NJU7181 信号レベル 信号レベル検出 レベル検出IC 検出 ■外 形 ■概 概 要 NJU7181は長いリカバリータイムを保持するためにディレイ 回路を内蔵しており、かつ外部のコンデンサで調整することも 可能となっております。さらに入力感度は外部の抵抗値で調整 可能となっているため、高い設計フレキシビリティーを有した 製品となっております。 低消費、低電圧動作特性が優れているため、環境に考慮した 省エネルギー設計の製品やバッテリー駆動のアプリケーション に最適です。 NJU7181RB1 NJU7181KU1 ■特 徴 ● ● ● ● ● ● ● 動作電源電圧 +0.9V ∼ +5.5V 低消費電流 55µA typ. ディレイ回路 外部コンデンサによるリカバリータイム調整 外部抵抗による入力感度調整 CMOS構造 外形 TVSP8、ESON8 ■アプリケーション例 アプリケーション例 ● ● ● ● オーディオ機器全般の省電力モード制御 オーディオ機器全般のミュート制御 録音機器のメモリーセーブ 半二重通信モードのボイススイッチ ■ブロック図 ブロック図 V+ ON OFF V+ External Trigger OUT D Level Detector Delay L CLR Latch IN Ver.2.2J - 1 - NJU7181 ■ 端子配列 TVSP8 ESON8 1 8 8 7 6 4 5 1 2 5 3 4 1 2 3 4 8 7 6 5 表面 No. - 2 - 端子名 機能 1 IN 2 AMP_OUT 3 TRIN 外部トリガー入力端子 4 GND グラウンド端子 5 CAP_D ディレイタイム設定用キャパシタ接続端子 6 RES_D ディレイタイム設定用抵抗接続端子 7 OUT 8 V + AC 信号入力端子 アンプ出力端子 DC 出力端子 電源電圧端子 裏面 NJU7181 ■ 絶対最大定格 (Ta=25°°C) 項 目 記 号 + 電 源 電 圧 V 消 費 電 力 PD 定 格 単 位 +7 470 :TVSP8 450 :ESON8 V mW ※1) + ※2) 最 大 入 力 電 圧 VIMAX 0∼V V 動 作 温 度 範 囲 Topr -40 ~ +85 °C 保 存 温 度 範 囲 Tstg -40 ~ +125 °C ※1): EIA/JEDEC 仕様基板 (76.2x114.3x1.6mm, 2 層, FR-4) 基板実装時 ※2): 最大入力電圧は電源電圧範囲内に設定してください。 ■ 電気的特性 + (指定無き場合 Ta=25°C, V =3V, R1=10kΩ, R2=100kΩ, RD=220kΩ, CD=10nF) 項 目 記 号 条 電 源 電 圧 V 消 費 電 流 IDD 無信号, RL=∞ 入 力 感 度 VINS f=1kHz 1 Tdelay1 デ ィ レ イ タ イ ム 件 + + 最 小 標 準 最 大 単 位 0.9 - 5.5 V - 55 100 µA -45 -41.5 -38 dBV 1.0 1.5 2.0 Sec デ ィ レ イ タ イ ム 2 Tdelay2 V =0.9V 1.0 1.5 2.0 Sec デ ィ レ イ タ イ ム 3 Tdelay3 CD =10µF - 1,500 - Sec 最 小 標 準 最 大 単 位 V -0.2 - V + V 0 - 0.2 V 最 小 標 準 最 大 単 位 ■ DC特性 DC特性 DC出力端子 DC出力端子(7 出力端子 7ピン) ピン (指定無き場合 Ta=25°C) 項 目 記 号 Highレベル出力電圧 VOH ISOURCE =1mA L o w レ ベ ル 出 力 電 圧 VOL ISINK =1mA 外部トリガー 外部トリガー入力端子 3ピン) ピン トリガー入力端子 (3 項 目 条 件 + (指定無き場合 Ta=25°C) 記 号 条 件 + + V V Highレベル入力電圧 VIH V -0.2 - V L o w レ ベ ル 入 力 電 圧 VIL 0 - 0.2 - 3 - NJU7181 ■ テスト回路図 テスト回路図 VDD 1mA V 10uF + 1nF 220kΩ VDD 8 7 6 5 V+ OUT RES_D CAP_D NJU7181 IN 1 IN 10uF TRIN 3 100kΩ - 4 - GND 4 A 10pF 22kΩ + 10kΩ AMP_OUT 2 IDD NJU7181 ■ アプリケーションブロック図 アプリケーションブロック図 音声信号入力 Main Path 音声信号出力 V+ External Trigger 100kΩ ON OFF V+ D L Level Detector Delay CD Ci R1 R2 CLR Latch RD=220kΩ 入力感度 (検出レベル) 音声信号入力 ディレイ タイ ム (CDによ って数m秒から数分のオーダーで調整可能) DC出力 (NJU7181) Low High Low - 5 - NJU7181 立ち上がり時間 がり時間: 時間 Note: OUTPUT 8 7 6 5 V+ OUT RES_D CAP_D NJU7181 デカップリングコンデンサは IC近傍に配置してください。 