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NJM2706
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ダイナミックバスブーストダイナミックバスブーストダイナミックバスブーストダイナミックバスブースト機能付機能付機能付機能付ききききサラウンドプロセッササラウンドプロセッササラウンドプロセッササラウンドプロセッサ
■概概概概 要要要要
NJM2706NJM2706NJM2706NJM2706は、ダイナミックバスブースト機能付きサラウンド
オーディオプロセッサで、小型のスピーカでも迫力のある立
体音場を再生します。
NJM2706NJM2706NJM2706NJM2706は、センター定位を重視した自然な臨場感を実現す
る当社独自開発のサラウンド技術と歪み感の少ない当社独自
開発のダイナミックバスブースト技術を搭載しています。
また、低域ブースト時の高域補正機能も内蔵しています。
ミニコンポ、ラジカセ、TV、スピーカシステム等の各種オ
ーディオ機器に最適です。
■特特特特 徴徴徴徴
●動作電圧範囲 4.7∼13V
●広ダイナミックレンジ 3.1Vrms typ. (eala/eala bass ON、効果 max.)
●低出力雑音電圧 8.9µVrms typ. (eala/eala bass ON、効果 max.)
●“eala”サラウンド機能 (ステレオのみ)
●“eala bass”低音再生機能
●高域補正機能 (f=10kHz, GV=+3.5dB)
●各種可変ボリュームによる音場調整機能
●各種モード切り替えスイッチ内蔵
●バイポーラ構造
●外形 SSOP24-E1
■■■■ブロックブロックブロックブロック図図図図
■■■■外外外外 形形形形
NJM2706VE1NJM2706VE1NJM2706VE1NJM2706VE1
H:eala_Bass
H:eala
L:BYPASS
H
L
L
H
H
L
1
50K50K
3D FILTER
LPF
2 3 4 5 11 12
16171819202122
Vref
50K50K
1415 132324
9 1086 7
VCA
HPF
HPF
H
L L:BYPASS
SW2
SW2
SW
SW
SW2
SW
NJM2706
- 2 -
■■■■端子配列端子配列端子配列端子配列
22
214
6
5
1
2
3
7
24
23
8
10
9
11
12
14
13
16
15
18
17
20
19
1. LPF 13. V+
2. MIN 14. VREFOUT
3. MOUT 15. VREFIN
4. Ca 16. SW1
5. Cr 17. SW2
6. BASSFIL1 18. ealaFIL
7. BASSFIL2 19. HFFILL
8. BASSVRIN 20. HFFILR
9. BASSVROUT 21. ROUT
10. ealaVRIN 22. LOUT
11. ealaVROUT 23. RIN
12. GND 24. LIN
NJM2706
- 3 -
■■■■絶対最大定格絶対最大定格絶対最大定格絶対最大定格 (Ta=25℃)
項 目 記 号 定 格 単 位
電 源 電 圧 V+
+15 V
消 費 電 力 PD 600 mW
動 作 温 度 範 囲 Topr -40∼+85 °C
保 存 温 度 範 囲 Tstg -40∼+125 °C
■■■■推奨動作電圧範囲推奨動作電圧範囲推奨動作電圧範囲推奨動作電圧範囲
項 目 記号 条 件 最小 標準 最大 単位
動 作 電 圧 範 囲 V+
- 4.7 12.0 13.0 V
■■■■電気的特性電気的特性電気的特性電気的特性
●●●●電源特性電源特性電源特性電源特性 (指定無き場合 Ta=25℃, V+
=12V, VIN=-20dBV (100mVrms))
条 件
入力項 目 記号
L R
出力 MODE
Bass
VR
eala
VR
最小 標準 最大 単位
0 0 - Bypass - - - 15.4 23.0消 費 電 流 ICC
無信号
0 0 - Bass MAX - - 15.4 23.0
mA
基 準 電 圧 VREF 無信号 0 0 - - - - 5.8 6.0 6.2 V
●●●●ACACACAC 特性特性特性特性 (指定無き場合 Ta=25℃, V+
=12V, VIN=-20dBV (100mVrms))
条 件
入力
項 目
記号
L R
出力 MODE
Bass
VR
eala
VR
最小 標準 最大 単位
f=1kHz
THD=3%
VIN
-
-
VIN
L
R
Bypass - -
10.0
(3.2)
12.0
(4.0)
-
f=100Hz
THD=3%
VIN VIN *1 Bass MAX - -
6.0
(2.0)
-
f=1kHz
THD=3%
VIN
-
-
VIN
L
R
eala - MAX -
7.9
(2.5)
-
f=10kHz
THD=3%
VIN
-
-
VIN
L
R
eala
Bass
MAX MAX
7.8
(2.5)
9.8
(3.1)
-
最 大 入 力 電 圧 VIM
f=100Hz
THD=3%
VIN
-
-
VIN
L
R
eala
Bass
MAX MAX
3.4
(1.5)
5.4
(1.9)
-
dBV
(Vrms)
Rg=0Ω
A-Weighted
0 0
L
R
Bypass - - -
-110
(3)
-100
(10)
Rg=0Ω
A-Weighted
0 0
L
R
Bass MAX - -
-98
(13)
-
Rg=0Ω
A-Weighted
0 0
L
R
eala - MAX -
-100
(10)
-
出 力 雑 音 電 圧 VNO
Rg=0Ω
A-Weighted
0 0
L
R
eala
Bass
MAX MAX -
-97
(14)
-92
(25)
dBV
(µVrms)
f=1kHz
VIN
-
-
VIN
L
R
Bypass - - - 0.005 0.01
f=100Hz
VIN
VIN
VIN
VIN
L
R
Bass MAX - - 0.05 -
f=1kHz
VIIN
-
-
VIN
L
R
eala - MAX - 0.05 -
全 高 調 波 歪 率 THD
f=1kHz
VIN
-
-
VIN
L
R
eala
Bass
MAX MAX - 0.05 0.5
%
*1:BASSVR2OUT
NJM2706
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■■■■電気的特性電気的特性電気的特性電気的特性 (指定無き場合 Ta=25℃, V+
=12V, VIN=-20dBV (=100mVrms))
条 件
入力項 目 記号
L R
出力 MODE
Bass
VR
eala
VR
最小 標準 最大 単位
B Y P A S S 利 得 GVBYP
f=1kHz
VIN
-
-
VIN
L
R
Bypass - - -1.0 0.0 1.0 dB
f=100Hz
VIN
VIN
VIN
VIN
L
R
Bass MAX - 4.4 6.4 8.4
f=100Hz
VIN
VIN
VIN
VIN
L
R
Bass MIN - -2.0 0.0 2.0
f=1kHz
VIN
-
-
VIN
L
R
eala - MAX 2.1 4.1 6.1
f=1kHz
VIN
-
-
VIN
L
R
eala - MIN -2.0 0.0 2.0
f=100Hz
VIN
-
-
VIN
L
R
eala
Bass
MAX MAX 5.9 7.9 9.9
e a l a 利 得 Geala
f=10kHz
VIN
-
-
VIN
L
R
eala
Bass
MAX MAX 0.0 2.0 4.0
dB
●●●●制御部制御部制御部制御部特性特性特性特性 (指定無き場合 Ta=25℃, V+
=12V)
項 目 記号 条 件 最小 標準 最大 単位
VIN=High Level 2.0 - V+モードスイッチ
制 御 電 圧 VMODE
VIN=Low Level 0.0 - 0.7
V
■■■■MODEMODEMODEMODE 切切切切りりりり替替替替ええええ動作動作動作動作
MODE SW2 SW1 備 考
Bypass L L 入力スルー
eala L H サラウンドモード
Bass H L バスブーストモード
eala Bass H H サラウンド+バスブーストモード
NJM2706
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ssss端子等価回路端子等価回路端子等価回路端子等価回路
No. 端子名 機能 内部等価回路 端子電圧
1 LPF LPF 用コンデンサ接続端子 V+/2
2 MIN モノラルアンプ入力 V+/2
3 MOUT モノラルアンプ出力 V+/2
4
5
Ca
Cr
アタックタイム設定用
コンデンサ接続端子
リリースタイム設定用
コンデンサ接続端子
0V
6 BASSFIL1 BASS フィルタ端子 1 0V
150
16k
V+ V+
150
V+ V+ V+
20k
V+
5050
V+16k
10k
100
10k
V+ V+
150
V+ V+ V+
10k
82k
VCA
