NJU71032 出力カップリングコンデンサレス 低電圧動作LPF内蔵ビデオアンプ ■ 概 要 NJU71032 は、LPF を内蔵した低電圧動作ビデオアンプです。 負電源発生回路を内蔵しているため、出力カップリングコンデンサ が不要、基板スペース削減が可能となります。 ポータブル機器を始め、映像出力をもつ機器に最適です。 Gain=6dB 品に「NJU71031」をラインナップしています。 ■ 外 形 NJU71032RB1 Q 特 徴 O 動作電源電圧 2.5 to 3.45V O 出力カップリングコンデンサ不要 O 12dB アンプ、75Ωドライバ内蔵(2 系統ドライブ) O LPF 内蔵 0dB at 6.75MHz typ -40dB at 54MHz typ O パワーセーブ回路内蔵 O CMOS 構造 O 外形 TVSP8 Q ピン配置図 1 8 2 7 3 6 4 5 1: CP1 2: V+ 3: VIN 4: Power Save 5: VOUT 6: GND 7: V8: CP2 NJU71032RB1 Q ブロック図 V+ 12dB Amp. VIN 6.75MHz LPF 75ohm Driver VOUT Clamp POWER SAVE V- Charge Pump CP1 Ver.2 CP2 GND -1- NJU71032 Q 絶対最大定格 (Ta=25°C) 項 目 記号 定 + 格 単位 電 源 電 圧 V 3.55 V 消 費 電 力 PD TVSP8: 580 (Note) mW 動 作 温 度 範 囲 Topr -40 to +85 °C 保 存 温 度 範 囲 Tstg -55 to +150 °C (Note) EIA/JEDEC 仕様基板 (76.2x114.3x1.6mm, 2layer, FR-4) 実装時 Q 推奨動作範囲 (Ta=25°C) 動 作 項 目 電 源 記号 電 条 件 最小 標準 最大 単位 2.5 - 3.45 V 最小 標準 最大 単位 無信号時 - 14 22 mA - 0.1 10 µA Vopr 圧 Q 電気的特性 (V+=3.0V,RL=150Ω,Ta=25°C) 項 消 目 費 記号 電 条 ICC 流 件 パワーセーブ時消費電流 Isave 無信号時、パワーセーブモード 最 大 出 力 レ ベ ル Vom f=100kHz,THD=1% 2.4 3.0 - Vp-p Vin=100kHz, 0.5Vp-p,正弦波信号入力 11.6 12.0 12.4 dB -1.0 0 1.0 Vin=54MHz/100kHz, 0.5Vp-p - -40 -24 電 L 圧 P 利 F Gv 得 特 性 Gfy6.75M Vin=6.75MHz/100kHz, 0.5Vp-p Gfy54M dB 微 分 利 得 DG Vin=0.5Vp-p, 10step ビデオ信号入力 - 0.5 - % 微 分 位 相 DP Vin=0.5Vp-p, 10step ビデオ信号入力 - 0.5 - deg 比 SNv - +65 - dB - 4 7 mVpp 1.25 - V+ 0 - 0.45 S / N 100kHz to 6MHz, Vin=0.5Vp-p 100% ホワイトビデオ信号, RL=75Ω RL=75Ω, 10% ホワイトビデオ信号出力 スイッチングノイズレベル Nswpl スイッチ切り替え H レベル VthPH 動作 スイッチ切り替え L レベル VthPL パワーセーブ Q パワーセーブ制御端子 項目 パ -2- ワ ー セ ー 制御 ブ 端 子 状 態 H Power Save: OFF L Power Save: ON (Mute) OPEN Power Save: ON (Mute) V NJU71032 Q 測 定 回 路 図 1u V+ 10u 75Ω + 1 CP1 2 V+ CP2 8 V- 7 0.1u 1u 3 VIN GND 6 4 Powersave Vout 5 0.1u 75Ω 75Ω -3- NJU71032 Q 応 用 回 路 図 1(標準回路) 1u V+ 10u + 1 CP1 2 V+ CP2 8 V- 7 1u 0.1u 3 VIN GND 6 4 Powersave Vout 5 0.1u 75Ω Q 応 用 回 路 図 2(2 系統ドライブ回路) 1u V+ 10u + 1 CP1 2 V+ CP2 8 V- 7 0.1u 1u 3 VIN GND 6 4 Powersave Vout 5 0.1u 75Ω 75Ω -4- NJU71032 Q 端子説明 端子番号 端子名 機能 内部等価回路 端子電圧 V+ 1 CP1 - コンデンサ接続端子 GND 2 V+ - 電源端子 V+ 200 3 VIN 入力端子 0V 200 GND V- V+ 200 4 Power Save - パワーセーブ端子 100k V- GND V+ 5k 5 VOUT 0V 出力端子 GND V- -5- NJU71032 端子番号 端子名 機能 内部等価回路 端子電圧 6 GND 接地端子 - - 7 V- 電源端子 - - GND 8 CP2 - コンデンサ接続端子 V- -6- NJU71032 ■ 使用上の注意 本製品を同軸多重伝送する場合、図1の方法にて、出力信号を調整することを推奨致します。 