U4091BM TEMIC | Alldatasheet
Document overview
- Manufacturer or author: Provided By ALLDATASHEET.COM(FREE DATASHEET DOWNLOAD SITE)
- PDF pages: 29
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 /C0068Interface for answering machine and cordless phone Benefits /C0068No piezoelectric transducer for tone ringing necessary /C0068Complete system integration of analog signal proces- sing on one chip /C0068Very few external components
Applications
Feature phone, answering machine, fax machine, speaker phone, cordless phone Block Diagram 14601 Speech circuit V oice switch Audio amplifier Serial bus DTMF Tone ringer Clock Data Reset MCU
Ordering Information
Extended Type Number Package Remarks U4091BM-AFN SSO44 U4091BM-AFNG3 SSO44 Taped and reeled
3.58 MHz
Figure 1. Detailed block diagram
3 (29)Rev. A1, 02-Jun-98 Pin Description Pin Symbol Function
1 RECIN Receive amplifier input
2 TXACL Time-constant adjustment for
3 MIC3 Microphone input for hands-free
4 MIC2 Input of symmetrical microphone
amplifier with high common-mode rejection ratio
5 MIC1 Input of symmetrical microphone
amplifier with high common-mode rejection ratio
6 RECO2 Output of the receive amplifier
7 RECO1 Output of the receive amplifier, also
8 IND The internal equivalent inductance
of the circuit is proportional to the value of the capacitor at this pin. A resistor connected to ground may be used to adjust the DC mask.
9 VL Positive supply-voltage input to the
10 SENSE Input for sensing the available line
11 GND Ground, reference point for DC- and
12 VB Unstabilized supply voltage for
13 SAO2 Negative output of speaker
amplifier (push-pull only)
14 SAO1 Positive output of speaker amplifier
(single ended and push-pull operation)
15 VMPS Unregulated supply voltage for the
microcontroller (via series regulator to VMP)
16 VMP Regulated output voltage for
supplying the microcontroller (typ. 3.3 V/ 6 mA in speech mode)
17 VMIC Reference node for microphone
amplifier, supply for electret microphones
18 TSACL Time constant for speaker amplifier
19 VRING Input for ringer supply
20 IMPA Input for adjusting the ringer input
21 COSC 70-kHz oscillator for ringing power
22 SWOUT Output for driving the external
23 INT Interrupt line for serial bus
24 SCL Clock input for serial bus
25 SDA Data line for serial bus
26 OSCIN Input for 3.58-MHz oscillator
27 OSCOUT Clock output for the microcontroller
28 RESET Reset output for the microcontroller
29 ES Input for external supply indication
30 ADIN Input of A/D converter
31 BNMR Output of background-noise monitor
32 BNMT Output of background-noise monitor
33 CT Time constant for mode switching
34 TLDR Time constant of receive-level
35 INLDR Input of receive-level detector
36 INLDT Input of transmit-level detector
37 TLDT Time constant of transmit-level
38 IMPSW Switch for aditional line impedance
39 MICO Microphone preamplifier output
40 AMPB Input for playback signal of
41 AMREC Output for recording signal of
42 STO Output for connecting the sidetone
43 STC Input for sidetone network
44 STRC Input for sidetone network
Remark: The protection device at Pin RECIN is disconnected.
Figure 2. Pinning blocks is illustrated in figure 3.
- Power down (pulse dialing)
- In speech condition, the system is supplied by the line
quiescent state as shown in the diagram.
- When the chip is in power-down mode (Bit
- 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 3. Supply generator down converter is approximately 65%. output generates a high level at the interrupt output INT. pull-down transistors (Pin SDA) are integrated.
