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限流电阻与其输入端串联,但这些措施无法应对输入电压超过供电轨时引起的故障状况。为了增加保护,系统设计师可以采用图6所示的电路。 图6:利用限流电阻和两个肖特基二极管提供外部保护的精密运算放大器。rfb与rovp相等,从而平衡输入偏置电流引起的失调 如果vin处的信号源先行上电,rovp将限制流入运算放大器的电流。肖特基二极管的正向电压比典型的小信号二极管低200 mv,因此所有过压电流都会通过外部二极管d1和d2.分流。然而,这些二极管可能会降低运算放大器的性能。例如,可以利用1n5711的反向漏电流曲线(见图7)来确定特定过压保护电阻造成的cmrr损失。1n5711在0 v时的反向漏电流为0 na,在30 v时为60 na.对于0 v共模电压, d1和d2引起的额外ios取决于其漏电流的匹配程度。当v被拉至+15 v时,d1将反向偏置30 v,d2将偏置0 v.因此,额外的60 na电流流入rovp.当输入被拉至–15 v时,d1和d2的电气位置交换,60 na电流流出ovp. 在任意共模电压下,保护二极管引起的额外ios等于: iosaddr = id1– id2
接入一个4700pf~1μf的低损高频电容到地可作滤作用。 3 工作过程 在电源正常工作时,tlv320ac56/57可在下列情况下进行初始化操作: (1)接地; (2)接通vcc; (3)接通所有的时钟信号; (4)将pdn接至ttl高电平; (5)把同步脉冲加在fsx和fsr端。 该芯片对死机设计有很好的保护。但当电源状况不符合要求时,死机的情况仍有可能发生。辚帮助确认死机情形,在电源vcc与gnd之间应反接一个二极管,它的正向压降应等于或小于0.4v(可选用1n5711或等同元件)。 在发送通道加上或打开电源开关时,dout和tsx在大约4个帧时间内(约500μs)保持高阻态,然后,dout、tsx和其它信号均有效,并在各自的时间通道中处理信号。因为自动清零线路的原因,发送端模拟电路约需60ms达到平衡。为进一步完善系统,当clk中断时,dout和tsx应置于高阻态。 音频信号是模拟信号,是通过麦克风捕获到的变成为一定电平的信号。它是时间的连续函数。我们知道这个信号振幅就是音量,频率就是音调。一般来说人耳可感受的正弦波的范围是从20 hz 的低频声音到
0.015A/70V