V+(pin2)=3.3V NJU71032 Ro=75 to 68ohm to Video Input Coaxial Cable Rin=75ohm Rss=430ohm UTC Control V-(pin7)=-3V (V+=3.3x90%=-3V) Control Box Side Camera Side DC Sift 図 1:出力 DC 信号シフト方法 同軸ケーブルにて、ビデオ信号の伝送に加え、制御信号を重畳する場合、稀に制御信号をDCにて直接重畳する ケースがあります。この場合、ビデオ信号の同期外れ、または、制御信号が画面に表れる症状が出ます。 次頁に対策案を記します。 同軸多重伝送の一例: UTC:Up The Coaxial CCTV に使われる同軸多重伝送の一例です。 同軸ケーブルに、カメラの制御信号を多重する方式。 ビデオ信号に影響しないように、図 2 のように垂直帰線期間にコントロールパルス信号を重畳します。 Coaxitronの場合 18 1 1H 水平同期 期間 2 3 4 1H 1H 等化パルスの前期間 5 6 垂直同期パスル期間 7 8 9 10 17 19 22 20 21 等化パルスの後期間 図 2:同軸多重伝送 UTC の一例 -7- NJU71032 対策案は、NJU71032 の V-端子(7pin)を使用し、出力 DC 信号をシフトします。 手順は以下の通りとなります。 1. V-端子(7pin)-Ro(75Ω)間に抵抗Rss を追加 2. Ro(75Ω)を小さくする Rss 追加により、ビデオ信号のレベルが減衰します。 例:Rss=430Ω,Ro=75Ωの場合、ビデオ信号のレベルが 5%小さくなります。 このため、Ro=68Ωに変更し、ビデオ出力レベルを 5%大きくします。 *V+(pin2)=3.3V, 3V の場合の外付け抵抗値、及び出力ビデオ信号振幅値の参考例を表 1 に示します。 3. 本対策により、IC 内蔵のチャージポンプのノイズが変動する可能性があるため、S/N の評価、ご確認を お願い致します。 V+(pin2) V-(pin7) (V+*90%) 終端抵抗 (Vss-Vout間)抵抗 Vout出力抵抗 VoutSync電圧 Vout振幅 値(typ) 3.3 3 -2.95 -2.67 75 75 430 430 68 68 -0.203 -0.19 0.975 0.975 単位 V V ohm ohm ohm V Vpp 表 1: V+(pin2)=3.3V, 3V 時の外付け抵抗値、出力ビデオ信号振幅値 -8- NJU71032 ◆2 系統ドライブの場合 図3の通り、系統1:同軸多重用75Ω系統、系統2:モニタ用75Ω系統 の2系統ドライブは可能となります。 しかしながら、図4のような、系統1、2:同軸多重用75Ω系統 の2系統ドライブは推奨できません。 to Video Input2 75ohm V+(pin2)=3.3V 75ohm NJU71032 to Video Input1 Ro=68ohm Coaxial Cable Rin=75ohm Rss=430ohm UTC Control V-(pin7)=-3V (V+=3.3x90%=-3V) Control Box Side Camera Side 図 3:推奨可 2 系統ドライブ to Video Input2 75ohm V+(pin2)=3.3V 75ohm NJU71032 to Video Input1 Ro=68ohm Coaxial Cable Rin=75ohm Rss=430ohm V-(pin7)=-3V (V+=3.3x90%=-3V) UTC Control X 430ohm Camera Side 図 4:推奨不可 Control Box Side 2 系統ドライブ -9- NJU71032 ■ 特性例 Gain vs Frequency 20 10 0 Gain(dB) -10 -20 -30 -40 -50 -60 1.00E+05 1.00E+06 1.00E+07 1.00E+08 Frequency(Hz) Icc vs Supply Voltage Isave vs Supply Voltage 14 12 Isave(uA) Icc(mA) 10 8 6 4 2 0 0 1 2 3 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 4 2.5 2.7 Supply Voltage(V) 2.9 3.1 3.3 3.5 3.3 