LBout Lout Mono in ( 1) Stereo Rin ( 7) Input Input Gain:,-5,-6,-7,-9,-11,-12,-13dB Multi-Rin Rout for ADC REC _R Multi-RBin Multi-RSin Rout RBout RBout Multi-SWin SWout Control Logic DataClock Ver.2.4J 1

2 端子配列 LQFP No. Symbol Function No Symbol Function 1 LOUT Lch 出力 27 R4IN 入力セレクタ Rch 入力 4 2 ROUT Rch 出力 28 L4IN 入力セレクタ Lch 入力 4 3 COUT Cch 出力 29 R5IN 入力セレクタ Rch 入力 5 4 LSOUT LSch 出力 3 L5IN 入力セレクタ Lch 入力 5 5 RSOUT RSch 出力 31 R6IN 入力セレクタ Rch 入力 6 6 LBOUT LBch 出力 32 L6IN 入力セレクタ Lch 入力 6 7 RBOUT RBch 出力 33 R7IN 入力セレクタ Rch 入力 7 8 SWOUT SWch 出力 34 L7IN 入力セレクタ Lch 入力 7 9 DCAP_1 ボリュームコントロール切換ノイズ除去用キャパシタ 1 35 DCAP_5 ボリュームコントロール切換ノイズ除去用キャパシタ 5 DCAP_2 ボリュームコントロール切換ノイズ除去用キャパシタ 2 36 MONOIN 入力モノラルセレクタ 11 GND GND 端子 37 DCAP_6 ボリュームコントロール切換ノイズ除去用キャパシタ 6 12 DATA IC 制御入力 38 ADC_R ADC 用 Rch 出力 13 CLOCK IC 制御クロック入力 39 ADC_L ADC 用 Lch 出力 14 DCAP_3 ボリュームコントロール切換ノイズ除去用キャパシタ 3 4 GND GND 端子 15 REC_L 入力セレクタ Lch REC 出力 41 LIN マルチチャンネル Lch 入力 16 REC_R 入力セレクタ Rch REC 出力 42 RIN マルチチャンネル Rch 入力 17 GND GND 端子 43 CIN マルチチャンネル Cch 入力 18 RB2IN マルチチャンネル RBch 入力 2 44 LSIN マルチチャンネル LSch 入力 19 LB2IN マルチチャンネル LBch 入力 2 45 RSIN マルチチャンネル RSch 入力 2 R1IN 入力セレクタ Rch 入力 1 46 LBIN マルチチャンネル LBch 入力 21 L1IN 入力セレクタ Lch 入力 1 47 RBIN マルチチャンネル RBch 入力 22 R2IN 入力セレクタ Rch 入力 2 48 SWIN マルチチャンネル SWch 入力 23 L2IN 入力セレクタ Lch 入力 2 49 V- - 電源電圧 24 R3IN 入力セレクタ Rch 入力 3 5 V 電源電圧 25 L3IN 入力セレクタ Lch 入力 3 51 DCAP_7 ボリュームコントロール切換ノイズ除去用キャパシタ 7 26 DCAP_4 ボリュームコントロール切換ノイズ除去用キャパシタ 4 52 DCAP_8 ボリュームコントロール切換ノイズ除去用キャパシタ 8 2