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ssss端子等価回路端子等価回路端子等価回路端子等価回路
No. 端子名 機能 内部等価回路 端子電圧
7
21
22
BASSFIL2
ROUT
LOUT
BASS フィルタ端子 2
Rch 出力
Lch 出力
V+/2
8 BASSVRIN BASS 効果調整端子 V+/2
9 BASSVROUT BASS 効果調整端子 V+/2
10 ealaVRIN eala 効果調整端子 V+/2
11 ealaVROUT eala 効果調整端子 V+/2
V+
5050
V+
150
V+ V+ V+
150
V+ V+ V+
20k
V+
5050
V+
20k
10k
V+
20k
150
V+
NJM2706
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ssss端子等価回路端子等価回路端子等価回路端子等価回路
No. 端子名 機能 内部等価回路 端子電圧
12 GND GND 端子 0V
13 V+ 電源端子 V+
14 VREFOUT 基準電圧出力 V+/2
15 VREFIN 基準電圧入力 V+/2
16
17
SW1
SW2
モード切り替えスイッチ 1
モード切り替えスイッチ 2
0V
400
V+ 5050V+ V+
400
V+
50k50k
V+ V+
150
150k
V+ V+V+
NJM2706
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ssss端子等価回路端子等価回路端子等価回路端子等価回路
No. 端子名 機能 内部等価回路 端子電圧
18 ealaFIL eala フィルタ端子 V+/2
19
20
HFFILL
HFFILR
Lch 用高域フィルタ端子
Rch 用高域フィルタ端子
V+/2
23
24
RIN
LIN
Rch 入力
Lch 入力
V+/2
V+
32k
10k
V+
V+
15k
V+
400
150
V+ V+50k
VREF
V+
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■■■■応用回路例応用回路例応用回路例応用回路例
10µF
100µF
1µF
10µF
10µF
0.0047µF
560pF
BassSW
R4
10K
C6
12V
C15
C16
C12
C13
C8
10µF
R3
10KC7
C9
C5
C11
560pF
C10
R6
30K
R5
30K
ealaSW
0.1µF
C1
0.18µF
C4
MinMax 20KB
ealaVR
C2
1µF
C3
10µF
R1
20K
MinMax
20KB
BassVR
R2
20K
BASSFIL1
ealaVROUT
ealaVRIN
BASSVRIN
BASSVROUT
MIN
MOUT
BASSFIL2
LPF
3 421 7 8 9 10 11 12
15 14 13
65
24 23 22 21 20 19 18 17 16
LchInput
RchInput
LchOutput
RchOutput
VREFOUT
VREFIN
V+GND
SW2
SW1
ealaFIL
HFFILL
ROUT
LOUT
RIN
LIN
Ca
CrHFFILR
C17
10µF
10µF
10µF
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■■■■アプリケーションノートアプリケーションノートアプリケーションノートアプリケーションノート
1. ealaBASSのののの調整方法調整方法調整方法調整方法
本製品は、入力信号レベルに応じて低域ブースト量とブースト周波数を自動調整する独自開発のダイナミック
バスブースト方式を採用しています。これにより、大振幅入力時の過ブーストを抑え、歪みの少ない低音再生を
実現しています。
前述の標準応用回路で十分な効果が得られない場合、外付け定数を調整することによって、効果の最適化が図
れます。
1-1.ブースト周波数の調整
以下にealaBASSの特性例を示します。
外付けのコンデンサC4の値を変更することでブースト周波数を変更できます。
ご使用になるスピーカの低域再生限界周波数が100Hz以上の場合、或いは標準設定より強めの低音効果を得よ
うとする場合は、ブースト周波数の設定を高くすると効果的です。
ブースト周波数の設定は、十分にご試聴の上で決定して下さい。
1-2.LPFカットオフ周波数fCLの調整
以下にLPFの等価回路を示します。
カットオフ周波数fCLは
で表されます。カットオフ周波数fCLは標準で100Hzに設定されています。
カットオフ周波数fcは1-1.ブースト周波数の設定値(電圧利得3dBになる周波数)に合わせて設定して下さい。
1-3.ealaBASS効果加算量の調整
8-9ピン間の抵抗によって、ealaBASS効果のL、Rchへの加算量を調整できます。
20k
20k
R1 20k
16k
C1
0.1µ
MONO Amp.
Lch
Rch
LPF2pin 3pin
1pin
-5
0
5
10
10 100 1000 10
4
10
5
電圧利得 対電圧利得 対電圧利得 対電圧利得 対    周波数特性例周波数特性例周波数特性例周波数特性例 (eala Bass)
V+=12V Vin=-20dBVLch Vout=Lch RL=4.7k ΩΩΩΩ
Rg=25ΩΩΩΩ
Gain[dB]
Frequency [Hz]
C4=0.1µF
C4=0.15µF
C4=0.18µF
fCL= 2πCR
1
2πC1×16k
1
=
NJM2706
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・・・・定数設定例定数設定例定数設定例定数設定例
*) default value
2. 高域補正用高域補正用高域補正用高域補正用フィルタフィルタフィルタフィルタのののの調調調調整方法整方法整方法整方法
本製品は低域とのバランスを採る目的で、高域補正用フィルタを内蔵しています。
以下に高域補正フィルタの等価回路を示します。
カットオフ周波数fCH及び利得GVHはそれぞれ
で表されます。
標準ではカットオフ周波数fCH=10kHz、利得GVH=3.5dBに設定されています。
スピーカサイズスピーカサイズスピーカサイズスピーカサイズ
大大大大(f=100Hz)*)
中中中中(f=150Hz) 小小小小(f=200Hz)
C1[µµµµF] 0.1 0.068 0.047
C4[µµµµF] 0.18 0.15 0.1
15k
C11
560p
HFFIL20pin
R6
30k
GVH=
R6
R6+15k
20logfCH=
2πCR
1
=
2π×C11×R6
1
NJM2706
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3. ealaのののの調整方法調整方法調整方法調整方法
標準応用回路で十分な効果が得られない場合、外付け定数を調整することによって、効果の最適化が図れます。
3-1.カカカカットオフットオフットオフットオフ周波数周波数周波数周波数のののの調整調整調整調整
以下にC1の定数を変化させた際の特性例を示します。
ealaの効果は外付けコンデンサC1に依存します。容量を小さくするほど効果は大きくなります。
LPF等価回路
カットオフ周波数fCLは
で表されます。カットオフ周波数fCLは標準で1kHzに設定されています。
外付けのコンデンサC9の値を変更することでealaフィルターのカットオフ周波数fCLを変更できます。
カットオフ周波数fCLの設定は、十分にご試聴の上で決定して下さい。
3-2ealaのののの利得利得利得利得のののの調整調整調整調整
ealaサラウンドの効果の利得に関してはSurround VR (10pin)の抵抗値で調整して下さい。Surround VRは20kΩを標
準の値としております。
電圧利得 対 周波数特性
V+=12V,Vin=-10dBV,Vout=Lch,Ta=25℃
0
2
4
6
8
10
12
14
10 100 1000 10000 100000
周波数[Hz]
電圧利得[dB]
C9=0. 0027µF
C9=0. 0047µF
C9=0. 0082µF
20k
20k
20k
32k
C9
0.0047µ
Lch
Rch
LPF
eala
FILpin20k
fCL= 2πCR
1
2πC1×32k
1
=
Gain vs Frequency
V+=12V, Vin=-10dBV, Vout=Lch Output, Ta=25゜C
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10 100 1000 10000 100000
Frequency [Hz]
Gain[dB]
Surround VR=0ΩΩΩΩ
Surround VR=5kΩΩΩΩ
Surround VR=20kΩΩΩΩ
Surround VR=50kΩΩΩΩ
Surround VR=10kΩΩΩΩ
NJM2706
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■■■■特性例特性例特性例特性例
-10
-5
0
5
10
15
20
0 4 8 12 16