3.5 Supply Voltage(V) VOM vs Supply Voltage Gv vs Supply Voltage 4 13 3.5 12.5 Gv(dB) VOM(V) 3 2.5 2 1.5 1 12 11.5 0.5 0 2.5 2.7 2.9 3.1 Supply Voltage(V) - 10 - 3.3 3.5 11 2.5 2.7 2.9 3.1 Supply Voltage(V) NJU71032 ■ 特性例 Gf6.75MHz vs Supply Voltage Gf54MHz vs Supply Voltage 1 -10 -20 -30 Gf54MHz(dB) Gf6.75MHz(dB) 0.5 0 -0.5 -40 -50 -60 -70 -1 -80 2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 2.5 2.7 Supply Voltage(V) 3.3 3.5 3.3 3.5 DP vs Supply Voltage 1 1 0.8 0.8 0.6 0.6 DP(deg) DG(%) 3.1 Supply Voltage(V) DG vs Supply Voltage 0.4 0.2 0.4 0.2 0 0 2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 2.5 2.7 Supply Voltage(V) 2.9 3.1 Supply Voltage(V) SN vs Supply Voltage Nswpl vs Supply Voltage 100 4 95 3.5 90 3 85 2.5 Nswpl(mV) SN(dB) 2.9 80 75 70 2 1.5 1 65 0.5 60 2.5 2.7 2.9 3.1 Supply Voltage(V) 3.3 3.5 0 2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 Supply Voltage(V) - 11 - NJU71032 ■ 特性例 VthL vs Supply Voltage 1.4 1.4 1.2 1.2 1 1 VthL(V) VthH(V) VthH vs Supply Voltage 0.8 0.6 0.6 0.4 0.4 0.2 0.2 0 0 2.5 2.7 2.9 3.1 Supply Voltage(V) - 12 - 0.8 3.3 3.5 2.5 2.7 2.9 3.1 Supply Voltage(V) 3.3 3.5 NJU71032 ■ 特性例 Isave vs Temp 3 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2.5 2 Isave(uA) Icc(mA) Icc vs Temp 1.5 1 0.5 0 -50 0 50 100 -50 150 0 Temp(℃) 100 150 Gv vs Temp 14 4 3.8 3.6 3.4 3.2 3 2.8 2.6 2.4 2.2 2 13.5 13 12.5 Gv(dB) VOM[Vpp] VOM vs Temp 12 11.5 11 10.5 10 -50 0 50 100 -50 150 0 50 100 150 100 150 Temp(℃) Temp(℃) Gf54M vs Temp Gf6.75M vs Temp 2 -20 1.5 -30 1 -40 0.5 Gf54M(dB) Gf6.75M(dB) 50 Temp(℃) 0 -0.5 -50 -60 -1 -70 -1.5 -80 -2 -90 -50 0 50 Temp(℃) 100 150 -50 0 50 Temp(℃) - 13 - NJU71032 ■ 特性例 DP vs Temp 3 3 2.5 2.5 2 2 DP(deg) DG(%) DG vs Temp 1.5 1 0.5 1.5 1 0.5 0 0 -50 0 50 100 150 -50 0 Temp(℃) SN vs Temp 7 95 6 90 150 5 Nswpl[mV] 85 SN(dB) 100 Nswpl vs Temp 100 80 75 4 3 70 2 65 1 60 0 -50 0 50 100 150 -50 0 Temp(℃) 50 100 150 Temp(℃) VthH vs Temp VthL vs Temp 3 3 2.5 2.5 2 2 VthL(V) VthH(V) 50 Temp(℃) 1.5 1 0.5 1.5 1 0.5 0 0 -50 0 50 Temp(℃) 100 150 -50 0 50 100 150 Temp(℃) <注意事項> このデータ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 -