3 絶対最大定格 (Ta=25 C) 項目記号定格単位 電源電圧 V /V - ±8 V 最大入力電圧 V IM V /V - V 消費電力 P D 2 注 : EIA/JEDEC 仕様基板 (76.2x114.3x1.6mm, 2 層, FR-4) 基板実装時 動作温度範囲 Topr -4 ~ 85 C 保存温度範囲 Tstg -4 ~ 125 C mw 電気的特性 ( 指定無き場合 Ta=25 C, V /V - = 7V, R L=47k, ボリューム =db) 項目記号条件最小標準最大単位 電 源 電 源 電 圧 V /V - ±4.5 ±7. ±7.5 V 消 費 電 流 1 I CC 無信号 (V) ma 消 費 電 流 2 I EE 無信号 (V-) ma 入出力特性 ( 出力 ) 最 大 出 力 電 圧 V OM 最 大 入 力 電 圧 V IM 電 圧 利 得 1 G V1 電 圧 利 得 2 G V2 チャンネル間利得差 G V 最 大 減 衰 量 A TT 減 衰 量 偏 差 A TT 出 力 雑 音 電 圧 1 V NO1 出 力 雑 音 電 圧 2 V NO2 全 高 調 波 歪 率 1 T.H.D.1 全 高 調 波 歪 率 2 T.H.D.2 ク ロ ス ト ー ク 1 CT1 ク ロ ス ト ー ク 2 CT2 チャンネルセパレーション 1 CS1 チャンネルセパレーション 2 CS2 f=1khz,thd=1% ボリューム =db f=1khz,thd=1%, ボリューム =-2dB V IN=2Vrms, f=1khz ボリューム =db V IN=mVrms, f=1khz ボリューム =15dB V IN=2Vrms, f=1khz ボリューム =db f=1khz, V IN=2Vrms ボリューム =Mute, A-weight f=1khz, V IN=2Vrms ボリューム =-6dB ボリューム =db, Rg=, A-weight ボリューム =-95dB, Rg=, A-weight f=1khz, V IN =1Vrms, ボリューム =db, BW=4Hz-3kHz f=khz, V IN =1Vrms, ボリューム =db, BW=4Hz-3kHz f=1khz,v IN=2Vrms, A-weight, ボリューム =db, Rg= f=2khz, V IN =2Vrms, ボリューム =db, Rg= f=1khz, V IN =2Vrms, A-weight, ボリューム =db, Rg= f=2khz, V IN =2Vrms, ボリューム =db, Rg= Vrms Vrms db db db db -1 1 db (1.41 ) -117 (1.41 ) -4 (6.3 ) -4 (6.3 ) dbv (Vrms) dbv (Vrms) % % db db db db 3

4 入出力特性 (REC 出力 ) R E C 出力電圧利得 G VREC V IN=2Vrms, f=1khz db R E C 出力雑音電圧 V NOREC Rg=, A-weight - R E C 出力全高調波歪率 T.H.D REC R E C 出力最大減衰量 A TTREC 入力セレクタゲインコントロール f=1khz, V IN =1Vrms, BW=4Hz-3kHz f=1khz, V IN =2Vrms, REC Out=Mute, A-weight -114 (2 ) - dbv (Vrms) % db 入力セレクタゲインコントロール電圧利得 1 G VINC1 f=1khz, V IN =2Vrms, 入力セレクタゲイン = db db 入力セレクタゲインコントロール電圧利得 2 G VINC2 f=1khz, V IN =2Vrms, 入力セレクタゲイン = -6dB db 入力セレクタゲインコントロール電圧利得 3 G VINC3 f=1khz, V IN =2Vrms, 入力セレクタゲイン = -12dB db ロジックコントロール特性 ハイレベル入力電圧 V IH DATA, CLOCK 端子入力 V V ローレベル入力電圧 V IL DATA, CLOCK 端子入力 - 1. V 4

5 応用回路例 C C36 LOUT ROUT COUT LSOUT RSOUT LBOUT RBOUT SWOUT DCAP_1 DCAP_2 GND DATA CLOCK C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C C9 9 C 11 JP1 JP C19 C2 L2IN R3IN L3IN LIN GND C18 R2IN DCAP_8 DCAP_7 C46 C45 C44 C42 C41 C4 C39 C38 C37 Control Logic C34 C32 C3 C35 C33 C31 C29 C28 C27 C26 C25 C24 C23 ADC_L ADC_R DCAP_6 MONOIN DCAP_5 L7IN R7IN L6IN R6IN L5IN R5IN L4IN R4IN C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C21 L1IN DCAP_3 REC_L R1IN REC_R GND RB2IN LB2IN DCAP_4 V V- SWIN RBIN LBIN RSIN LSIN CIN RIN C43 Rch Selecotr 2 Rch Selecotr 1 C22 Lch Selecotr 2 Lch Selecotr 1 注 : REC 出力のON/OFF 切換時とREC の切換時は 本 IC のREC_L 端子 REC_R 端子の後段でMUTE をかけて使用されますことを推奨いたします また InputGain の切換時とInp ut の切換時は 本 IC のADC_L 端子 ADC_R 端子の後段でMUT Eをかけて使用されますことを推奨いたします 5

6 2 線シリアルコントロールタイミング DATA CLOCK t SU:STA t HD:STA t HIGH t SU:DAT t SU:STO t BUF t LOW t HD:DAT 2 線シリアルコントロール BUS 特性 (DATA, CLOCK) 記号 項目 最小 標準 最大 単位 t HD_STA 開始条件のホールド時間 s t LOW Low Levelクロックパルス幅 s t HIGH High Levelクロックパルス幅 s t SU_STA 開始条件のセットアップ時間 s t HD_DAT ホールド時間 ns t SU_DAT セットアップ時間 ns t SU_STO 停止条件のセットアップ時間 s t BUF 停止条件と開始条件のバスフリー時間 s 6