最大入力電圧 対 電源電圧特性例最大入力電圧 対 電源電圧特性例最大入力電圧 対 電源電圧特性例最大入力電圧 対 電源電圧特性例 ((((BYPASSBYPASSBYPASSBYPASS))))
Vin=Lch Vout=Lch f=1KHz RL=4.7KΩVin=Lch Vout=Lch f=1KHz RL=4.7KΩVin=Lch Vout=Lch f=1KHz RL=4.7KΩVin=Lch Vout=Lch f=1KHz RL=4.7KΩ
Rg=25Ω Ta=25℃Rg=25Ω Ta=25℃Rg=25Ω Ta=25℃Rg=25Ω Ta=25℃
最大入力電圧 [dBV]
電源電圧 [V]
-15
-10
-5
0
5
10
15
0 4 8 12 16
最大入力電圧 対 電源電圧特性例最大入力電圧 対 電源電圧特性例最大入力電圧 対 電源電圧特性例最大入力電圧 対 電源電圧特性例 ((((ealaealaealaeala))))
Vin=Lch Vout=Lch f=1KHz RL=4.7KΩVin=Lch Vout=Lch f=1KHz RL=4.7KΩVin=Lch Vout=Lch f=1KHz RL=4.7KΩVin=Lch Vout=Lch f=1KHz RL=4.7KΩ
Rg=25Ω Ta=25℃Rg=25Ω Ta=25℃Rg=25Ω Ta=25℃Rg=25Ω Ta=25℃
最大入力電圧 [dBV]
電源電圧 [V]
-15
-10
-5
0
5
10
15
0 4 8 12 16
最大入力電圧 対 電源電圧特性例最大入力電圧 対 電源電圧特性例最大入力電圧 対 電源電圧特性例最大入力電圧 対 電源電圧特性例 ((((ealaealaealaeala____BassBassBassBass))))
Vin=Lch Vout=Lch f=10KHz RL=4.7KΩVin=Lch Vout=Lch f=10KHz RL=4.7KΩVin=Lch Vout=Lch f=10KHz RL=4.7KΩVin=Lch Vout=Lch f=10KHz RL=4.7KΩ
Rg=25Ω Ta=25℃Rg=25Ω Ta=25℃Rg=25Ω Ta=25℃Rg=25Ω Ta=25℃
最大入力電圧 [dBV]
電源電圧 [V]
10
11
12
13
14
15
16
-50 0 50 100 150
消費電流消費電流消費電流消費電流    対対対対    周囲温度特性例周囲温度特性例周囲温度特性例周囲温度特性例    
V+=12VV+=12VV+=12VV+=12V
消費電流  [mA]
周囲温度  [℃]
BASS
BYPASS
-10
-5
0
5
10
15
20
0 4 8 12 16
最大入力電圧 対 電源電圧特性例最大入力電圧 対 電源電圧特性例最大入力電圧 対 電源電圧特性例最大入力電圧 対 電源電圧特性例 ((((BASSBASSBASSBASS))))
Vin=Lch+Rch Vout=BASSVROUT f=100Hz RL=4.7KΩVin=Lch+Rch Vout=BASSVROUT f=100Hz RL=4.7KΩVin=Lch+Rch Vout=BASSVROUT f=100Hz RL=4.7KΩVin=Lch+Rch Vout=BASSVROUT f=100Hz RL=4.7KΩ
Rg=25Ω Ta=25℃Rg=25Ω Ta=25℃Rg=25Ω Ta=25℃Rg=25Ω Ta=25℃
最大入力電圧 [dBV]
電源電圧 [V]
0
5
10
15
20
0 5 10 15 20
消費電流消費電流消費電流消費電流    対対対対    電源電圧特性例電源電圧特性例電源電圧特性例電源電圧特性例    
VVVV+=+=+=+=1111∼∼∼∼13131313V TaV TaV TaV Ta====25252525℃℃℃℃
消費電流  [mA]
電源電圧  [V]
BYPASS
eala Bass
eala
Bass
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■■■■特性例特性例特性例特性例
-15
-10
-5
0
5
10
15
0 4 8 12 16
最大入力電圧 対 電源電圧特性例最大入力電圧 対 電源電圧特性例最大入力電圧 対 電源電圧特性例最大入力電圧 対 電源電圧特性例 ((((ealaealaealaeala____BassBassBassBass))))
Vin=Lch+Rch Vout=Lch f=100Hz RL=4.7KΩVin=Lch+Rch Vout=Lch f=100Hz RL=4.7KΩVin=Lch+Rch Vout=Lch f=100Hz RL=4.7KΩVin=Lch+Rch Vout=Lch f=100Hz RL=4.7KΩ
Rg=25Ω Ta=25℃Rg=25Ω Ta=25℃Rg=25Ω Ta=25℃Rg=25Ω Ta=25℃
最大入力電圧 [dBV]
電源電圧 [V]
-120
-115
-110
-105
-100
-95
-90
-50 0 50 100 150
出力雑音電圧 対 周囲温度特性例出力雑音電圧 対 周囲温度特性例出力雑音電圧 対 周囲温度特性例出力雑音電圧 対 周囲温度特性例
VVVV+=+=+=+=12121212VVVV    VinVinVinVin====GND VoutGND VoutGND VoutGND Vout====LchLchLchLch
            
出力雑音[dBV]
温度[℃]
eala Bass
Bass
eala
BYPASS
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20
全高調波歪率 対 入力電圧特性例全高調波歪率 対 入力電圧特性例全高調波歪率 対 入力電圧特性例全高調波歪率 対 入力電圧特性例 ((((BYPASSBYPASSBYPASSBYPASS))))
V+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=100Hz RL=4.7KΩV+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=100Hz RL=4.7KΩV+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=100Hz RL=4.7KΩV+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=100Hz RL=4.7KΩ
Rg=25Ω BW=10-80KHzRg=25Ω BW=10-80KHzRg=25Ω BW=10-80KHzRg=25Ω BW=10-80KHz
THD+N [%]
入力電圧 [dBV]
Ta=85℃
Ta=25℃
Ta=-40℃
0.0001
0.001
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0.1
1
10
-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20
全高調波歪率 対 入力電圧特性例全高調波歪率 対 入力電圧特性例全高調波歪率 対 入力電圧特性例全高調波歪率 対 入力電圧特性例 ((((BYPASSBYPASSBYPASSBYPASS))))
V+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=1KHz RL=4.7KΩV+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=1KHz RL=4.7KΩV+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=1KHz RL=4.7KΩV+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=1KHz RL=4.7KΩ
Rg=25Ω BW=10-80KHzRg=25Ω BW=10-80KHzRg=25Ω BW=10-80KHzRg=25Ω BW=10-80KHz
THD+N [%]
入力電圧 [dBV]
Ta=85℃
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0.001
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全高調波歪率 対 入力電圧特性例全高調波歪率 対 入力電圧特性例全高調波歪率 対 入力電圧特性例全高調波歪率 対 入力電圧特性例 ((((BYPASSBYPASSBYPASSBYPASS))))
V+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=10KHz RL=4.7KΩV+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=10KHz RL=4.7KΩV+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=10KHz RL=4.7KΩV+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=10KHz RL=4.7KΩ
