U3900BM TEMIC | Alldatasheet
Document overview
- Manufacturer or author: Provided By ALLDATASHEET.COM(FREE DATASHEET DOWNLOAD SITE)
- PDF pages: 34
Technical content
Features
/C0068Speech circuit with anti-clipping /C0068Tone ringer interface with DC/DC converter /C0068Speaker amplifier with anti-distortion /C0068Power-supply management, regulated, unregulated and a special supply for electret microphone /C0068V oice switch /C0068CLID + SCWID /C0068DTMF generator /C0068Switch matrix /C0068Line current information /C0068Fully programmable /C0068Watchdog Benefits /C0068Savings of one piezoelectric transducer /C0068Complete system integration of analog signal processing on one chip /C0068Very few external components /C0068Highly integrated solution /C0068Extremely versatile due to full programmability
Applications
Feature phone, answering machine, fax machine, speaker phone, base station of cordless phone 14602 Speech circuit V oice switch Audio amplifier Serial bus Class Clock Data Reset MCUDTMF Tone ringer
Ordering Information
Extended Type Number Package Remarks U3900BM-AFN SSO44 U3900BM-AFNG3 SSO44 Taped and reeled
Figure 1. Pinning
1 SAO1 Positive output of speaker amplifier
2 SAO2 Negative output of speaker amplifier
3 GND Ground, reference point for DC- and
4 VB Unstabilized supply voltage
5 ES Input for external supply indication
6 VMPS Unregulated supply voltage for the micro-
7 SENSE Input for sensing the available line current
8 VL Positive supply-voltage input to the device in
9 IND The internal equivalent inductance of the
ground may be used to adjust the DC mask.
10 RECIN Receive amplifier input
11 ADIN Input of A/D converter
12 CLI2 CLID input 2
13 CLI1 CLID input 1
14 VRING Input for ringer supply
15 IMPA Input for adjusting the ringer input impedance
16 COSC 70-kHz oscillator for ringing power converter
17 SWOUT Output for driving the external switching
18 VMP Regulated output voltage for supplying the
19 INT Interrupt line for serial bus
20 BCL Clock input for serial bus
21 BDA Data line for serial bus
23 OSCOU T Clock output for the microcontroller
24 RESET Reset output for the microcontroller
25 STC Input for sidetone network
26 STRC Input for sidetone network
27 STO Output for connecting the sidetone network
28 AMPB Input for playback signal of answering
29 AMREC Output for recording signal of answering
30 CMIC Input for cordless telephone
31 CEAR Output for cordless telephone
32 HFTX Output for transmit-level detector in intercom
33 TLDT Time constant of transmit-level detector
34 INLDT Input of transmit-level detector
35 INLDR Input of receive-level detector
36 TLDR Time constant of receive-level detector
37 RECO1 Positive output of the receive amplifier, also
38 RECO2 Negative output of the receive amplifier
39 TXACL Time-constant adjustment for transmit anti-
40 MIC3 Input of hands-free microphone
41 VMIC Reference node for microphone amplifier,
42 MIC1 Inverting input of symmetrical microphone
43 MIC2 Non-inverting input of symmetrical micro-
44 TSACL Time-constant for speaker amplifier anti-
Rev. A2, 25-Aug-98 3 (34) Table of Contents
1 Block Diagram
3.58 MHz
Figure 2. Block diagram
Rev. A2, 25-Aug-98 5 (34)
2 Class Function
The U3900BM includes a class function C alling L ine IDentification (CLID) for on-hook and Spontaneous C all W aiting IDentifier (SCWID) for off-hook status.
2.1 CLID
CLID is designed to demodulate CCITT V23 and BELL 202 (1200 bauds FSK asynchronous data) and is compatible with both formats without external intervention. It fulfils the CS B14-10W requirements. The main feature of this part is to provide, for the user, information about the caller before answering the call. The information is a DATA message sent from the C entral O ffice (CO) to the CPE during the silent interval, and after the first ringing burst.
2.1.1 Description
On the receive side, the received signal coming from CLI1 and CLI2 first goes to an antialiasing filter after the differential op-amp. The next section is a bandpass filter composed of an FSK filter composed of a fifth order high-pass followed by a third order low-pass filter. The low-pass and high-pass cut-off frequencies are about 300 Hz and 3400 Hz respectively.
2.1.2 Carrier Detect
The carrier detect provides an indication (to the micro- processor with an interrupt request) of the presence of a signal in the FSK band. It detects a sufficient amplitude signal at the output of the FSK bandpass filter. Note that signals such as speech or DTMF tones also lie in the FSK frequency band and the carrier detect may be activated by these signals. The signals will be demodulated and presented as DATA. To avoid false DATA detection, a command bit is used to disable the demodulator when no FSK signal is expected. Four bits are provided to improve carrier detection [CD_CD <3..0>]. With these bits it is possible to select a capture window (see the tables next page), and avoid a false detection. With the use of SCD bit the carrier detect function is improved, because after a normal carrier detection (NCD), a part (10 bits) of the channel seizure is taken in count before alerting the microprocessor. Note: When the CPE is off hook (SCWID mode) the CO sends FSK data without channel seizure. The mark signal = 80 bits ±10 at 1200 bauds (1300 Hz con- tinuously during 67 ms). For this case a selected bandpass 1000 Hz to 1700 Hz could be very useful for the carrier detect ... After the interrupt due to the carrier detect the micro- processor can change the bandpass frequencies according to the FSK band. /C0068The normal carrier detect guard time is 26.4 ms. /C0068The improved carrier detect guard time is 34.7 ms. /C0068The carrier lost guard time is 8.8 ms, in all the cases.
2.1.3 Demodulator
This part is enabled with the carrier detect signal. The reference signal is at 1700 Hz, (the same frequency for BELL 202 and V23). All the incoming signals are compared to this value to make a digital square wave frequency varying in frequency and in phase as a function of the input frequencies.
2.1.4 Clock Recovery
The process starts at the first low-level bit received from the demodulator. After that the CLOCK is generated for the 10 serial bits (1 bit start, 8 bits data, 1 bit stop).When all the data are received DATA READY is generated. This signal loads the serial data in a parallel buffer. DATA READY provides an indication (to the micro- processor with an interrupt request) of the presence data byte available.