7 制御部 DATA / CLOCK 端子を使用した 2 線シリアルコントロール BUS インターフェースによるコントロール 2 線シリアルコントロール BUS フォーマット MSB LSB MSB LSB MSB LSB S Chip Address 1 Select Address 1 Data 1 P 1bit 8bit 1bit 8bit 1bit 8bit 1bit 1bit S: 開始 条件 P: 停止 条件 チップアドレス (Chip Address) MSB 1 1 LSB セレクトアドレス (Select Address) Select Address によって各モードの格納場所を選択します (Volume, Input Gain, Input, Multi, Other Settings) 連続転送時 以下のオートインクリメント機能を採用しております H 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H AH H Select Address H 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H MSB LSB D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D Lch Volume Rch Volume Cch Volume LSch Volume RSch Volume LBch Volume RBch Volume SWch Volume 8H Input Gain REC Input 9H Rec Cch SWch LSch AH Lch Rch LBch RBch RSch コントロール初期値 MSB LSB Select Address D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D H 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H AH 注 : 本製品は 電源電圧投入時にMUTE となっています 電源電圧投入後 各を調整してご使用ください また信号入力端子にオーディオ信号を入力した状態で電源電圧を投入すると コントロール初期値に異常をきたす恐れがあります そ のようなご使用が想定される場合には 電源電圧遮断の直前にMUTEを送信してMUTE にしてから電源電圧遮断していただくこと で コントロール初期値異常を回避することができます 7

8 説明 Volume: 各ボリュームを 31.5~-95dB(.5dB/step) で制御します 各ボリュームは 独立に制御されます MSB LSB Select Address D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D H Lch Volume 1H Rch Volume 2H Cch Volume 3H LSch Volume 4H RSch Volume 5H LBch Volume 6H RBch Volume 7H SWch Volume < > D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D Mute ( ) dB 1 31.dB dB 1 3.dB dB dB dB 1 28.dB dB dB dB dB dB dB dB dB 1 db dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB Mute ( ) 初期 8

9 Input Gain REC Input : 入力セレクタで選択された信号を外部に出力する際 ゲイン調整を行います :REC 出力のON/OFFを行います : 入力 9 系統の切り替えを行います はL,Rch 同時です MSB LSB Select Address D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D 8H Input Gain REC Input <Input Gain > D7 D6 D5 db ( ) 1-5dB 1-6dB 1 1-7dB 1-9dB dB dB dB <REC > D4 REC 出力 OFF ( ) 1 REC 出力 ON <Input > D3 D2 D1 D Mute ( ) 1 1IN (2ch Input 1) 1 2IN (2ch Input 2) 1 1 3IN (2ch Input 3) 1 4IN (2ch Input 4) 1 1 5IN (2ch Input 5) 1 1 6IN (2ch Input 6) IN (2ch Input 7) 1 MONOIN (2ch monoral Input 1) ( ) 初期 9

10 REC Cch SWch LSch RSch : 入力 8 系統を切り替え RECOUTに出力します はL,Rch 同時です :Cchのマルチch 入力信号 / ミュートを選択します :SWchのマルチch 入力信号 / ミュートを選択します :LSchのマルチch 入力信号 / ミュートを選択します :RSchのマルチch 入力信号 / ミュートを選択します Select Address 9H MSB LSB D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D Rec Cch SWch LSch RSch < Rec > D7 D6 D5 D4 Mute ( ) 1 1IN (2ch Input 1) 1 2IN (2ch Input 2) 1 1 3IN (2ch Input 3) 1 4IN (2ch Input 4) 1 1 5IN (2ch Input 5) 1 1 6IN (2ch Input 6) IN (2ch Input 7) 1 MONOIN (2ch monoral Input 1) <Cch Multi > D3 MUTE ( ) 1 マルチCch 入力信号 <SWch Multi > D2 MUTE ( ) 1 マルチSWch 入力信号 <LSch Multi > D1 MUTE ( ) 1 マルチLSch 入力信号 <RSch Multi > D MUTE ( ) 1 マルチRSch 入力信号 ( ) 初期