Rg=25Ω BW=10-80KHzRg=25Ω BW=10-80KHzRg=25Ω BW=10-80KHzRg=25Ω BW=10-80KHz
THD+N [%]
入力電圧 [dBV]
Ta=85℃
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0.01
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全高調波歪率 対 入力電圧特性例全高調波歪率 対 入力電圧特性例全高調波歪率 対 入力電圧特性例全高調波歪率 対 入力電圧特性例 ((((ealaealaealaeala))))
V+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=1KHz RL=4.7KΩV+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=1KHz RL=4.7KΩV+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=1KHz RL=4.7KΩV+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=1KHz RL=4.7KΩ
Rg=25Ω BW=10-80KHzRg=25Ω BW=10-80KHzRg=25Ω BW=10-80KHzRg=25Ω BW=10-80KHz
THD+N [%]
入力電圧 [dBV]
Ta=85℃
Ta=25℃
Ta=-40℃
NJM2706
- 15 -
■■■■特性例特性例特性例特性例
-3
-2
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0
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2
3
10 100 1000 104
105
電圧利得 対 周波数特性例電圧利得 対 周波数特性例電圧利得 対 周波数特性例電圧利得 対 周波数特性例 ((((BYPASSBYPASSBYPASSBYPASS))))
V+=12V Vin=-20dBVLch Vout=Lch RL=4.7KΩV+=12V Vin=-20dBVLch Vout=Lch RL=4.7KΩV+=12V Vin=-20dBVLch Vout=Lch RL=4.7KΩV+=12V Vin=-20dBVLch Vout=Lch RL=4.7KΩ
Rg=25ΩRg=25ΩRg=25ΩRg=25Ω
電圧利得 [dB]
周波数 [Hz]
Ta=85℃
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電圧利得 対 周波数特性例電圧利得 対 周波数特性例電圧利得 対 周波数特性例電圧利得 対 周波数特性例 ((((ealaealaealaeala))))
V+=12V Vin=-20dBVLch Vout=Lch RL=4.7KΩV+=12V Vin=-20dBVLch Vout=Lch RL=4.7KΩV+=12V Vin=-20dBVLch Vout=Lch RL=4.7KΩV+=12V Vin=-20dBVLch Vout=Lch RL=4.7KΩ
Rg=25ΩRg=25ΩRg=25ΩRg=25Ω
電圧利得 [dB]
周波数 [Hz]
Ta=85℃
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10 100 1000 104
105
電圧利得 対 周波数特性例電圧利得 対 周波数特性例電圧利得 対 周波数特性例電圧利得 対 周波数特性例 ((((BASSBASSBASSBASS))))
V+=12V Vin=-20dBVLch+Rch Vout=Lch RL=4.7KΩV+=12V Vin=-20dBVLch+Rch Vout=Lch RL=4.7KΩV+=12V Vin=-20dBVLch+Rch Vout=Lch RL=4.7KΩV+=12V Vin=-20dBVLch+Rch Vout=Lch RL=4.7KΩ
Rg=25ΩRg=25ΩRg=25ΩRg=25Ω
電圧利得 [dB]
周波数 [Hz]
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全高調波歪率 対 入力電圧特性例全高調波歪率 対 入力電圧特性例全高調波歪率 対 入力電圧特性例全高調波歪率 対 入力電圧特性例 ((((eala BASSeala BASSeala BASSeala BASS))))
V+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=100Hz RL=4.7KΩV+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=100Hz RL=4.7KΩV+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=100Hz RL=4.7KΩV+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=100Hz RL=4.7KΩ
Rg=25Ω BW=10-80KHzRg=25Ω BW=10-80KHzRg=25Ω BW=10-80KHzRg=25Ω BW=10-80KHz
THD+N [%]
入力電圧 [dBV]
Ta=85℃
Ta=25℃
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全高調波歪率 対 入力電圧特性例全高調波歪率 対 入力電圧特性例全高調波歪率 対 入力電圧特性例全高調波歪率 対 入力電圧特性例 ((((eala BASSeala BASSeala BASSeala BASS))))
V+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=1KHz RL=4.7KΩV+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=1KHz RL=4.7KΩV+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=1KHz RL=4.7KΩV+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=1KHz RL=4.7KΩ
Rg=25Ω BW=10-80KHzRg=25Ω BW=10-80KHzRg=25Ω BW=10-80KHzRg=25Ω BW=10-80KHz
THD+N [%]
入力電圧 [dBV]
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Ta=25℃
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0.01
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全高調波歪率 対 入力電圧特性例全高調波歪率 対 入力電圧特性例全高調波歪率 対 入力電圧特性例全高調波歪率 対 入力電圧特性例 ((((eala BASSeala BASSeala BASSeala BASS))))
V+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=20KHz RL=4.7KΩV+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=20KHz RL=4.7KΩV+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=20KHz RL=4.7KΩV+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=20KHz RL=4.7KΩ
Rg=25Ω BW=10-80KHzRg=25Ω BW=10-80KHzRg=25Ω BW=10-80KHzRg=25Ω BW=10-80KHz
THD+N [%]
入力電圧 [dBV]
Ta=85℃
Ta=25℃
Ta=-40℃
NJM2706
- 16 -
■■■■特性例特性例特性例特性例
<注意事項>
このデータブックの掲載内容の正確さには
万全を期しておりますが、掲載内容について
何らかの法的な保証を行うものではありませ
ん。とくに応用回路については、製品の代表
的な応用例を説明するためのものです。また、
工業所有権その他の権利の実施権の許諾を伴
うものではなく、第三者の権利を侵害しない
ことを保証するものでもありません。
-2
0
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電圧利得 対 周波数特性例電圧利得 対 周波数特性例電圧利得 対 周波数特性例電圧利得 対 周波数特性例 ((((eala BASSeala BASSeala BASSeala BASS))))
V+=12V Vin=-20dBVLch Vout=Lch RL=4.7KΩV+=12V Vin=-20dBVLch Vout=Lch RL=4.7KΩV+=12V Vin=-20dBVLch Vout=Lch RL=4.7KΩV+=12V Vin=-20dBVLch Vout=Lch RL=4.7KΩ