2.1.5 Data Recovery and Buffer
received data is available in the CLID DATA register. Figure 3. Interrupt treatment for SLID DATA register
2.1.6 CLID: Logical Part
Figure 4. Block diagram for CLID logical part
2.1.7 Carrier Detect, Bandpass Frequencies
2.1.8 Special Carrier Detect
Figure 5. Timing diagram for carrier detect in CLID mode
2.2 SCWID
Figure 6. Timing diagram for carrier detect in SCWID mode SR-TSV-002476 specifications. SIN227 & SIN242 specifications. 778-1 & ETS300 778-2 specifications.
2.2.1 Overview
information about an incoming call. imitation can be caused from the far end or the near end. because of interference from speech or music. because the far end has already been muted by the CO.
2.2.2 Description
Rev. A2, 25-Aug-98 Target Specification 8 (34) The filter outputs are smoothed and then limited by high- gain comparators which have hysteresis to reduce sensitivity to unwanted low-level signals, jitter and noise. The outputs of the comparators are square-wave signals. The two resulting rectangular waves are applied to the digital circuitry where a counting algorithm measures and averages their periods. This averaging prevents dual-tone SCWID simulation by extraneous signals such as voice. The averaging algorithm has been optimized to provide excellent immunity to “talk-off” and tolerance to the presence of interfering frequencies (third tones) and noise. When both digital circuitries simultaneously detect a valid tone (2130 Hz and 2750 Hz), the signal applied at the guard-time block goes high. Should the alert tone signal be lost, the input signal at the guard-time block will go low.
2.2.3 Guard Time, Overview
To prevent false detection due to talk-off effects and to detect real CAS signals even with drops, a guard-time system is necessary. A guard-time system improves the detection performance and verifies that the duration of a valid signal is sufficient before alerting the microprocessor with an interrupt. It rejects detection of insufficient duration (up guard time) and mask dropouts (down guard time). There are nine bits for controlling the guard-time block: /C00682 bits, EGT0 and EGT1, for controlling the early guard time /C00682 bits, UGT0 and UGT1, for controlling the up guard time /C00682 bits, DGT0 and DGT1, for controlling the down guard time /C00681 bit, FFD, for controlling the width filter /C00681 bit, FDC, for controlling the drops count /C00681 bit, WP, for enabling the wetting pulse function One bit is dedicated for enabling the SCWID part.
2.2.4 Up Guard Time, Description
The up guard time circuitry prevents false detection from speech or music (talk-off). The input signal (both 2130 Hz and 2750 Hz) must be continuously high for a duration depending on the 2 programmable bits UGT0 and UGT1. DGT0 DGT1 UGT Value 0 0 20 ms 1 0 25 ms 0 1 30 ms 1 1 35 ms If a drop occurs at any time before the selected value, the detection system is cleared. Nevertheless, there is the possibility to improve such a system using early guard time circuitry.
2.2.5 Early Guard Time, Description
The early guard time system, when enabled, helps the up guard time to detect a CAS signal even if there are drops in it. But there are conditions before validating such a polluted signal. The input signal (both 2130 Hz and 2750 Hz) must be continuously high for duration depending on the 2 programmable bits EGT0 and EGT1. EGT0 EGT1 EGT Value 0 0 Disabled 1 0 8.5 ms 0 1 10.3 ms 1 1 13.7 ms After that, the input signal is filtered and a drop can occur without clearing the system if it is not too long . The maximum time value depends on the command filter bit FFD. FFD Filter Value (Maximum Drop Duration) 0 2 ms 1 4 ms If there are too many drops, the system is cleared. The count of drops admitted depends on the command count bit FDC. FDC Count Value (Maximum Drop Count) 0 4 1 3 The early guard time with filter and count drops allow a good compromise to achieve talk-off and talk-down immunity.
2.2.6 Down Guard Time, Description
speech or music (talk-down). 2 programmable bits DGT0 and DGT1. the drop counter is not activated.
2.2.7 Wetting Pulse Function
total time of not less than 5 ms. to the SSB-INTERRUPT treatment. after the falling edge of the WP detector. Figure 7. Alert detection timing diagram with wetting pulse
2.2.8 SCWID: Overview
Figure 8. Alert detection All the control bits provided for the SCWID function can be modified at any time with the microprocessor.
2.2.9 CAS Detect Process
Figure 9. Timing diagram of standard alert detection the OUT SCWID detector remains low. and the OUT SCWID detector remains high.
3 Drops had no effect (FDD = 4 ms, FDC = 4)
Figure 10. Timing diagram for early and up guard time any effect because the duration and the number is less than the maximum permitted.
5 Spikes had no effect (FDD = 4 ms)
Figure 11. Timing diagram of early and down guard time any effect because the duration is less than the maximum permitted.
3 DC Line Interface and
3.1 Supply Structure of the Chip
blocks is illustrated in figure 11.
- Power down (pulse dialing)
- In speech condition, the system is supplied by the line
the blocks have to be switched on via the serial bus. quiescent state as shown in the diagram.
- When the chip is in power-down mode (Bit
their internal bandgap are the only active blocks.
- During ringing, the supply for the system is fed into
VB via the R inging Power C onverter (RPC). generated by the DTMF/Melody generator.
- In an answering machine, the chip is powered by an
answering machine is connected to the Pin AMREC.
5.5 V V MPS
Figure 12. Supply generator
4 Ringing Power Converter
down converter is approximately 65%.
4.1 Ringing Frequency Detector
output generates a high level at the interrupt output INT.
5 Clock Output Divider
1 until it is changed by setting the serial bus.
6 Serial Bus Interface
when the clock is high (see figure 13). There is a normal and a fast-read cycle. signal or a line signal is present (see figure 15).
6.1 Bus Timing
Figure 13. Bus timing
Rev. A2, 25-Aug-98 Target Specification 14 (34)
7 DTMF Dialing
The DTMF generator sends a multi-frequency signal through the matrix to the line. The signal is the result of the sum of two frequencies and is internally filtered. The frequencies are chosen from a low and a high frequency group. The circuit conforms to the CEPT recommendation concerning DTMF option (rec. T/CF 46–03). Two different levels for the low level group and two different preemphasis (2.5 dB and 3.5 dB) can be chosen by means of the serial bus.