11 Lch Rch LBch RBch :Lchのステレオ入力信号/ マルチch 入力信号 / ミュートを選択します :Rchのステレオ入力信号/ マルチch 入力信号 / ミュートを選択します :LBchのマルチch 入力信号 / ミュートを選択します :RBchのマルチch 入力信号 / ミュートを選択します MSB LSB Select Address D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D AH Lch Rch LBch RBch <Lch Multi > D7 D6 MUTE ( ) 1 ステレオLch 入力信号 1 マルチLch 入力信号 <Rch Multi > D5 D4 MUTE ( ) 1 ステレオRch 入力信号 1 マルチRch 入力信号 <LBch Multi > D3 D2 MUTE ( ) 1 マルチLBch 入力信号 1 1 マルチLBch 入力信号 Lch 出力 <RBch Multi > D1 D MUTE ( ) 1 マルチRBch 入力信号 1 1 マルチRBch 入力信号 Rch 出力 ( ) 初期 11

12 特性例 ICC vs Supply Voltage No signal IEE vs Supply Voltage No signal ICC [ma] Ta= -4 C IEE [ma] Ta= -4 C Ta= 25 C Ta= 25 C 5 Ta= 85 C 5 Ta= 85 C Supply Voltage [±V] Supply Voltage [±V] ICC vs Ambient Temperature No signal IEE vs Ambient Temperature No signal ICC [ma] 5 V= ± 7V V= ± 7.5V V= ± 4.5V IEE [ma] 5 V= ± 7V V= ± 7.5V V= ± 4.5V Ambient Temperature [ C] Ambient Temperature [ C] 5. Maximum Output Voltage vs Frequency V=±7V, THD=1%, I/O: LIN-LOUT 6 Maximum Output Voltage vs Supply Voltage f=1khz, THD=1%, I/O: LIN-LOUT Maximum Output Voltage [Vrms] Ta= 85 C Ta= 25 C Ta= -4 C Frequency [Hz] Maximum Output Voltage [Vrms] Ta= 85 C Ta= 25 C Ta= -4 C Supply Voltage [±V] 12

13 特性例 Volume Gain output vs Frequency V=±7V, Vin=2Vrms(VOL=,-5,-95dB, Mute), Vin=.1Vrms(VOL=15,3dB), Bandpass, I/O: LIN-Lout Volume Gain Output vs Volume Setting V=±7V, f=1khz, Bandpass, I/O: LIN-LOUT Volume Gain Output [db] VOL= db VOL= 15dB VOL= -5dB VOL= Mute VOL= 3dB VOL= -95dB Volume Gain Output [db] Ta= -4, 25, Frequency [Hz] Volume Setting [db] THDN vs Input Voltage V=±7V, BW:-22kHz(f=2Hz), 4-3kHz(f=1kHz), 4-8kHz(f=2kHz), I/O: LIN-LOUT THDN vs Input Voltage V=±7V, f=1khz, BW:4-3kHz, I/O: LIN-LOUT VOL= -3dB 1 1 VOL= -2dB VOL= -db THDN [%]_.1.1 f=2khz THDN [%]_.1.1 VOL=dB.1 f=2hz.1.1 f=1khz Input Voltage [Vrms] Input Voltage [Vrms] THDN vs Ambient Temperature V=±7V, Vin=1Vrms, f=1khz, BW:4-3kHz, I/O: LIN-Lout THDN vs Frequency V=±7V, VOL=dB, BW:-8kHz, I/O: LIN-LOUT 1 1 THDN [%]_.1.1 THDN [%]_.1.1 Vin=1Vrm Vin=2Vrms Ambient Temperature [ C].1 Frequency [Hz] 13

14 特性例 Output Noise Voltage vs Ambient Temperature V=±7V, Rg=Ω, VOL=dB, A-Weighted Output Voltage vs Load Resistance V=±7V, f=1khz, Vin=4.2Vrms, VOL=dB, 5 Lch Output Output Noise Voltage [dbv] Lch Output Output Voltage [Vrms] Ambient Temperature [ C] Load Resistance [Ω] Channel Separation vs Frequency V=±7V, Vin=2Vrms, VOL=dB, BW:-8kHz, I/O: R1IN-LOUT Cross Talk vs Frequency V=±7V, Vin=2Vrms, VOL=dB, BW:-8kHz, I/O: L1IN,L3IN-LOUT, Select Channel:2ch -4-4 Rg=5.1kΩ Rg=5.1kΩ Channel Separation [db] Rg=62Ω Rg=Ω Rg=3.3kΩ Cross Talk [db] Rg=Ω Rg=3.3kΩ Rg=62Ω -12 Frequency [Hz] -12 Frequency [Hz] < 注意事項 > このブックの掲載内容の正確さには万全を期しておりますが 掲載内容について何らかの法的な保証を行うものではありません とくに応用回路については 製品の代表的な応用例を説明するためのものです また 工業所有権その他の権利の実施権の許諾を伴うものではなく 第三者の権利を侵害しないことを保証するものでもありません 14

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