Rg=25ΩRg=25ΩRg=25ΩRg=25Ω
電圧利得 [dB]
周波数 [Hz]
Ta=85℃
Ta=25℃
Ta=-40℃
-5
0
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ealaealaealaeala____BassBassBassBass 利得 対 周波数特性例利得 対 周波数特性例利得 対 周波数特性例利得 対 周波数特性例
利得[dB]
周波数 [Hz]
-40dBV INPUT
0dBV INPUT
-30dBV INPUT
-20dBV INPUT
-10dBV INPUT

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NJM2706(データシート)

  • 1. NJM2706 - 1 - ダイナミックバスブーストダイナミックバスブーストダイナミックバスブーストダイナミックバスブースト機能付機能付機能付機能付ききききサラウンドプロセッササラウンドプロセッササラウンドプロセッササラウンドプロセッサ ■概概概概 要要要要 NJM2706NJM2706NJM2706NJM2706は、ダイナミックバスブースト機能付きサラウンド オーディオプロセッサで、小型のスピーカでも迫力のある立 体音場を再生します。 NJM2706NJM2706NJM2706NJM2706は、センター定位を重視した自然な臨場感を実現す る当社独自開発のサラウンド技術と歪み感の少ない当社独自 開発のダイナミックバスブースト技術を搭載しています。 また、低域ブースト時の高域補正機能も内蔵しています。 ミニコンポ、ラジカセ、TV、スピーカシステム等の各種オ ーディオ機器に最適です。 ■特特特特 徴徴徴徴 ●動作電圧範囲 4.7∼13V ●広ダイナミックレンジ 3.1Vrms typ. (eala/eala bass ON、効果 max.) ●低出力雑音電圧 8.9µVrms typ. (eala/eala bass ON、効果 max.) ●“eala”サラウンド機能 (ステレオのみ) ●“eala bass”低音再生機能 ●高域補正機能 (f=10kHz, GV=+3.5dB) ●各種可変ボリュームによる音場調整機能 ●各種モード切り替えスイッチ内蔵 ●バイポーラ構造 ●外形 SSOP24-E1 ■■■■ブロックブロックブロックブロック図図図図 ■■■■外外外外 形形形形 NJM2706VE1NJM2706VE1NJM2706VE1NJM2706VE1 H:eala_Bass H:eala L:BYPASS H L L H H L 1 50K50K 3D FILTER LPF 2 3 4 5 11 12 16171819202122 Vref 50K50K 1415 132324 9 1086 7 VCA HPF HPF H L L:BYPASS SW2 SW2 SW SW SW2 SW
  • 2. NJM2706 - 2 - ■■■■端子配列端子配列端子配列端子配列 22 214 6 5 1 2 3 7 24 23 8 10 9 11 12 14 13 16 15 18 17 20 19 1. LPF 13. V+ 2. MIN 14. VREFOUT 3. MOUT 15. VREFIN 4. Ca 16. SW1 5. Cr 17. SW2 6. BASSFIL1 18. ealaFIL 7. BASSFIL2 19. HFFILL 8. BASSVRIN 20. HFFILR 9. BASSVROUT 21. ROUT 10. ealaVRIN 22. LOUT 11. ealaVROUT 23. RIN 12. GND 24. LIN
  • 3. NJM2706 - 3 - ■■■■絶対最大定格絶対最大定格絶対最大定格絶対最大定格 (Ta=25℃) 項 目 記 号 定 格 単 位 電 源 電 圧 V+ +15 V 消 費 電 力 PD 600 mW 動 作 温 度 範 囲 Topr -40∼+85 °C 保 存 温 度 範 囲 Tstg -40∼+125 °C ■■■■推奨動作電圧範囲推奨動作電圧範囲推奨動作電圧範囲推奨動作電圧範囲 項 目 記号 条 件 最小 標準 最大 単位 動 作 電 圧 範 囲 V+ - 4.7 12.0 13.0 V ■■■■電気的特性電気的特性電気的特性電気的特性 ●●●●電源特性電源特性電源特性電源特性 (指定無き場合 Ta=25℃, V+ =12V, VIN=-20dBV (100mVrms)) 条 件 入力項 目 記号 L R 出力 MODE Bass VR eala VR 最小 標準 最大 単位 0 0 - Bypass - - - 15.4 23.0消 費 電 流 ICC 無信号 0 0 - Bass MAX - - 15.4 23.0 mA 基 準 電 圧 VREF 無信号 0 0 - - - - 5.8 6.0 6.2 V ●●●●ACACACAC 特性特性特性特性 (指定無き場合 Ta=25℃, V+ =12V, VIN=-20dBV (100mVrms)) 条 件 入力 項 目 記号 L R 出力 MODE Bass VR eala VR 最小 標準 最大 単位 f=1kHz THD=3% VIN - - VIN L R Bypass - - 10.0 (3.2) 12.0 (4.0) - f=100Hz THD=3% VIN VIN *1 Bass MAX - - 6.0 (2.0) - f=1kHz THD=3% VIN - - VIN L R eala - MAX - 7.9 (2.5) - f=10kHz THD=3% VIN - - VIN L R eala Bass MAX MAX 7.8 (2.5) 9.8 (3.1) - 最 大 入 力 電 圧 VIM f=100Hz THD=3% VIN - - VIN L R eala Bass MAX MAX 3.4 (1.5) 5.4 (1.9) - dBV (Vrms) Rg=0Ω A-Weighted 0 0 L R Bypass - - - -110 (3) -100 (10) Rg=0Ω A-Weighted 0 0 L R Bass MAX - - -98 (13) - Rg=0Ω A-Weighted 0 0 L R eala - MAX - -100 (10) - 出 力 雑 音 電 圧 VNO Rg=0Ω A-Weighted 0 0 L R eala Bass MAX MAX - -97 (14) -92 (25) dBV (µVrms) f=1kHz VIN - - VIN L R Bypass - - - 0.005 0.01 f=100Hz VIN VIN VIN VIN L R Bass MAX - - 0.05 - f=1kHz VIIN - - VIN L R eala - MAX - 0.05 - 全 高 調 波 歪 率 THD f=1kHz VIN - - VIN L R eala Bass MAX MAX - 0.05 0.5 % *1:BASSVR2OUT
  • 4. NJM2706 - 4 - ■■■■電気的特性電気的特性電気的特性電気的特性 (指定無き場合 Ta=25℃, V+ =12V, VIN=-20dBV (=100mVrms)) 条 件 入力項 目 記号 L R 出力 MODE Bass VR eala VR 最小 標準 最大 単位 B Y P A S S 利 得 GVBYP f=1kHz VIN - - VIN L R Bypass - - -1.0 0.0 1.0 dB f=100Hz VIN VIN VIN VIN L R Bass MAX - 4.4 6.4 8.4 f=100Hz VIN VIN VIN VIN L R Bass MIN - -2.0 0.0 2.0 f=1kHz VIN - - VIN L R eala - MAX 2.1 4.1 6.1 f=1kHz VIN - - VIN L R eala - MIN -2.0 0.0 2.0 f=100Hz VIN - - VIN L R eala Bass MAX MAX 5.9 7.9 9.9 e a l a 利 得 Geala f=10kHz VIN - - VIN L R eala Bass MAX MAX 0.0 2.0 4.0 dB ●●●●制御部制御部制御部制御部特性特性特性特性 (指定無き場合 Ta=25℃, V+ =12V) 項 目 記号 条 件 最小 標準 最大 単位 VIN=High Level 2.0 - V+モードスイッチ 制 御 電 圧 VMODE VIN=Low Level 0.0 - 0.7 V ■■■■MODEMODEMODEMODE 切切切切りりりり替替替替ええええ動作動作動作動作 MODE SW2 SW1 備 考 Bypass L L 入力スルー eala L H サラウンドモード Bass H L バスブーストモード eala Bass H H サラウンド+バスブーストモード