IN 1 10uF + 10kΩ AMP_OUT 2 100kΩ 10pF TRIN 3 GND 4 外部制御 (マイコン制御など) Input 安定動作用コンデンサ - 6 - 10nF + 100kΩ 10uF 220kΩ VDD NJU7181 ■ アプリケーションノート • DC Output 波形例 例 1: 電源ON – DC 出力は、NJU7181の電源投入後、入力信号の有無に影響せず、一定時間”High”状態となります。 電源 ON 電源 信号未検出 (Low) トリガー 信号未検出 入力信号 ディレイタイム : Tdelay DC 出力 (NJU7181) LOW High LOW 例 2: AC信号のみの検出 – DC 出力は、入力信号/トリガー信号のどちらかが検出されると”High”状態を維持します。また、両方の 信号が検出されなくなるとディレイ回路が動作開始し、一定時間”High”状態を維持します。ディレイ時間 は5ピンのコンデンサ容量で調整可能です。 電源 ON 電源 信号未検出 (Low) トリガー 入力信号 検出信号 ディレイタイム : Tdelay DC 出力 (NJU7181) LOW High LOW - 7 - NJU7181 例 3: タイミングがずれた入力信号/トリガー信号の検出1 – DC 出力は、入力信号/トリガー信号のどちらかが検出されると”High”状態を維持します。また、両方の 信号が検出されなくなるとディレイ回路が動作開始し、ディレイタイムが経過すると”Low”状態へと遷移 します。その後、入力信号/トリガー信号のどちらかが再度検出されると”Low”⇒”High”状態へと遷移しま す。 電源 ON 電源 トリガー信号検出(High) トリガー 入力信号 検出信号 ディレイタイム : Tdelay High DC 出力 (NJU7181) LOW - 8 - ディレイタイム : Tdelay LOW LOW NJU7181 例 4: タイミングがずれた入力信号/トリガー信号の検出2 – DC 出力は、入力信号/トリガー信号のどちらかが検出されると”High”状態を維持します。次の入力信号 /トリガー信号のどちらかが検出するまでの時間が、ディレイタイム(5ピンのコンデンサ容量で調整可能) より短い場合、”Low”状態に遷移せず、”High”状態を維持します。 電源 ON 電源 トリガー信号検出(High) トリガー 入力信号 検出信号 ホールドタイム ディレイタイム : Tdelay High DC 出力 (NJU7181) LOW LOW ¡入力感度 入力感度は次式にて決定します。 VINS=20*log(R1/R2)-21.5 [dBV] ----- (1) ※) 入力感度は-60dBV(1mVrms) 以上に設定いただくことを推奨いたします。 ※) R2 の値は100kΩ以上に設定してください。 ¡ 周波数特性 Ciの値はR1の値との時定数によりHPFを形成し、周波数特性に影響します。所望の周波数特性に応じて値を決定 してください。HPFのカットオフ周波数は次式のとおりです。. fc=1/(2π×Ci×R1) [Hz] ----- (2) ¡ ディレイタイム [RD=220kΩ] ディレイタイムは次式にて決定します。 8 Tdelay=1.5*10 *CD [sec] ----- (3) - 9 - NJU7181 ■ 端子等価回路 端子 端子名 機能名 1 IN AC 信号入力端子 0.3V 2 AMP_OUT アンプ出力端子 0.3V 3 TRIN 外部トリガー 入力端子 - 5 CAP_D ディレイタイム 設定用キャパシタ 接続端子 0V - 10 - 内部等価回路 端子電圧 NJU7181 ■ 端子等価回路 端子 端子名 機能名 6 RES_D ディレイタイム 設定用抵抗接続 端子 3uA x RD 7 OUT DC 出力端子 0 or V 8 V 電源電圧端子 V + 内部等価回路 端子電圧 + + - 11 - NJU7181 ■ 特性例 Operating Current Vs Operating Voltage Operating current Vs Temperature Cd = 10nF, Rd = 220kΩ, No Input VDD = 3V, Cd = 10nF, Rd = 220kΩ, No