7.1 Melody – Confidence Tone
Melody/confidence tone frequencies are given in the table below. The frequencies are provided at the DTMF input of the switch matrix. A sinus wave, a square wave or a pulsed wave can be selected by the serial bus. Square signal means output is half of frequency cycle high and half low, so duty cycle of 50% square wave or 50% for pulsed signal. DTMFM[0:2] ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ 000 ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ DTMF generator OFF ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ 001 ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Confidence tone melody on (sinus) ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ 010 ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Ringer melody (pulse) ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁ 011 ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Ringer melody (square signal) ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ 100 ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ DTMF(high level) ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ 101 ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ DTMF(low level) ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ 110 ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ 111 ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ DTMFF[0:1] in DTMF Mode Frequency Error / % ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ 697 ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ –0.007 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ 770 ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ –0.156 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ 852 ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ 0.032 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ 941 ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ 0.316 DTMFF[2:3] in DTMF Mode Frequency Error / % ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ 1209 ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ –0.110 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ 1336 ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ 0.123 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ 1477 ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ –0.020 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ 1633 ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ –0.182 DTMFF4 in DTMF mode Preemphasis Selection ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 2.5 dB ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 3.5 dB DTMFF [0:4] f Hz Tone- Name Error/% DTMF Key ÁÁ ÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ 00000 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 440.0 ÁÁ ÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ –0.008 ÁÁÁ ÁÁÁ 697 ÁÁ ÁÁ 1209 ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁ ÁÁÁ 00001 ÁÁÁÁ 466.2 ÁÁ ÁÁÁÁ –0.016 ÁÁÁ 770 ÁÁ 1209 ÁÁÁ ÁÁ ÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ 00010 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 493.9 ÁÁ ÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ –0.003 ÁÁÁ ÁÁÁ 852 ÁÁ ÁÁ 1209 ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁ ÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ 00011 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 523.2 ÁÁ ÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 0.014 ÁÁÁ ÁÁÁ 941 ÁÁ ÁÁ 1209 ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁ ÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ 00100 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 554.4 ÁÁ ÁÁ des2 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 0.018 ÁÁÁ ÁÁÁ 697 ÁÁ ÁÁ 1336 ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁ ÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ 00101 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 587.3 ÁÁ ÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ –0.023 ÁÁÁ ÁÁÁ 770 ÁÁ ÁÁ 1336 ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁ ÁÁÁ 00110 ÁÁÁÁ 622.3 ÁÁ es2 ÁÁÁÁ –0.129 ÁÁÁ 852 ÁÁ 1336 ÁÁÁ ÁÁ ÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ 00111 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 659.3 ÁÁ ÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 0.106 ÁÁÁ ÁÁÁ 941 ÁÁ ÁÁ 1336 ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁ ÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ 01000 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 698.5 ÁÁ ÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ –0.216 ÁÁÁ ÁÁÁ 697 ÁÁ ÁÁ 1477 ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁ ÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ 01001 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 740.0 ÁÁ ÁÁ ges2 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ –0.222 ÁÁÁ ÁÁÁ 770 ÁÁ ÁÁ 1477 ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁ ÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ 01010 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 784.0 ÁÁ ÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 0.126 ÁÁÁ ÁÁÁ 852 ÁÁ ÁÁ 1477 ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁ ÁÁÁ 01011 ÁÁÁÁ 830.0 ÁÁ as2 ÁÁÁÁ –0.169 ÁÁÁ 941 ÁÁ 1477 ÁÁÁ ÁÁ ÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ 01100 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 880.0 ÁÁ ÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 0.288 ÁÁÁ ÁÁÁ 697 ÁÁ ÁÁ 1633 ÁÁÁ ÁÁÁ A ÁÁ ÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ 01101 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 932.3 ÁÁ ÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ –0.014 ÁÁÁ ÁÁÁ 770 ÁÁ ÁÁ 1633 ÁÁÁ ÁÁÁ B ÁÁ ÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ 01110 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 987.8 ÁÁ ÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ –0.004 ÁÁÁ ÁÁÁ 852 ÁÁ ÁÁ 1633 ÁÁÁ ÁÁÁ C ÁÁ ÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ 01111 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 1046.5 ÁÁ ÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ –0.335 ÁÁÁ ÁÁÁ 941 ÁÁ ÁÁ 1633 ÁÁÁ ÁÁÁ D ÁÁ ÁÁÁ 10000 ÁÁÁÁ 1108.7 ÁÁ des3 ÁÁÁÁ –0.355 ÁÁÁ 697 ÁÁ 1209 ÁÁÁ ÁÁ ÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ 10001 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 1174.7 ÁÁ ÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ –0.023 ÁÁÁ ÁÁÁ 770 ÁÁ ÁÁ 1209 ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁ ÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ 10010 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 1244.5 ÁÁ ÁÁ es3 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ –0.129 ÁÁÁ ÁÁÁ 852 ÁÁ ÁÁ 1209 ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁ ÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ 10011 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 1318.5 ÁÁ ÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 0.106 ÁÁÁ ÁÁÁ 941 ÁÁ ÁÁ 1209 ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁ ÁÁÁ 10100 ÁÁÁÁ 1396.9 ÁÁ ÁÁÁÁ –0.214 ÁÁÁ 697 ÁÁ 1336 ÁÁÁ ÁÁ ÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ 10101 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 1480.0 ÁÁ ÁÁ ges3 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ –0.222 ÁÁÁ ÁÁÁ 770 ÁÁ ÁÁ 1336 ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁ ÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ 10110 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 1568.0 ÁÁ ÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 0.126 ÁÁÁ ÁÁÁ 852 ÁÁ ÁÁ 1336 ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁ ÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ 10111 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 1661.2 ÁÁ ÁÁ as3 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ –0.241 ÁÁÁ ÁÁÁ 941 ÁÁ ÁÁ 1336 ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁ ÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ 11000 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 1760.0 ÁÁ ÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ –0.302 ÁÁÁ ÁÁÁ 697 ÁÁ ÁÁ 1477 ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁ ÁÁÁ 11001 ÁÁÁÁ 1864.6 ÁÁ ÁÁÁÁ –0.014 ÁÁÁ 770 ÁÁ 1477 ÁÁÁ ÁÁ ÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ 11010 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 1975.5 ÁÁ ÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 0.665 ÁÁÁ ÁÁÁ 852 ÁÁ ÁÁ 1477 ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁ ÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ 11011 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 2093.0 ÁÁ ÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 0.367 ÁÁÁ ÁÁÁ 941 ÁÁ ÁÁ 1477 ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁ ÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ 11100 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 2217.5 ÁÁ ÁÁ des4 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 0.387 ÁÁÁ ÁÁÁ 697 ÁÁ ÁÁ 1633 ÁÁÁ ÁÁÁ A ÁÁ ÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ 11101 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 2349.3 ÁÁ ÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 0.771 ÁÁÁ ÁÁÁ 770 ÁÁ ÁÁ 1633 ÁÁÁ ÁÁÁ B ÁÁ ÁÁÁ 11110 ÁÁÁÁ 2663.3 ÁÁ ÁÁÁÁ ––– ÁÁÁ 852 ÁÁ 1633 ÁÁÁ C ÁÁ ÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ 11111 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 2983.0 ÁÁ ÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ––– ÁÁÁ ÁÁÁ 941 ÁÁ ÁÁ 1633 ÁÁÁ ÁÁÁ D
Table 1. Names and functions of the serial bus registers
Rev. A2, 25-Aug-98 17 (34) Register Group No Name Description Status R6 Sidetone R6B0 FOFFC Speed up offset canceller 0 R6B1 DTAMAGC Decay time answering machiune AGC 0 R6B2 SL0 Slope adjustment for sidetone LSB 0 R6B3 SL1 Slope adjustment for sidetone MSB 0 R6B4 LF0 Low-frequency adjustment for sidetone LSB 0 R6B5 LF1 Low-frequency adjustment for sidetone 0 R6B6 LF2 Low-frequency adjustment for sidetone 0 R6B7 LF3 Low-frequency adjustment for sidetone MSB 0 R7 Sidetone R7B0 P0 Pole adjustment for sidetone LSB 0 AGARX R7B1 P1 Pole adjustment for sidetone 0 R7B2 P2 Pole adjustment for sidetone 0 R7B3 P3 Pole adjustment for sidetone 0 R7B4 P4 Pole adjustment for sidetone MSB 0 R7B5 AGARX0 Gain receive AGC LSB 0 R7B6 AGARX1 Gain receive AGC 0 R7B7 AGARX2 Gain receive AGC MSB 0 R8 EARA R8B0 EA0 Gain earpiece amplifier LSB 0 PS R8B1 EA1 Gain earpiece amplifier 0 R8B2 EA2 Gain earpiece amplifier 0 R8B3 EA3 Gain earpiece amplifier 0 R8B4 EA4 Gain earpiece amplifier MSB 0 R8B5 IMPSEL Line-impedance selection (1 = 1 k/C0087) 0 R8B6 LOMAKE Short circuit during pulse dialing 0 R8B7 SD Shut down 0 R9 AFS R9B0 AFS0 AFS gain adjustment LSB 0 R9B1 AFS1 AFS gain adjustment 0 R9B2 AFS2 AFS gain adjustment 0 R9B3 AFS3 AFS gain adjustment 0 R9B4 AFS4 AFS gain adjustment 0 R9B5 AFS5 AFS gain adjustment MSB 0 R9B6 AFSM AFS mode 0 R9B7 ALT Antilarsen threshold 0 R10 SA R10B0 SA0 Gain speaker amplifier LSB 0 R10B1 SA1 Gain speaker amplifier 0 R10B2 SA2 Gain speaker amplifier 0 R10B3 SA3 Gain speaker amplifier 0 R10B4 SA4 Gain speaker amplifier MSB 0 R10B5 SE Speaker amplifier single-ended mode 0 R10B6 LSCUR0 Speaker amplifier charge-current adjustment LSB0 R10B7 LSCUR1 Speaker amplifier charge-current adjustment MSB0 R11 ADC R11B0 ADC0 Input selection ADC 0 R11B1 ADC1 Input selection ADC 0 R11B2 ADC2 Input selection ADC 0 R11B3 ADC3 Input selection ADC 0 R11B4 NWT Network tuning 0 R11B5 SOC Start of ADC conversion 0 R11B6 ADCR Selection of ADC range 0 R11B7 MSKIT Mask for interrupt bits 0
Rev. A2, 25-Aug-98 Target Specification 18 (34) Register Group No Name Description Status R12 DTMF R12B0 DTMFF0 DTMF frequency selection 0 R12B1 DTMFF1 DTMF frequency selection 0 R12B2 DTMFF2 DTMF frequency selection 0 R12B3 DTMFF3 DTMF frequency selection 0 R12B4 DTMFF4 DTMF frequency selection 0 R12B5 DTMFM0 Generator mode selection 0 R12B6 DTMFM1 Generator mode selection 0 R12B7 DTMFM2 Generator mode selection 0 R13 CLK R13B0 CLK0 Selection clock frequency for /C0109C 0 RTH R13B1 CLK1 Selection clock frequency for /C0109C 0 TM R13B2 RTH0 Ringer threshold adjustment LSB 0 R13B3 RTH1 Ringer threshold adjustment 0 R13B4 RTH2 Ringer threshold adjustment 0 R13B5 RTH3 Ringer threshold adjustment MSB 0 R13B6 TME0 Test mode enable (low active) 0 R13B7 TME1 Test mode enable (high active) 0 R14 TM R14B0 TME2 Test mode enable (high active) 0 CLID R14B1 TME3 Test mode enable (low active) 0 R14B2 0 R14B3 0 R14B4 ENRXCL Selection of internal CLID input signals 0 R14B5 GSCWID Gain adjustment of SCWID behind sidetone 0 R14B6 WP Wetting pulse 0 R14B7 0 R15 CLID R15B0 UGT0 SCWID up guard time 0 R15B1 UGT1/SCD SCWID up guard time/ CLIB special carier detect0 R15B2 DGT0/CDLF0 SCWID down guard time/ CLID LF carrier detect0 R15B3 DGT1/CDLF1 SCWID down guard time/ CLID LF carrier detect0 R15B4 EGT0/CDHF0 SCWID early guard time/ CLID HF carrier detect0 R15B5 EGT1/CDHF1 SCWID early guard time/ CLID HF carrier detect0 R15B6 FDD Filter drop duration 0 R15B7 FDC Filter drops count 0
8 Power-on Reset
To avoid undefined states of the system when it is powered on, an internal reset clears the internal registers. The system (U3900BM + microcontroller) is woken up by any of the following conditions: VMP > 2.75 V and VB > 2.45 V and line voltage (VL) or ringer (VRING) or external supply (ES) The power-down of the circuit is caused by a shut-down sent by the serial bus (SD = 1), low-voltage reset or by the watchdog function (see figures 16, 17 and 18).