  • 5. NJM2706 - 5 - ssss端子等価回路端子等価回路端子等価回路端子等価回路 No. 端子名 機能 内部等価回路 端子電圧 1 LPF LPF 用コンデンサ接続端子 V+/2 2 MIN モノラルアンプ入力 V+/2 3 MOUT モノラルアンプ出力 V+/2 4 5 Ca Cr アタックタイム設定用 コンデンサ接続端子 リリースタイム設定用 コンデンサ接続端子 0V 6 BASSFIL1 BASS フィルタ端子 1 0V 150 16k V+ V+ 150 V+ V+ V+ 20k V+ 5050 V+16k 10k 100 10k V+ V+ 150 V+ V+ V+ 10k 82k VCA
  • 6. NJM2706 - 6 - ssss端子等価回路端子等価回路端子等価回路端子等価回路 No. 端子名 機能 内部等価回路 端子電圧 7 21 22 BASSFIL2 ROUT LOUT BASS フィルタ端子 2 Rch 出力 Lch 出力 V+/2 8 BASSVRIN BASS 効果調整端子 V+/2 9 BASSVROUT BASS 効果調整端子 V+/2 10 ealaVRIN eala 効果調整端子 V+/2 11 ealaVROUT eala 効果調整端子 V+/2 V+ 5050 V+ 150 V+ V+ V+ 150 V+ V+ V+ 20k V+ 5050 V+ 20k 10k V+ 20k 150 V+
  • 7. NJM2706 - 7 - ssss端子等価回路端子等価回路端子等価回路端子等価回路 No. 端子名 機能 内部等価回路 端子電圧 12 GND GND 端子 0V 13 V+ 電源端子 V+ 14 VREFOUT 基準電圧出力 V+/2 15 VREFIN 基準電圧入力 V+/2 16 17 SW1 SW2 モード切り替えスイッチ 1 モード切り替えスイッチ 2 0V 400 V+ 5050V+ V+ 400 V+ 50k50k V+ V+ 150 150k V+ V+V+
  • 8. NJM2706 - 8 - ssss端子等価回路端子等価回路端子等価回路端子等価回路 No. 端子名 機能 内部等価回路 端子電圧 18 ealaFIL eala フィルタ端子 V+/2 19 20 HFFILL HFFILR Lch 用高域フィルタ端子 Rch 用高域フィルタ端子 V+/2 23 24 RIN LIN Rch 入力 Lch 入力 V+/2 V+ 32k 10k V+ V+ 15k V+ 400 150 V+ V+50k VREF V+
  • 9. NJM2706 - 9 - ■■■■応用回路例応用回路例応用回路例応用回路例 10µF 100µF 1µF 10µF 10µF 0.0047µF 560pF BassSW R4 10K C6 12V C15 C16 C12 C13 C8 10µF R3 10KC7 C9 C5 C11 560pF C10 R6 30K R5 30K ealaSW 0.1µF C1 0.18µF C4 MinMax 20KB ealaVR C2 1µF C3 10µF R1 20K MinMax 20KB BassVR R2 20K BASSFIL1 ealaVROUT ealaVRIN BASSVRIN BASSVROUT MIN MOUT BASSFIL2 LPF 3 421 7 8 9 10 11 12 15 14 13 65 24 23 22 21 20 19 18 17 16 LchInput RchInput LchOutput RchOutput VREFOUT VREFIN V+GND SW2 SW1 ealaFIL HFFILL ROUT LOUT RIN LIN Ca CrHFFILR C17 10µF 10µF 10µF
  • 10. NJM2706 - 10 - ■■■■アプリケーションノートアプリケーションノートアプリケーションノートアプリケーションノート 1. ealaBASSのののの調整方法調整方法調整方法調整方法 本製品は、入力信号レベルに応じて低域ブースト量とブースト周波数を自動調整する独自開発のダイナミック バスブースト方式を採用しています。これにより、大振幅入力時の過ブーストを抑え、歪みの少ない低音再生を 実現しています。 前述の標準応用回路で十分な効果が得られない場合、外付け定数を調整することによって、効果の最適化が図 れます。 1-1.ブースト周波数の調整 以下にealaBASSの特性例を示します。 外付けのコンデンサC4の値を変更することでブースト周波数を変更できます。 ご使用になるスピーカの低域再生限界周波数が100Hz以上の場合、或いは標準設定より強めの低音効果を得よ うとする場合は、ブースト周波数の設定を高くすると効果的です。 ブースト周波数の設定は、十分にご試聴の上で決定して下さい。 1-2.LPFカットオフ周波数fCLの調整 以下にLPFの等価回路を示します。 カットオフ周波数fCLは で表されます。カットオフ周波数fCLは標準で100Hzに設定されています。 カットオフ周波数fcは1-1.ブースト周波数の設定値(電圧利得3dBになる周波数)に合わせて設定して下さい。 1-3.ealaBASS効果加算量の調整 8-9ピン間の抵抗によって、ealaBASS効果のL、Rchへの加算量を調整できます。 20k 20k R1 20k 16k C1 0.1µ MONO Amp. Lch Rch LPF2pin 3pin 1pin -5 0 5 10 10 100 1000 10 4 10 5 電圧利得 対電圧利得 対電圧利得 対電圧利得 対    周波数特性例周波数特性例周波数特性例周波数特性例 (eala Bass) V+=12V Vin=-20dBVLch Vout=Lch RL=4.7k ΩΩΩΩ Rg=25ΩΩΩΩ Gain[dB] Frequency [Hz] C4=0.1µF C4=0.15µF C4=0.18µF fCL= 2πCR 1 2πC1×16k 1 =
  • 11. NJM2706 - 11 - ・・・・定数設定例定数設定例定数設定例定数設定例 *) default value 2. 高域補正用高域補正用高域補正用高域補正用フィルタフィルタフィルタフィルタのののの調調調調整方法整方法整方法整方法 本製品は低域とのバランスを採る目的で、高域補正用フィルタを内蔵しています。 以下に高域補正フィルタの等価回路を示します。 カットオフ周波数fCH及び利得GVHはそれぞれ で表されます。 標準ではカットオフ周波数fCH=10kHz、利得GVH=3.5dBに設定されています。 スピーカサイズスピーカサイズスピーカサイズスピーカサイズ 大大大大(f=100Hz)*) 中中中中(f=150Hz) 小小小小(f=200Hz) C1[µµµµF] 0.1 0.068 0.047 C4[µµµµF] 0.18 0.15 0.1 15k C11 560p HFFIL20pin R6 30k GVH= R6 R6+15k 20logfCH= 2πCR 1 = 2π×C11×R6 1
  • 12. NJM2706 - 12 - 3. ealaのののの調整方法調整方法調整方法調整方法 標準応用回路で十分な効果が得られない場合、外付け定数を調整することによって、効果の最適化が図れます。 3-1.カカカカットオフットオフットオフットオフ周波数周波数周波数周波数のののの調整調整調整調整 以下にC1の定数を変化させた際の特性例を示します。 ealaの効果は外付けコンデンサC1に依存します。容量を小さくするほど効果は大きくなります。 LPF等価回路 カットオフ周波数fCLは で表されます。カットオフ周波数fCLは標準で1kHzに設定されています。 外付けのコンデンサC9の値を変更することでealaフィルターのカットオフ周波数fCLを変更できます。 カットオフ周波数fCLの設定は、十分にご試聴の上で決定して下さい。 3-2ealaのののの利得利得利得利得のののの調整調整調整調整 ealaサラウンドの効果の利得に関してはSurround VR (10pin)の抵抗値で調整して下さい。Surround VRは20kΩを標 準の値としております。 電圧利得 対 周波数特性 V+=12V,Vin=-10dBV,Vout=Lch,Ta=25℃ 0 2 4 6 8 10 12 14 10 100 1000 10000 100000 周波数[Hz] 電圧利得[dB] C9=0. 0027µF C9=0. 0047µF C9=0. 0082µF 20k 20k 20k 32k C9 0.0047µ Lch Rch LPF eala FILpin20k fCL= 2πCR 1 2πC1×32k 1 = Gain vs Frequency V+=12V, Vin=-10dBV, Vout=Lch Output, Ta=25゜C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 100 1000 10000 100000 Frequency [Hz] Gain[dB] Surround VR=0ΩΩΩΩ Surround VR=5kΩΩΩΩ Surround VR=20kΩΩΩΩ Surround VR=50kΩΩΩΩ Surround VR=10kΩΩΩΩ