Rev. A1, 02-Jun-98 Target Specification 6 (29) READ: There is a normal and a fast-read cycle. In the normal read cycle, the microcontroller sends a 4-bit address followed by the read indicator, then an 8-bit word is read out. The U4091BM drives the data line. The fast read cycle is indicated by a strobe signal. With the following two clocks the U4091BM reads out the sta- tus bits RFDO and LIDET which indicate that a ringing signal or a line signal is present (see figures 4, 5 and 6). 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. Two different levels for the low level group and two different pre-emphasis (2.5 dB and 3.5 dB) can be chosen by means of the serial bus (rec. T/CF 46–03). Melody – Confidence Tone Generation 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 the output is half of frequency cycle high and half low. Pulsed signal means between the high and low phases are high impedance phases of 1/6 of the period. DTMFM[0:2] ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ 000 ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ DTMF generator OFF ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁ 001 ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Confidence tone melody on (sinus) ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ 010 ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Ringer melody (pulse) ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ 011 ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 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 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ 110 ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 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 ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ 1477 ÁÁÁÁÁ –0.020 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ 1633 ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ –0.182 DTMFF4 in DTMF mode Pre-Emphasis 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 ÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ 00001 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 466.2 ÁÁ ÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ –0.016 ÁÁÁ ÁÁÁ 770 ÁÁ ÁÁ 1209 ÁÁÁ 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 ÁÁÁ 00100 ÁÁÁÁ 554.4 ÁÁ des2 ÁÁÁÁ 0.018 ÁÁÁ 697 ÁÁ 1336 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 ÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ 00110 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 622.3 ÁÁ ÁÁ es2 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ –0.129 ÁÁÁ ÁÁÁ 852 ÁÁ ÁÁ 1336 ÁÁÁ 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 ÁÁÁ 01001 ÁÁÁÁ 740.0 ÁÁ ges2 ÁÁÁÁ –0.222 ÁÁÁ 770 ÁÁ 1477 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 ÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ 01011 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 830.0 ÁÁ ÁÁ as2 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ –0.169 ÁÁÁ ÁÁÁ 941 ÁÁ ÁÁ 1477 ÁÁÁ 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 ÁÁÁ 01110 ÁÁÁÁ 987.8 ÁÁ ÁÁÁÁ –0.004 ÁÁÁ 852 ÁÁ 1633 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 ÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ 10000 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 1108.7 ÁÁ ÁÁ des3 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ –0.355 ÁÁÁ ÁÁÁ 697 ÁÁ ÁÁ 1209 ÁÁÁ 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 ÁÁÁ 10011 ÁÁÁÁ 1318.5 ÁÁ ÁÁÁÁ 0.106 ÁÁÁ 941 ÁÁ 1209 ÁÁÁ ÁÁ ÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ 10100 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 1396.9 ÁÁ ÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ –0.214 ÁÁÁ ÁÁÁ 697 ÁÁ ÁÁ 1336 ÁÁÁ 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 ÁÁÁ 10111 ÁÁÁÁ 1661.2 ÁÁ as3 ÁÁÁÁ –0.241 ÁÁÁ 941 ÁÁ 1336 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 ÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ 11001 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 1864.6 ÁÁ ÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ –0.014 ÁÁÁ ÁÁÁ 770 ÁÁ ÁÁ 1477 ÁÁÁ 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 ÁÁÁ 11100 ÁÁÁÁ 2217.5 ÁÁ des4 ÁÁÁÁ 0.387 ÁÁÁ 697 ÁÁ 1633 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 ÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ 11110 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 2663.3 ÁÁ ÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ––– ÁÁÁ ÁÁÁ 852 ÁÁ ÁÁ 1633 ÁÁÁ 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
9 (29)Rev. A1, 02-Jun-98 Register Group No Name Description Status R6 Shut down R6B0 SD Shut down 0 Sidetone R6B1 free 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 Line imp. 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 IMPH Line impedance selection (1 = 1 k/C0087) 0 R8B6 LOMAKE Short circuit during pulse dialing 0 R8B7 AIMP Switch for additional external line impedance0 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 AFS4PS Enable 4–point sensing 0 R9B7 free 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. A1, 02-Jun-98 Target Specification 10 (29) 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 CLOR R14B1 TME3 Test mode enable (low active) 0 R14B2 free 0 R14B3 CLOR0 Adjustment for calculated receive log amp LSB0 R14B4 CLOR1 Adjustment for calculated receive log amp 0 R14B5 CLOR2 Adjustment for calculated receive log amp 0 R14B6 CLOR3 Adjustment for calculated receive log amp 0 R14B7 CLOR4 Adjustment for calculated receive log amp MSB0 R15 CLOT R15B0 free 0 R15B1 free 0 R15B2 free 0 R15B3 CLOT0 Adjustment for calculated transmit log amp LSB0 R15B4 CLOT1 Adjustment for calculated transmit log amp 0 R15B5 CLOT2 Adjustment for calculated transmit log amp 0 R15B6 CLOT3 Adjustment for calculated transmit log amp 0 R15B7 CLOT4 Adjustment for calculated transmit log amp MSB0 Power-on Reset To avoid undefined states of the system when it is powered on, an internal reset clears the internal registers. The system (U4091BM + microcontroller) is woken up by any of the following conditions: VMP > 2.75 V and VB > 2.95 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 8, 9 and 10). Watchdog Function To avoid the system operating the microcontroller in a wrong condition, the circuit 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 initiates a reset. The watchdog provides a reset for the external /C0109C, but does not change the U4091BM’s registers.
