數字電位器的應用操作分析(doc 6頁)
數字電位器的應用操作分析(doc 6頁)內容簡介
數字電位器的應用操作分析內容摘要:
數字電位器介紹
簡單的說,數字電位器由數字輸入控製,產生一個模擬量的輸出。這個定義類似於數模轉換器(DAC),所不同的是:DAC具有一個緩衝輸出,大多數數字電位器沒有輸出緩衝器,因而不能驅動低阻負載。依據數字電位器的不同,抽頭電流最大值可以從幾百微安到幾個毫安。因此,不論是普通電位器還是數字電位器,如果與低阻負載連接,都應保證在最惡劣的條件下,抽頭電流不超出所允許的IWIPER 範圍。所謂“最惡劣的條件”發生在抽頭電壓VW接近於端電壓VH,而且線路中沒有足夠限流電阻的情況下。有些應用中,抽頭流過較大的電流,這時應該考慮電流流經抽頭時產生的壓降,這個壓降會限製數字電位器的輸出動態範圍。
數字電位器的應用
數字電位器的應用非常廣泛,某些特定情況下可能需要增加元件以配合電路調整。例如,數字電位器的端到端電阻一般為10~200K ,而調整LED亮度時通常需要非常低的阻值。針對這個問題,可以選用DS3906。當DS3906外部並聯一個固定105 的電阻時,可以提供70~102 的等效電阻,這種結構能夠按照0.5 的步進值精確調節LED的亮度。
有些情況下還會需要特殊性能的數字電位器,例如對電壓或電流進行溫度補償,光纖模塊中對激光驅動器偏置的調節就是一個典型範例(見圖1),溫度補償數字電位器MAX1858內部帶有一個用EEPROM保存的查找表,校準值在查找表內按溫度順序排列。數字電位器內部的溫度傳感器對溫度進行檢測,然後根據檢測的溫度值從查找表裏得到對應的校準電阻。
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數字電位器介紹
簡單的說,數字電位器由數字輸入控製,產生一個模擬量的輸出。這個定義類似於數模轉換器(DAC),所不同的是:DAC具有一個緩衝輸出,大多數數字電位器沒有輸出緩衝器,因而不能驅動低阻負載。依據數字電位器的不同,抽頭電流最大值可以從幾百微安到幾個毫安。因此,不論是普通電位器還是數字電位器,如果與低阻負載連接,都應保證在最惡劣的條件下,抽頭電流不超出所允許的IWIPER 範圍。所謂“最惡劣的條件”發生在抽頭電壓VW接近於端電壓VH,而且線路中沒有足夠限流電阻的情況下。有些應用中,抽頭流過較大的電流,這時應該考慮電流流經抽頭時產生的壓降,這個壓降會限製數字電位器的輸出動態範圍。
數字電位器的應用
數字電位器的應用非常廣泛,某些特定情況下可能需要增加元件以配合電路調整。例如,數字電位器的端到端電阻一般為10~200K ,而調整LED亮度時通常需要非常低的阻值。針對這個問題,可以選用DS3906。當DS3906外部並聯一個固定105 的電阻時,可以提供70~102 的等效電阻,這種結構能夠按照0.5 的步進值精確調節LED的亮度。
有些情況下還會需要特殊性能的數字電位器,例如對電壓或電流進行溫度補償,光纖模塊中對激光驅動器偏置的調節就是一個典型範例(見圖1),溫度補償數字電位器MAX1858內部帶有一個用EEPROM保存的查找表,校準值在查找表內按溫度順序排列。數字電位器內部的溫度傳感器對溫度進行檢測,然後根據檢測的溫度值從查找表裏得到對應的校準電阻。
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