9 Watchdog Function
To avoid the system operating the microcontroller in a wrong condition, the cicuit provides a watchdog function. The watchdog has to be retriggered every second by triggering the serial bus (sending information to the IC or other remoted components at the serial bus). If there has been no bus transmission for more than one second the watchdog iniates a reset.
10 Acoustic Feedback Suppression
circuit which uses a modified voice switch topology. Figure 20 shows the basic system configuration. constant under all operating conditions. curve. Figure 19 shows the AFS control. implemented in the U3900BM, is illustrated in figure 21. way (operational amplifiers with two diodes). direction should be transmitted. Figure 20. AFS control Figure 21. Basic system configurations
Figure 22. System configuration for group listening
11 Analog-to-Digital Converter (ADC)
voltage which is the equivalent of 1 MSB. the ‘High’ phase of the SOC signal, the ADC is reset. output. The result can be read out by the serial bus. 5 bits ADC0, ADC1, ADC2, ADC3 and NWT. Figure 23. Timing of ADC Figure 24. ADC input selection
Table 2. Input selection AD converter
12 Switch Matrix
cancellers with a 3-dB corner frequency of 270 Hz. Figure 25. Diagram of switch matrix
Table 3. Table of bits and corresponding switches
13 Sidetone System
amplifier DIFF1 via capacitor CK and attenuator AMP1. block will represent the frequency curve on line.
- LF (gain at low frequency).
gain, LF(15) gives 5.5 dB gain.
- P (the pole position of the lowpass).
frequency is fixed by this equation. highpass. SL(3) is a higher frequency of the highpass. Figure 26. Programmable sidetone supression circuit
Rev. A2, 25-Aug-98 Target Specification 26 (34)
14 Technical Data
14.1 Absolute Maximum Ratings
Parameters Symbol Value Unit ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Line current ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ IL ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ 140 ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ mA ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ DC line voltage ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ V L ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ V ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Maximum input current ÁÁÁÁÁ IRING ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ mA ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Junction temperature ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ Tj ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ 125 ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Ambient temperature ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ Tamb ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ –25 to +75 ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Storage temperature ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ Tstg ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ –55 to +150 ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Total power dissipation, Tamb = 60°C ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ Ptot ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ 0.9 ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ W
14.2 Thermal Resistance
Parameters Symbol Value Unit ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Junction ambient SSO44 ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ R thJA ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ K/W
14.3 Electrical Characteristics
f = 1 kHz, 0 dBm = 775 mVrms, IVMIC = 0.3 mA, IMP = 3 mA, RDC = 1.3 MΩ , Tamb = 25°C, Zear = 68 nF + 100 Ω , ZM = 68 nF, f = 3.58 MHz, all bits in reset condition, unless otherwise specified. Parameters Test Conditions / Pins Symbol Min. Typ. Max. Unit Fig. ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ DC characteristics ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ DC voltage drop-over circuit ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ IL = 2 mA IL = 14 mA IL = 60 mA IL = 100 mA ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ V L ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 4.6 8.8 ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ 2.4 5.0 7.5 9.4 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 5.4 10.0 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ V ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Transmission amplifier, IL = 14 mA, VMIC = 2 mVRMS , MICG[0:1] = 2, AGATX[0:2] = 7 ERX = ETX = ENMIC = ENSTBAL = I1O1 = I3O3 = 1, (G T = 48 dB) ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Transmit amplification ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ MICG[0:1] = 2 AGA TX[0:2] = 7 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ G T ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dB ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Frequency response (see note 1) ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ IL ≥ 14 mA, f = 3.4 kHz ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ /C0068G T ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ dB ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Gain change with current ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ IL = 14 to 100 mA ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ /C0068G T ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ±0.5 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dB ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Gain deviation ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Tamb = –10 to +60°C ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ /C0068G T ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ±0.5 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ dB ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ CMRR of microphone amplifier ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ CMRR ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dB ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Input resistance of MIC amplifier ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ R i ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ kΩ ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Input resistance of MIC3 amplifier ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ MICHF = 1 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ R i ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ 150 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 300 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ kΩ ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Gain difference between MIC1, MIC2 to MIC3 ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ MICHF = 1 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ /C0068G T ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ±0.4 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dB ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Distortion at line ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ IL ≥ 14 mA V L = 700 mVrms ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dt ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ Note 1) Frequency response is due to internal filters
Rev. A2, 25-Aug-98 27 (34) Electrical Characteristics (continued) Parameters Test Conditions / Pins Symbol Min. Typ. Max. Unit Fig. ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Maximum output voltage ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ IL ≥ 19 mA, d < 5% V MIC = 10 mV CTXA = 1 µF DBM5 = 0 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ V Lmax ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 1.3 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 2.5 ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ 3.7 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dBm ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ DBM5 = 1, VMIC = 14 mV ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ V Lmax ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 3.8 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 5.0 ÁÁÁ ÁÁÁ 6.2 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ dBm ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ V MIC = 20 mV MICG[0:1] = 3 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ V MICOmax ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ –5.2 ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dBm ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Noise at line psopho- metrically weighted ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ IL ≥ 14 mA MICG[0:1] = 2 AGA TX[0:2] = 7 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ no ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ – 80 ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ – 72 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dBmp ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Anti-clipping: attack time release time ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ CTXA = 1 /C0109F each 3 dB overdrive ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ta tr ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 0.5 ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ms ms ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Gain at low operating current ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ IL = 8 mA IMP = 1 mA R DC = 680 kΩ V MIC = 0.5 mV IVMIC = 300 /C0109A ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ G T ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 46.5 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ 49.5 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dB ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Distortion at low oper- ating current ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ IL = 8 mA IMP = 1 mA R DC = 680 kΩ V MIC = 5 mV IVMIC = 300 /C0109A ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dt ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Receiving amplifier IL = 14 mA, VGEN = 300 mV , ERX = ETX = ENMIC = ENSTBAL = I1O1 = I3O3 = 1, SL[0:1] = 0, LF[0:3] = 1, P[0:4] = 31, AGARX[0:2] = 0 ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Adjustment range of receiving gain ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Single ended, I L ≥ 14 mA, Mute = 1, EA[0:4] = 2 – 31 AGARX[0:2] = 0 – 7 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ G R ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ –25 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dB ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Receiving amplifica- tion ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Differential AGARX[0:2] = 0 EA[0:4] = 21 EA[0:4] = 31 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ G R ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dB dB ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Frequency response ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ IL ≥ 14 mA, f = 3.4 kHz ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ /C0068G RF ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ dB ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Gain change with cur- rent ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ IL = 14 to 100 mA ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ /C0068G R ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ±0.5 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dB ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Gain deviation ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Tamb = –10 to +60°C ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ /C0068G R ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ ±0.5 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ dB ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Ear protection differential ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ IL ≥ 14 mA, V GEN = 11 Vrms ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ EP ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ V rms ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ MUTE suppression ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ IL = 14 mA ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ /C0068G R ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ dB ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Output voltage d < 2% differential ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ IL = 14 mA Zear = 68 nF + 100 Ω EA[0:4] = 11 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ tbd. ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ V rms ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Maximum output current d < 2% ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Zear = 100 Ω EA[0:4] = 31 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ mAp ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ
Rev. A2, 25-Aug-98 Target Specification 28 (34) Electrical Characteristics (continued) Parameters Test Conditions / Pins Symbol Min. Typ. Max. Unit Fig. ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Receiving noise psophometrically weighted ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ IL = 14 mA Zear = 68 nF + 100 Ω EA[0:4] = 21 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ – 80 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ – 77 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dBmp ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Sidetone suppression ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Z = 600 Ω ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ dB ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Output resistance ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Each output against GND ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Ro ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ /C0087 ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Gain at low operating current (receive only) ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ IL = 5 mA, IMP = 1 mA IM = 300 /C0109A V GEN = 200 mV R DC = 680 kΩ, EA[0:4] = 21, ENMIC = ETX = I101 = 0 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ G R ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dB ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ AC impedance ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ IMPH = 0 IMPH = 1 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ Zimp Zimp ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 570 950 ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ 600 1000 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 640 1050 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ /C0087 /C0087 ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Distortion at low operating current ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ IL = 8 mA, IMP = 1 mA V GEN = 400 mV R DC = 680 kΩ EA[0:4] = 21 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dR ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Adjustment step: ear-piece amplifier ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ AGARX[0:4] = 1 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 0.8 ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 1.2 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ dB ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Adjustment step: AGARX ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ EA[0:4] = 1 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 0.8 ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 1.2 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dB ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Gain for DTMF signal ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ AMPB → RECO1/2 EA[0:4] = 1 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ –16 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dB ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ DTMF, I L = 14 mA, ETX = I201 = 1, AGATX[0:2] = 7, DTMFM[0:2] = 4, DTMFF[0:2] = 0 Max. level at line Sum level, 600 /C0087/C0044 DTMFM[0:2] = 5 –5.1 –3.6 –2.1 dBm DTMF level at line (low gain) Sum level, 600 /C0087/C0044 DTMFM[0:2] = 4 –7.6 –6.1 –4.6 dBm Preemphasis 600 /C0087/C0044DTMFF4 = 0 DTMFF4 = 1 2.5 3.5 dBm dBm ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Speaker amplifier, differential mode AMPB → SAO1/2 ENSACL = ENSA = ENSAO = ENAM = I5O2 = 1, SA[0:4] = 0 ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Minimum line current for operation ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ No AC signal ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ILmin ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ mA ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Gain from AMPB to SAO ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ VAMPB = 3 mV , IL = 15 mA, SA[0:4] = 31 SA[0:4] = 0 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ G SA ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ –8.5 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dB ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Adjustment step speaker amplifier ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ /C0068SA[0:4] = –1 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 1.3 ÁÁÁ ÁÁÁ 1.5 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 1.7 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ dB ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Output power single ended ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Load resistance: R L = 50 Ω , d < 5% VAMPB = 20 mV , SE = 1 IL = 15 mA IL = 20 mA ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ PSA PSA ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ mW mW ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Max. output power differential ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Load resistance: R L = 50 Ω , d < 5% VAMPB = 20 mV , SE = 0 V B = 5 V ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ PSA ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ 200 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ mW ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ
Rev. A2, 25-Aug-98 29 (34) Electrical Characteristics (continued) Parameters Test Conditions / Pins Symbol Min. Typ. Max. Unit Fig. ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Output noise (input AMPB open) psophometrically weighted ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ IL > 15 mA ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ nSA ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ 240 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ /C0109V psoph ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Gain deviation ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ IL = 15 mA Tamb = –10 to +60°C ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ /C0068G SA ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dB ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Mute suppression ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ IL = 15 mA, VL = 0 dBm, VAMPB = 4 mV , I5O2 = 0 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ VSAO ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dB ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Gain change with current ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ IL = 15 to 100 mA ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ /C0068G SA ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ dB ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Gain change with frequency ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ IL = 15 mA f = 3.4 kHz ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ /C0068G SA ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dB ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Attack time of anti-clipping ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 20 dB over drive ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ tr ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ms ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Release time of anti-clipping ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ tf ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ms ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Charge current Pin SAO2 ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ENSAO = 0, SE = 1 LSCUR[0:1] = 3 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ICHA ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ –1.45 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ –1.2 ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ –0.95 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ mA ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Discharge current Pin SAO2 ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ENSAO = 0, SE = 0 LSCUR[0:1] = 3 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ IDIS ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 0.95 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 1.2 ÁÁÁ ÁÁÁ 1.45 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ mA ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Adjustment step of charge current ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ENSAO = 0, SE = 1 /C0068LSCUR[0:1] = 1 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ –480 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ –400 ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ –320 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ /C0109A ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Adjustment step of discharge current ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ENSAO = 0, SE = 0 /C0068LSCUR[0:1] = 1 