signal-sensing topology (see figure 7). under all operating conditions. directly by the LOG outputs. Figure 7. Basic system configurations.
13 (29)Rev. A1, 02-Jun-98 Dial-Tone Detector The dial-tone detector is a comparator with one side connected to the speaker amplifier input and the other to V M with a 35-mV offset (see figure 11). If the circuit is in idle mode, and the incoming signal is greater than 35 mV (25 mVrms), the comparator’s output will change disabling the receive idle mode. This circuit prevents the dial tone (which would be considered as continuous noise) from fading away as the circuit would have the tendency to switch to idle mode. By disabling the receive idle mode, the dial tone remains at the normally expected full level. Background-Noise Monitors This circuit distinguishes speech (which consists of bursts) from background noise (a relatively constant signal level). There are two background-noise monitors /C0042 one for the receive path and the other for the transmit path. The receive background-noise monitor is operated on by the receive level detector, while the transmit background noise monitor is operated on by the transmit level detector (see figure 12). They monitor the background noise by storing a DC voltage representative of the respective noise levels in capacitors at CBNMR and CBNMT. The voltages at these pins have slow rise times (determined by the internal current source and an exter- nal C), but fast decay times. If the signal at TLDR (or TLDT) changes slowly, the voltage at BNMR (or BNMT) will remain more positive than the voltage at the non- inverting input of the monitor’s output comparator. When speech is present, the voltage at the non-inverting input of the comparator will rise quicker than the voltage at the inverting input (due to the burst characteristic of speech), causing its output to change. This output is sensed by the mode-control block. 4-Point Sensing In 4-point sensing mode, the receive- and the transmit- sensing path include additional CLOGs (C alculated Log arithmical amplifier). The block MODECON compares the detector output signals and decides whether receive-, transmit- or idle mode has to be activated. Depending on the mode decision, MODECON generates a differential voltage to control AFSCON. The MODECON block has seven inputs: /C0068The output of the transmit log (LOGT) the comparison of LOGT, CLOGR /C0068The output of the receive clog (CLOGR) – designated I1 /C0068The output of the transmit clog (CLOGT) the comparison of CLOGT, LOGR /C0068The output of the receive log (LOGR) – designated I2 /C0068The output of the transmit background-noise monitor (BNMT) – designated I3 /C0068The output of the receive background-noise monitor (BNMR) – designated I4 /C0068The output of the dial-tone detector The differential output (AFST, AFSR) of the block MODECON controls AFSCON. The effect of I1-I4 is as follows: Inputs Output ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁ Mode ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ T ÁÁÁ ÁÁÁ T ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ S ÁÁÁ ÁÁÁ X ÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁ Transmit ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ T ÁÁÁ ÁÁÁ R ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Y ÁÁÁ ÁÁÁ Y ÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁ Change mode ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ R ÁÁÁ ÁÁÁ T ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Y ÁÁÁ ÁÁÁ Y ÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁ Change mode ÁÁÁÁ R ÁÁÁ R ÁÁÁÁ X ÁÁÁ S ÁÁÁÁÁÁ Receive ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ T ÁÁÁ ÁÁÁ T ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ N ÁÁÁ ÁÁÁ X ÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁ Idle ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ T ÁÁÁ ÁÁÁ R ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ N ÁÁÁ ÁÁÁ N ÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁ Idle ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ R ÁÁÁ ÁÁÁ T ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ N ÁÁÁ ÁÁÁ N ÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁ Idle ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ R ÁÁÁ ÁÁÁ R ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ X ÁÁÁ ÁÁÁ N ÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁ Idle X = don’t care; Y = I3 and I4 are not both noise. LOGT > CLOGR I1=T LOGT < CLOGR I1=R LOGR < CLOGT I2=T LOGR > CLOGT I2=R BNMT detects speech I3=S BNMT detects noise I3=N BNMR detects speech I4=S BNMR detects noise I4=N Term Definitions 1. ‘Transmit’ means the transmit attenuator is fully on, and the receive attenuator is at maximum attenuation. 2. ‘Receive’ means the receive attenuator is fully on, and the transmit attenuator is at maximum attenuation. 3. In ‘Idle’ mode, the transmit- and receive attenuator are at the half of their maximum attenuation. a) ‘Change mode’ means both transmit and receive speech are present in approximately equal levels. The attenuators are quickly switched (30 ms) to the opposite mode until one speech level dominates the other. b) ‘Idle’ means speech has ceased in both transmit and receive paths. The attenuators are then slowly switched (1.5 seconds) to idle mode. 4. Switching to the full transmit or receive modes from idle mode is at the fast rate (30 ms).
connected. The inputs and outputs used must be enabled. the inputs is available at the output. outputs RXLS, EPO and AMREC have a gain of 0 dB. The offset at the outputs of the matrix is less than 30 mV . Figure 18. Diagram for switch matrix Table 3. Table of bits and corresponding switches
Figure 19. Principle circuit of the sidetone balancing amplifier DIFF1 via capacitor CK and attenuator AMP1. block will represent the frequency curve on line.
- LF (gain at low frequency)
–2 dB gain, LF(15) gives 5.5 dB gain.
- P (the pole position of the lowpass)
highpass. SL(3) is a higher frequency of the highpass.
Figure 20. Audio frequency signal management U4091BM
Rev. A1, 02-Jun-98 Target Specification 20 (29)