  • 13. NJM2706 - 13 - ■■■■特性例特性例特性例特性例 -10 -5 0 5 10 15 20 0 4 8 12 16 最大入力電圧 対 電源電圧特性例最大入力電圧 対 電源電圧特性例最大入力電圧 対 電源電圧特性例最大入力電圧 対 電源電圧特性例 ((((BYPASSBYPASSBYPASSBYPASS)))) Vin=Lch Vout=Lch f=1KHz RL=4.7KΩVin=Lch Vout=Lch f=1KHz RL=4.7KΩVin=Lch Vout=Lch f=1KHz RL=4.7KΩVin=Lch Vout=Lch f=1KHz RL=4.7KΩ Rg=25Ω Ta=25℃Rg=25Ω Ta=25℃Rg=25Ω Ta=25℃Rg=25Ω Ta=25℃ 最大入力電圧 [dBV] 電源電圧 [V] -15 -10 -5 0 5 10 15 0 4 8 12 16 最大入力電圧 対 電源電圧特性例最大入力電圧 対 電源電圧特性例最大入力電圧 対 電源電圧特性例最大入力電圧 対 電源電圧特性例 ((((ealaealaealaeala)))) Vin=Lch Vout=Lch f=1KHz RL=4.7KΩVin=Lch Vout=Lch f=1KHz RL=4.7KΩVin=Lch Vout=Lch f=1KHz RL=4.7KΩVin=Lch Vout=Lch f=1KHz RL=4.7KΩ Rg=25Ω Ta=25℃Rg=25Ω Ta=25℃Rg=25Ω Ta=25℃Rg=25Ω Ta=25℃ 最大入力電圧 [dBV] 電源電圧 [V] -15 -10 -5 0 5 10 15 0 4 8 12 16 最大入力電圧 対 電源電圧特性例最大入力電圧 対 電源電圧特性例最大入力電圧 対 電源電圧特性例最大入力電圧 対 電源電圧特性例 ((((ealaealaealaeala____BassBassBassBass)))) Vin=Lch Vout=Lch f=10KHz RL=4.7KΩVin=Lch Vout=Lch f=10KHz RL=4.7KΩVin=Lch Vout=Lch f=10KHz RL=4.7KΩVin=Lch Vout=Lch f=10KHz RL=4.7KΩ Rg=25Ω Ta=25℃Rg=25Ω Ta=25℃Rg=25Ω Ta=25℃Rg=25Ω Ta=25℃ 最大入力電圧 [dBV] 電源電圧 [V] 10 11 12 13 14 15 16 -50 0 50 100 150 消費電流消費電流消費電流消費電流    対対対対    周囲温度特性例周囲温度特性例周囲温度特性例周囲温度特性例     V+=12VV+=12VV+=12VV+=12V 消費電流  [mA] 周囲温度  [℃] BASS BYPASS -10 -5 0 5 10 15 20 0 4 8 12 16 最大入力電圧 対 電源電圧特性例最大入力電圧 対 電源電圧特性例最大入力電圧 対 電源電圧特性例最大入力電圧 対 電源電圧特性例 ((((BASSBASSBASSBASS)))) Vin=Lch+Rch Vout=BASSVROUT f=100Hz RL=4.7KΩVin=Lch+Rch Vout=BASSVROUT f=100Hz RL=4.7KΩVin=Lch+Rch Vout=BASSVROUT f=100Hz RL=4.7KΩVin=Lch+Rch Vout=BASSVROUT f=100Hz RL=4.7KΩ Rg=25Ω Ta=25℃Rg=25Ω Ta=25℃Rg=25Ω Ta=25℃Rg=25Ω Ta=25℃ 最大入力電圧 [dBV] 電源電圧 [V] 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 消費電流消費電流消費電流消費電流    対対対対    電源電圧特性例電源電圧特性例電源電圧特性例電源電圧特性例     VVVV+=+=+=+=1111∼∼∼∼13131313V TaV TaV TaV Ta====25252525℃℃℃℃ 消費電流  [mA] 電源電圧  [V] BYPASS eala Bass eala Bass
  • 14. NJM2706 - 14 - ■■■■特性例特性例特性例特性例 -15 -10 -5 0 5 10 15 0 4 8 12 16 最大入力電圧 対 電源電圧特性例最大入力電圧 対 電源電圧特性例最大入力電圧 対 電源電圧特性例最大入力電圧 対 電源電圧特性例 ((((ealaealaealaeala____BassBassBassBass)))) Vin=Lch+Rch Vout=Lch f=100Hz RL=4.7KΩVin=Lch+Rch Vout=Lch f=100Hz RL=4.7KΩVin=Lch+Rch Vout=Lch f=100Hz RL=4.7KΩVin=Lch+Rch Vout=Lch f=100Hz RL=4.7KΩ Rg=25Ω Ta=25℃Rg=25Ω Ta=25℃Rg=25Ω Ta=25℃Rg=25Ω Ta=25℃ 最大入力電圧 [dBV] 電源電圧 [V] -120 -115 -110 -105 -100 -95 -90 -50 0 50 100 150 出力雑音電圧 対 周囲温度特性例出力雑音電圧 対 周囲温度特性例出力雑音電圧 対 周囲温度特性例出力雑音電圧 対 周囲温度特性例 VVVV+=+=+=+=12121212VVVV    VinVinVinVin====GND VoutGND VoutGND VoutGND Vout====LchLchLchLch              出力雑音[dBV] 温度[℃] eala Bass Bass eala BYPASS 0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 全高調波歪率 対 入力電圧特性例全高調波歪率 対 入力電圧特性例全高調波歪率 対 入力電圧特性例全高調波歪率 対 入力電圧特性例 ((((BYPASSBYPASSBYPASSBYPASS)))) V+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=100Hz RL=4.7KΩV+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=100Hz RL=4.7KΩV+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=100Hz RL=4.7KΩV+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=100Hz RL=4.7KΩ Rg=25Ω BW=10-80KHzRg=25Ω BW=10-80KHzRg=25Ω BW=10-80KHzRg=25Ω BW=10-80KHz THD+N [%] 入力電圧 [dBV] Ta=85℃ Ta=25℃ Ta=-40℃ 0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 全高調波歪率 対 入力電圧特性例全高調波歪率 対 入力電圧特性例全高調波歪率 対 入力電圧特性例全高調波歪率 対 入力電圧特性例 ((((BYPASSBYPASSBYPASSBYPASS)))) V+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=1KHz RL=4.7KΩV+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=1KHz RL=4.7KΩV+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=1KHz RL=4.7KΩV+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=1KHz RL=4.7KΩ Rg=25Ω BW=10-80KHzRg=25Ω BW=10-80KHzRg=25Ω BW=10-80KHzRg=25Ω BW=10-80KHz THD+N [%] 入力電圧 [dBV] Ta=85℃ Ta=25℃ Ta=-40℃ 0.001 0.01 0.1 1 10 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 全高調波歪率 対 入力電圧特性例全高調波歪率 対 入力電圧特性例全高調波歪率 対 入力電圧特性例全高調波歪率 対 入力電圧特性例 ((((BYPASSBYPASSBYPASSBYPASS)))) V+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=10KHz RL=4.7KΩV+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=10KHz RL=4.7KΩV+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=10KHz RL=4.7KΩV+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=10KHz RL=4.7KΩ Rg=25Ω BW=10-80KHzRg=25Ω BW=10-80KHzRg=25Ω BW=10-80KHzRg=25Ω BW=10-80KHz THD+N [%] 入力電圧 [dBV] Ta=85℃ Ta=25℃ Ta=-40℃ 0.01 0.1 1 10 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 全高調波歪率 対 入力電圧特性例全高調波歪率 対 入力電圧特性例全高調波歪率 対 入力電圧特性例全高調波歪率 対 入力電圧特性例 ((((ealaealaealaeala)))) V+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=1KHz RL=4.7KΩV+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=1KHz RL=4.7KΩV+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=1KHz RL=4.7KΩV+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=1KHz RL=4.7KΩ Rg=25Ω BW=10-80KHzRg=25Ω BW=10-80KHzRg=25Ω BW=10-80KHzRg=25Ω BW=10-80KHz THD+N [%] 入力電圧 [dBV] Ta=85℃ Ta=25℃ Ta=-40℃