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 320 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 400 ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ 480 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ /C0109A ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Microphone amplifier, V B = 5 V , VMIC = 2 mV , VMIC3 = 2 mV , ENMIC = ENCT = I1O4 = 1, MICHF = 0 ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Gain MIC Amp.: MIC1/2 → CEAR ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ MICG[0:1] = 0 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 18.4 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ 19.6 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dB ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ MICG[0:1] = 1 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 24.4 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ 25.6 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ dB ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ MICG[0:1] = 2 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 30.4 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ 31.6 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ dB ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ MICG[0:1] = 3 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 36.4 ÁÁÁÁ ÁÁÁ 37.6 ÁÁÁÁ dB ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ MIC3 → CEAR ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ MICHF = 1, MICG[0:1] = 3 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 36.4 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ 37.6 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ dB ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Input suppression: MIC3 → MIC1/2 ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ MICG[0:1] = 3, MICHF = 0 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dB ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ MIC1/2 → MIC3 ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ MICHF = 1 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ dB ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Settling time offset-cancellers, 5 /C0116 ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ FOFFC = 0 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ms ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Settling time offset- cancellers in speed-up mode, 5 /C0116 ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ FOFFC = 1 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 1.8 ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ 2.4 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ms ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ AGC for answering machine, AMPB → AMREC, ENAM = I5O5 = 1 ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Nominal gain ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ VAMPB = 5 mV ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ dB ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Max. output level ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ VAMPB = 50 mV , d< 5% ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 160 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 200 ÁÁÁ ÁÁÁ 240 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ mVp ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Attack time ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 20 dB overdrive ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ms ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Release time ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 100 ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ms ÁÁÁ ÁÁÁ
Rev. A2, 25-Aug-98 Target Specification 30 (34) Electrical Characteristics (continued) Parameters Test Conditions / Pins Symbol Min. Typ. Max. Unit Fig. ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Switching matrix, VL = 0, VB = 5 V , ENCT =ENAM = I4O4 = I5O4 = 1, VAMPB = VCMIC = 1 Vrms ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Input impedance AMPB, CMIC ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ kΩ ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Gain CMIC → CEAR, AMREC → CEAR ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ –0.4 ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 0.4 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ dB ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Max. input level AMPB, CMIC ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 600 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ mV ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Max. output level CEAR ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ VB– 600 mV ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ V PP ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Offset ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ I4O4: 1 → 0 ÁÁÁÁ /C0068VAMREC ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁ ±30 ÁÁÁÁ mV ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Mute switching matrix ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ I4O4 = 0 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ dB ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Power-on reset VL = 0, V MP = 3.3 V , VB = 5 V , U3900BM in power-down mode ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Power-on reset by VMP threshold, VL or V RING or ES high ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ V B = 4 V , ES = 4 V , rise VMP ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ VMPon ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 2.65 ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ 2.75 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 2.85 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ V ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Power-on reset by VB threshold, VL or VRING or ES high ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ V MP = 3 V , ES = 3 V , rise VB ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ VBon ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 2.85 ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ 2.95 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 3.05 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ V ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Low voltage interrupt V L = 0, VMP = 3.3 V , VB = 0 V ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ VMP decreasing ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Decrease VMP until INT returns to high ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ VLVI ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 2.5 ÁÁÁ ÁÁÁ 2.6 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 2.7 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ V ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Power-off reset V L = 0, VMP = 3.3 V , VB = 0 V ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Low voltage reset ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Decrease VMP until RESET returns to low ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ VLVR ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 2.35 ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ 2.45 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 2.55 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ V ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Difference voltage between low voltage interrupt and reset ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ VLVI – VLVR ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 100 ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ 150 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ mV ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Logical part V MP = 3.3 V , VB = 5 V ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Output impedance at OSCOUT ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 0.5 ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 1.0 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ kΩ ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Pins BCL, BDA (input mode) Input leakage current ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Low level High level 0 < Vi < VMP ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 0.8/C0032V MP ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 0.2/C0032V MP ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ V V /C0109A ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Pins INT, BDA (output mode) ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Output low (resistance to GND) ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 220 ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ 310 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 400 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ Ω ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ AFS acoustic feedback suppression, IL = 14 mA, VGEN = 300 mV , ERX = ETX = ENMIC = ENSTBAL = I1O1 = I3O3 = 1, SL[0:1] = 0, LF[0:3] = 1, P[0:4] = 31, AGARX[0:2] = 0 ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Adjustment range of attenuation ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ IL ≥ 15 mA ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dB ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Attenuation of transmit gain ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ IL ≥ 15 mA, IINLDT = 0 /C0109A IINLDR = 10 /C0109A ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ /C0068G T ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ dB ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Attenuation of speaker amplifier ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ IL ≥ 15 mA, IINLDT = 10 /C0109A IINLDR = 0 /C0109A ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ G SA ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dB ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ
Rev. A2, 25-Aug-98 31 (34) Electrical Characteristics (continued) Parameters Test Conditions / Pins Symbol Min. Typ. Max. Unit Fig. ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Supply voltages, VMIC = 25 mV , Tamb = – 10 to + 60°C ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ V MP ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ IL = 14 mA, RDC = 680 k/C0087 IMP = 3 mA ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ V MP ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 3.1 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 3.3 ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ 3.5 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ V ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ V MPS ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ IL = 100 mA, RDC = inf., IMP = 0 mA ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ V MPS ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ 5.7 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ V ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ V MIC ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ IL 14 mA, RDC = 1.3 M/C0087 IM = 700 A ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ V MIC ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 1.5 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ V ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ V B ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ IB = +20 mA, IL = 0 mA VL = 100 mA ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ V B ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 5.5 ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ 6.3 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ V ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Ringing power converter, IMP = 1 mA, IM = 0 RIMPA = 500 k/C0087 ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Maximum output power ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ V RING = 20.6 V , DTMFM[0:2] = 3 I2O2 = ENSA = ENSAO = SE = 1 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ PSA ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ mW ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Threshold ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ V RING : high to low ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 6.5 ÁÁÁ ÁÁÁÁ V ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ low to high RINGTH [0:3] = 0 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 6.3 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ 7.7 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ V ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ low to high RINGTH [0:3] = 15 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ V ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Adjustment steps threshold ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ /C0068RINGTH = 1 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 0.8 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ 1.2 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ V ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Input impedance ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ V RING = 30 V ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ kΩ ÁÁÁ ÁÁÁ Z-diode voltage IRING = 25 mA V RINGmax 30.8 V Serial bus BCL, BDA, AS, VMP = 3.3 V , RBDA = RBCL = RINT = 12 k/C0087 Input voltage HIGH LOW BDA, BCL, INT V iBUS 3.0 V DD 1.5 V V Output voltage Acknowledge LOW BDA IBDA = 3 mA V O 0.4 V Clock frequency BCL fBCL 100 kHz Rise time BDA, BCL tr 1 /C0109s Fall time BDA, BCL tf 300 ns Period of BCL HIGH LOW HIGH LOW tH tL 4.0 4.7 /C0109s /C0109s Setup time Start condition Data Stop condition Time space tsSTA tsDAT tsSTOP twSTA 4.7 250 4.7 4.7 /C0109s ns /C0109s /C0109s Hold time Start condition DATA thSTA thDAT 4.0 /C0109s /C0109s 1) This is a space of time where the bus must be free from data transmission and before a new transmission can be started
Rev. A2, 25-Aug-98 Target Specification 32 (34) Electrical Characteristics (continued) Parameters Test Conditions / Pins Symbol Min. Typ. Max. Unit Fig. Alert tone detection ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Low tone frequency ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ fl ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ 2130 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Hz ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ High tone frequency ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ fh ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ 2750 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Hz ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Frequency deviation accept ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Range within which tones are accepted ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ±0.75 ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Frequency deviation reject ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Range within which tones are rejected ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ±3.5 ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Accept signal level per tone ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 37.78 ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 0.22 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dBm ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Reject signal level per tone ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ –43.78 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ dBm ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Positive and Negative twist accept ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dBm ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Noise tolerance ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Band-limited random noise 300 to 3400 Hz. Present only when tone is present. ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ SNR TONE ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ tbd ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ tbd ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dB ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Speech tolerance ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Speech level is in ASL (A ctive Speech L evel). Over the CAS signal level range –16 dBm to –30 dBm per performance objectives stated in SR-TSV-002476 appendices A&B. ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ tbd ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ tbd ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ tbd ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dB ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ Tone alert guard time and wetting pulse signal ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Early guard time – 1 – 2 – 3 – 4 ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Disabled ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ egt ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 8.3 10.1 13.4 ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ 8.5 10.3 13.7 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 8.7 10.5 14.0 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ms ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Up guard time – 1 – 2 – 3 – 4 ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ugt ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 19.5 24.5 29.5 34.5 ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 20.5 25.5 30.5 35.5 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ms ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Down guard time – 1 – 2 – 3 – 4 ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dgt ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 17.5 19.5 21.5 24.5 ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 18.5 20.5 22.5 25.5 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ms ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Wetting pulse signal delay ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Delay after the Alert Signal falling edge ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ wpd ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 14.8 ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 15.2 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ms ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ
Rev. A2, 25-Aug-98 33 (34) Electrical Characteristics (continued) Parameters Test Conditions / PinsSymbol Min. Typ. Max. Unit Fig. FSK detection Input signal power level 1) On-HOOK mode Pifon –38 –1.5 dBm Reject signal level (threshold) 2) On-HOOK mode Prjon –44 dBm Input signal level 3) Off-HOOK mode Pifoff –38 –1.5 dBm Reject signal level (threshold) 2) Off-HOOK mode Prjoff –44 dBm Transmission rate (CCITT V23 & BELL 202) Tr 1188 1200 1212 baud Space frequency (CCITT V23) SfV 2079 2100 2121 Mark frequency (CCITT V23) MfV 1287 1300 1313 Space frequency (BELL 202) SfB 1178 2200 2222 Mark frequency (BELL 202) MfB 1188 1200 1212 Signal-to-noise ratio 200 – 340 baud S/N fsk 20 dBm 1) Referenced to a 600 /C0087 termination at the CPE Tip and Ring interface. Input signal at Pins CLI1 and CLI2. 2) Signal lower than –43.8 dBm is rejected. 3) Referenced to a 600 /C0087 termination at the CPE Tip and Ring interface. With a maximum gain in the RX chain. Input signal at Pin VL. 13040 technical drawings according to DIN specifications Dimensions in mm 0.25 0.10 0.3 0.8 18.05 17.80 16.8 2.35 9.15 8.65 7.50 7.30 10.50 10.20 0.25 44 23 1 22
Rev. A2, 25-Aug-98 Target Specification 34 (34) Ozone Depleting Substances Policy Statement It is the policy of TEMIC Semiconductor GmbH to 1. Meet all present and future national and international statutory requirements. 2. Regularly and continuously improve the performance of our products, processes, distribution and operating systems with respect to their impact on the health and safety of our employees and the public, as well as their impact on the environment. It is particular concern to control or eliminate releases of those substances into the atmosphere which are known as ozone depleting substances (ODSs). The Montreal Protocol (1987) and its London Amendments (1990) intend to severely restrict the use of ODSs and forbid their use within the next ten years. Various national and international initiatives are pressing for an earlier ban on these substances. TEMIC Semiconductor GmbH has been able to use its policy of continuous improvements to eliminate the use of ODSs listed in the following documents. 1. Annex A, B and list of transitional substances of the Montreal Protocol and the London Amendments respectively 2. Class I and II ozone depleting substances in the Clean Air Act Amendments of 1990 by the Environmental Protection Agency (EPA) in the USA 3. Council Decision 88/540/EEC and 91/690/EEC Annex A, B and C (transitional substances) respectively. TEMIC Semiconductor GmbH can certify that our semiconductors are not manufactured with ozone depleting substances and do not contain such substances. We reserve the right to make changes to improve technical design and may do so without further notice. Parameters can vary in different applications. All operating parameters must be validated for each customer application by the customer. Should the buyer use TEMIC products for any unintended or unauthorized application, the buyer shall indemnify TEMIC against all claims, costs, damages, and expenses, arising out of, directly or indirectly, any claim of personal damage, injury or death associated with such unintended or unauthorized use. TEMIC Semiconductor GmbH, P.O.B. 3535, D-74025 Heilbronn, Germany Telephone: 49 (0)7131 67 2831, Fax number: 49 (0)7131 67 2423