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, resonator: f = 3.58 MHz, all bits in reset condition, unless otherwise specified. Parameters Test Conditions / Pins Symbol Min. Typ. Max. Unit Fig. ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ DC characteristics ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ DC voltage drop-over circuit ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 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 ÁÁÁÁ V L ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 4.6 8.8 ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ 2.4 5.0 7.5 9.4 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 5.4 10.0 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ V ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Transmission amplifier, IL = 14 mA, VMIC = 2 mV , MICG[0:1] = 2, AGATX[0:2] = 7 ERX = ETX = ENMIC = ENSTBAL = I1O1 = I3O3 = 1, (G T = 48 dB) ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Transmit amplification ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ MICG[0:1] = 2 AGA TX[0:2] = 7 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ G T ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 45.8 ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 48.2 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ dB ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Frequency response due to internal filters) ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ IL ≥ 14 mA, f = 1 kHz to 3.4 kHz ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ /C0068G 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 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 ÁÁÁÁÁÁÁÁ CMRR of microphone amplifier ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ CMRR ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ dB ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Input resistance of MIC amplifier ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ R i 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 Input resistance of MIC3 amplifier ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ MICHF = 1 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ R i ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ 150 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 300 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ kΩ ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Gain difference between MIC1, MIC2 to MIC3 ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ MICHF = 1 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ /C0068G T ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ±0.4 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dB ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Distortion at line ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ IL ≥ 14 mA V L = 700 mVrms ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ dt ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Maximum output voltage ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á 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 Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ V Lmax ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 1.3 ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ 2.5 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 3.7 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dBm ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ DBM5 = 1 ÁÁÁÁ V Lmax ÁÁÁÁ 3.8 ÁÁÁ 5.0 ÁÁÁÁ 6.2 ÁÁÁÁ dBm ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ V MIC = 20 m MICG[0:1] = 3 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ V MICOmax ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ –5.2 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 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 ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ – 80 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ – 72 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dBmp ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Anti-clipping: attack time release time ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ CTXA = 1 /C0109F each 3 dB overdrive ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ta tr ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ 0.5 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ms ms ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Gain at low operating current ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 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 ÁÁÁÁ G T ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 45.5 ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 48.5 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dB ÁÁÁ Á Á Á 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 R DC = 680 kΩ V MIC = 5 mV IVMIC = 300 /C0109A ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dt 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
21 (29)Rev. A1, 02-Jun-98 Electrical Characteristics (continued) Parameters Test Conditions / Pins Symbol Min. Typ. Max. Unit Fig. 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 ÁÁÁÁÁÁÁÁ Adjustment range of receiving gain ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 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 ÁÁÁÁ G R ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ –19 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ +17 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dB ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Receiving amplification ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Differential AGARX[0:2] = 0 EA[0:4] = 15 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 Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Frequency response ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ IL ≥ 14 mA, f = 1 kHz to 3.4 kHz ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ /C0068G RF 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 Gain change with current 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 Gain deviation ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Tamb = –10 to +60°C ÁÁÁÁ /C0068G R ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ±0.5 ÁÁÁÁ dB ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Ear protection differen- tial ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ IL ≥ 14 mA, V GEN = 11 Vrms EA[0:4] = 21 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ EP 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 V rms ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á 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 0.775 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 Iout ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ mA p ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Receiving noise psophometrically weighted ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ IL = 14 mA Zear = 68 nF + 100 Ω EA[0:4] = 21 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ – 80 ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ – 77 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dBmp ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Sidetone suppression ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Z = 600 Ω ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ dB ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Output resistance ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Each output against