Input 100 100 90 80 70 60 105°C 50 25°C 40 -40°C 30 Operating Current, Icc (µA) Operating Current, Icc (µA) 90 80 70 60 50 40 20 30 10 0 0 1 2 3 4 5 6 7 20 -50 8 -25 0 Operating Voltage, + (V) 50 75 100 125 150 Temperature, (°C) Output Voltage Vs Output Current Source Output Voltage Vs Output Current Sink VDD = 3V, Ta = 25°C, Cd = 10nF, Rd = 220kΩ, Output = High VDD = 3V, Ta = 25°C, Cd = 10nF, Rd = 220kΩ, Output = High 3.5 3.5 -40°C 3.0 3.0 2.5 Output voltage, VOL (V) Output voltage, VOH (V) 25 105°C 2.0 1.5 1.0 2.5 105°C 2.0 1.5 1.0 -40°C 0.5 0.5 0.0 0.001 0.01 0.1 1 10 0.0 0.001 100 0.01 Output Source Current, (mA) 6 100 Output Voltage Vs Temperature VDD = 3V, Cd = 10nF, Rd = 220kΩ, Output = High, Current Sink = 1mA 0.3 0.25 Output Voltage, Vout (V) OutPut Voltage, Vout (V) 10 Output Voltage Vs Temperature 4 3 2 1 0.2 0.15 0.1 0.05 -25 0 25 50 75 Temperature, (°C) - 12 - 1 VDD = 3V, Cd = 10nF, Rd = 220kΩ, Output = High, Current Source = 1mA 5 0 -50 0.1 Output Sink Current, (mA) 100 125 150 0 -50 -25 0 25 50 75 Temperature, (°C) 100 125 150 NJU7181 ■ 特性例 Input Sensitivity Vs Temperature Input Sensitivity Vs Supply Voltage -35 -35 -36 -36 -37 -37 -38 -38 Input Sensitivity (dBV) Input Sensitivity (dBV) VDD = 3V, Cd = 10nF, Rd = 220kΩ, R1=10kΩ, R2=100kΩ -39 -40 -41 -42 -43 105°C -39 -40 -41 25°C -42 -43 -44 -44 -45 -45 -46 -50 VDD = 3V, Ta = 25°C, Cd = 10nF, Rd = 220kΩ, R1=10kΩ, R2=100kΩ -40°C -46 -25 0 25 50 75 100 125 150 0 1 2 Temperature, (°C) 3 4 5 6 7 Supply Voltage VDD, (V) Delay Time Vs Capacitor Gain vs Frequency VDD = 3V, Ta = 25°C, Rd = 220kΩ, R1=10kΩ, R2=100kΩ VDD = 3V, Ta = 25°C, Cd = 10nF, Rd = 220kΩ, Measure @ pin 2 (AMP_OUT) 50 10000 45 1000 40dB(R1=1kΩ, R2=100kΩ) 40 35 30 10 Gain (dB) Delay Time (sec) 100 1 25 20 15 0.1 20dB(R1=10kΩ, R2=100kΩ) 10 0.01 0.001 10pF 0.0001 100pF 0.00001 5 1nF 0.001 10nF 0.01 100nF 0.1 Capacitor Value (Cd) 1uF 1 10uF 10 0 10 100 1,000 10,000 100,000 1,000,000 Frequency (Hz) <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。 - 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