  • 15. NJM2706 - 15 - ■■■■特性例特性例特性例特性例 -3 -2 -1 0 1 2 3 10 100 1000 104 105 電圧利得 対 周波数特性例電圧利得 対 周波数特性例電圧利得 対 周波数特性例電圧利得 対 周波数特性例 ((((BYPASSBYPASSBYPASSBYPASS)))) V+=12V Vin=-20dBVLch Vout=Lch RL=4.7KΩV+=12V Vin=-20dBVLch Vout=Lch RL=4.7KΩV+=12V Vin=-20dBVLch Vout=Lch RL=4.7KΩV+=12V Vin=-20dBVLch Vout=Lch RL=4.7KΩ Rg=25ΩRg=25ΩRg=25ΩRg=25Ω 電圧利得 [dB] 周波数 [Hz] Ta=85℃ Ta=25℃ Ta=-40℃ -2 0 2 4 6 8 10 12 10 100 1000 104 105 電圧利得 対 周波数特性例電圧利得 対 周波数特性例電圧利得 対 周波数特性例電圧利得 対 周波数特性例 ((((ealaealaealaeala)))) V+=12V Vin=-20dBVLch Vout=Lch RL=4.7KΩV+=12V Vin=-20dBVLch Vout=Lch RL=4.7KΩV+=12V Vin=-20dBVLch Vout=Lch RL=4.7KΩV+=12V Vin=-20dBVLch Vout=Lch RL=4.7KΩ Rg=25ΩRg=25ΩRg=25ΩRg=25Ω 電圧利得 [dB] 周波数 [Hz] Ta=85℃ Ta=25℃ Ta=-40℃ -2 0 2 4 6 8 10 12 10 100 1000 104 105 電圧利得 対 周波数特性例電圧利得 対 周波数特性例電圧利得 対 周波数特性例電圧利得 対 周波数特性例 ((((BASSBASSBASSBASS)))) V+=12V Vin=-20dBVLch+Rch Vout=Lch RL=4.7KΩV+=12V Vin=-20dBVLch+Rch Vout=Lch RL=4.7KΩV+=12V Vin=-20dBVLch+Rch Vout=Lch RL=4.7KΩV+=12V Vin=-20dBVLch+Rch Vout=Lch RL=4.7KΩ Rg=25ΩRg=25ΩRg=25ΩRg=25Ω 電圧利得 [dB] 周波数 [Hz] Ta=85℃ Ta=25℃ Ta=-40℃ 0.01 0.1 1 10 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 全高調波歪率 対 入力電圧特性例全高調波歪率 対 入力電圧特性例全高調波歪率 対 入力電圧特性例全高調波歪率 対 入力電圧特性例 ((((eala BASSeala BASSeala BASSeala BASS)))) V+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=100Hz RL=4.7KΩV+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=100Hz RL=4.7KΩV+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=100Hz RL=4.7KΩV+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=100Hz RL=4.7KΩ Rg=25Ω BW=10-80KHzRg=25Ω BW=10-80KHzRg=25Ω BW=10-80KHzRg=25Ω BW=10-80KHz THD+N [%] 入力電圧 [dBV] Ta=85℃ Ta=25℃ Ta=-40℃ 0.01 0.1 1 10 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 全高調波歪率 対 入力電圧特性例全高調波歪率 対 入力電圧特性例全高調波歪率 対 入力電圧特性例全高調波歪率 対 入力電圧特性例 ((((eala BASSeala BASSeala BASSeala BASS)))) V+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=1KHz RL=4.7KΩV+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=1KHz RL=4.7KΩV+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=1KHz RL=4.7KΩV+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=1KHz RL=4.7KΩ Rg=25Ω BW=10-80KHzRg=25Ω BW=10-80KHzRg=25Ω BW=10-80KHzRg=25Ω BW=10-80KHz THD+N [%] 入力電圧 [dBV] Ta=85℃ Ta=25℃ Ta=-40℃ 0.01 0.1 1 10 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 全高調波歪率 対 入力電圧特性例全高調波歪率 対 入力電圧特性例全高調波歪率 対 入力電圧特性例全高調波歪率 対 入力電圧特性例 ((((eala BASSeala BASSeala BASSeala BASS)))) V+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=20KHz RL=4.7KΩV+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=20KHz RL=4.7KΩV+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=20KHz RL=4.7KΩV+=12V Vin=Lch Vout=Lch f=20KHz RL=4.7KΩ Rg=25Ω BW=10-80KHzRg=25Ω BW=10-80KHzRg=25Ω BW=10-80KHzRg=25Ω BW=10-80KHz THD+N [%] 入力電圧 [dBV] Ta=85℃ Ta=25℃ Ta=-40℃
  • 16. NJM2706 - 16 - ■■■■特性例特性例特性例特性例 <注意事項> このデータブックの掲載内容の正確さには 万全を期しておりますが、掲載内容について 何らかの法的な保証を行うものではありませ ん。とくに応用回路については、製品の代表 的な応用例を説明するためのものです。また、 工業所有権その他の権利の実施権の許諾を伴 うものではなく、第三者の権利を侵害しない ことを保証するものでもありません。 -2 0 2 4 6 8 10 12 10 100 1000 104 105 電圧利得 対 周波数特性例電圧利得 対 周波数特性例電圧利得 対 周波数特性例電圧利得 対 周波数特性例 ((((eala BASSeala BASSeala BASSeala BASS)))) V+=12V Vin=-20dBVLch Vout=Lch RL=4.7KΩV+=12V Vin=-20dBVLch Vout=Lch RL=4.7KΩV+=12V Vin=-20dBVLch Vout=Lch RL=4.7KΩV+=12V Vin=-20dBVLch Vout=Lch RL=4.7KΩ Rg=25ΩRg=25ΩRg=25ΩRg=25Ω 電圧利得 [dB] 周波数 [Hz] Ta=85℃ Ta=25℃ Ta=-40℃ -5 0 5 10 15 20 10 100 1000 104 ealaealaealaeala____BassBassBassBass 利得 対 周波数特性例利得 対 周波数特性例利得 対 周波数特性例利得 対 周波数特性例 利得[dB] 周波数 [Hz] -40dBV INPUT 0dBV INPUT -30dBV INPUT -20dBV INPUT -10dBV INPUT