3 基于电位器的电压电阻转换电路
在产业控制和偏置调节电路中,有时需要将电压信号转换成电阻,这一过程在具体实施时有一定的难度。图3利用两路数字电位器提供了一个简单的转换方案。图中,数字电位器U1和运算放大器U3构成数字采样保持电路,U1通过调节其内部分压比保证VWIPER对 VIN的跟踪,这样,滑动端电阻将与VIN成正比。由于U1、U2的数字输进是连接在一起的,U2的滑动端位置与U1相同,对应真个电阻也相同。这样便可得到与VIN成正比的电阻,从而实现电压至电阻的转换。
由于U1、U2是完全相同的数字电位器,其数字输进连接在一起,因此,它们的滑动端位置也相同。LOCK置为低电平,输出电阻将随着VIN而改变;而LOCK置为高电平则将保持阻值不变。也可以将LOCK始终接地,在这种情况下,即使VIN保持恒定,输出电阻也会在两个相邻状态之间连续翻转。假如电位器端电阻为10kΩ,抽头数为32,那么,当滑动输出端电阻设置在5kΩ时,输出电阻将随时钟在5kΩ和5.3125kΩ之间跳变。需要时,可以在滑动输出端接一个电容来滤除跳变效应。该电路所答应的时钟频率范围为100Hz~10kHz。而输出电阻并非实时跟随VIN的变化,但经过若干个时钟周期后可以达到其终值。时钟数取决于滑动真个初始位置和输进电压,最大值为32(电位器抽头数)。假如需要更高的分辨率,可以用6位或8位数字电位器替换本电路中的5位芯片。留意,MAX5160上电时将滑动端设置在中心位置,因而,可使两路数字电位器同步工作,并保持相同的电阻。选择数字电位器时,通常需要知道电位器的上电初始状态。数字电位器
4 结论
数字电位器与机械式电位器相比,除可靠性内提供非常稳定的增益配置。而用于可编程增益放大器(PGA)和仪表放大器(IA)的数字电位器一般需要较高的精度,这些应用一般要求比例系数的容差(精度)在-40℃~+85℃范围内优于0.025%。(end)
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配套组件和运用经验都不充分
如果你说日本后面的主子才是关键
北京