GND ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Ro ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ /C0087 ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ 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 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 ÁÁÁÁ G R 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 dB ÁÁÁ 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 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 620 1040 ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ 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 = 680k/C0087 EA[0:4] = 21 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dR 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 ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Adjustment step: ear-piece amplifier ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ AGARX[0:4] = 1 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 0.8 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ 1.2 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dB ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Adjustment step: AGARX ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ EA[0:4] = 1 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 0.8 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ 1.2 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ dB ÁÁÁ ÁÁÁ
Rev. A1, 02-Jun-98 Target Specification 22 (29) Electrical Characteristics (continued) Parameters Test Conditions / Pins Symbol Min. Typ. Max. Unit Fig. 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 Pre-emphasis 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 = I4O2 = 1, SA[0:4] = 31 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 SA[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 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 ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 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 ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 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 I4O2 = 0 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ VSAO ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ –60 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ dBm ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Gain change with current ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ IL = 15 to 100 mA ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ /C0068G 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 ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Gain change with frequency ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ IL = 15 mA f = 1 kHz to 3.4 kHz ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ /C0068G 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 ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Attack time of anti-clipping ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 20 dB over drive ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ tr ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 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 ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ms ÁÁÁ Á Á Á 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 ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ 400 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ –320 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ /C0109A ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Adjustment step of discharge current ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ENSAO = 0, SE = 0 /C0068LSCUR[0:1] = 1 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 320 ÁÁÁ ÁÁÁ 400 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 480 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ /C0109A ÁÁÁ ÁÁÁ
23 (29)Rev. A1, 02-Jun-98 Electrical Characteristics (continued) Parameters Test Conditions / Pins Symbol Min. Typ. Max. Unit Fig. 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 ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Microphone amplifier, V B = 5 V , VMIC = 2 mV , VMIC3 = 2 mV , ENMIC = ENAM = I1O4 = 1, MICHF = 0 ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Gain MIC amp.: MIC1/2 → AMREC ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ MICG[0:1] = 0 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 18.6 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ 19.4 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ dB ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ MICG[0:1] = 1 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 24.6 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ 25.4 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ dB ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ MICG[0:1] = 2 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 30.6 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ 31.4 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ dB ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ MICG[0:1] = 3 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 36.6 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ 37.4 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ dB ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ MIC3 → AMREC ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ MICHF = 1, MICG[0:1] = 3 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 36.6 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ 37.4 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ dB ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Input suppression: MIC3 → MIC1/2 ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ MICG[0:1] = 0, 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 MIC1/2 → MIC3 ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ MICHF = 1 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁ dB ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Settling time offset-cancellers ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 5 /C0116, FOFFC = 0 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ 300 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ms ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Settling time offset- cancellers in speed-up mode ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 5 /C0116, FOFFC = 1 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 ms ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ AGC for answering machine, AMPB → AMREC, ENAM = ENAGC = I4O5 = I5O4 = 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 240 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 300 ÁÁÁ ÁÁÁ 360 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 ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ms ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Switching matrix, VL = 0, VB = 5 V , ENAM = I4O4 = 1, V AMPB = 1 Vrms ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Input impedance AMPB ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 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 kΩ ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Gain AMPB → AMREC ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ –0.4 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ 0.4 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ dB ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Max. input level AMPB ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ 600 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ mV ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Max. output level AMREC ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ VB– 600 mV ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ V PP ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Offset ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ I4O4: 1 → 0 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ /C0068VAMREC ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ ±30 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ mV ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Mute switching matrix ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ I4O4 = 0 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁ dB ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Power-on reset VL = 0, VMP = 3.3 V , VB = 5 V , U4091 in power-down mode ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Power-on reset by VMP threshold, VL or VRING or ES high ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ VB = 4 V , ES = 4 V , rise VMP ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ VMP on ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 2.65 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 2.75 ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ 2.85 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ V ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Power-on reset by VB threshold, VL or VRING or ES high ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ VMP = 3 V , ES = 3 V , rise VB ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ VB on ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 3.1 ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ V ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ
Rev. A1, 02-Jun-98 Target Specification 24 (29) Electrical Characteristics (continued) Parameters Test Conditions / Pins Symbol Min. Typ. Max. Unit Fig. ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Low-voltage interrupt VL = 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 Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Power-off reset VL = 0, V MP = 3.3 V , VB = 0 V ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Low-voltage reset ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Decrease VMP until RESET returns to low ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ VLVR ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 2.35 ÁÁÁ ÁÁÁ 2.45 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 2.55 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ V ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Difference voltage between low-voltage interrupt and reset ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ VLVI – VLVR ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 100 ÁÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁÁ 150 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ mV ÁÁÁ Á Á Á 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 SCL, SDA (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, SDA (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 ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Switch for additional impedance (Pin IMPSW) V MP = 3.3 V , VB = 3 V ÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Switch-off leakage current ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 0 < Vi < VMP IMPSW = 0 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 /C0109A ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Resistance to GND ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ IMPSW = 1 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ /C0087 ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Max. current ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ IMPSW = 1 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ mA ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 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 Á ÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁ Attenuation of transmit gain ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁ Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ IL ≥ 15 mA, IINLDT = 0 /C0109A IINLDR = 10 /C0109A ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ /C0068G 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 Attenuation of speaker amplifier ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ IL ≥ 15 mA, IINLDT = 10 /C0109A IINLDR = 0 /C0109A ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ G SA ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ dB ÁÁÁ ÁÁÁ 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 ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ 3.3 ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ 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 ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 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 ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ Á ÁÁ Á ÁÁÁÁ V ÁÁÁ Á Á Á ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ V B ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ IB = +20 mA, IL = 0 mA ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ V B ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ 5.5 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ 6.3 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ V ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Ringing power converter, IMP = 1 mA, IM = 0 R IMPA = 500 k/C0087 ÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁ Maximum output power ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ V RING = 20.6 V ENSA = ENSAO = SE = 1 ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ PSA ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ ÁÁÁÁ mW ÁÁÁ ÁÁÁ
Parameters Test Conditions / Pins Symbol Min. Typ. Max. Unit Fig. Figure 21. Bus timing diagram
Figure 22. Basic test circuit
3.58 MHz ++
Figure 23. Test circuit for ringing
Rev. A1, 02-Jun-98 Target Specification 28 (29)
Package Information
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
29 (29)Rev. A1, 02-Jun-98 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