数字电位器
2001年7月1日
数字可调电压基准
数字可调电压基准是在许多应用中非常有用。例如,它可以是
用于微调的参考电压时的绝对精度是必需的,或用来调整
参考电压相匹配的模拟输入信号的满刻度电压范围最大化
一个模拟 - 数字转换的动态范围。您可以通过组合一个容易创建一个
可调电压基准与数字电位器(POT ) 。使用数字变量方面
数字电位器,以控制对参考结果的调整电压以灵活和
有用的电路。三个基本电路拓扑这里提出。第一次实现了粗
调整在很宽的电压范围内,第二次微调在一个较窄的电压
范围内,并且所述第三微调在很宽的电压范围内。这些简单的电路即可
直接使用,或者可以形成为基础进行更复杂的控制系统。
的一个可调节的电压基准的输出电压,如MAX6160 ,由之比设定
两个电阻R1和R2 ,在图1中的电压和电阻之间的关系是
由下式给出旁边的电路在图中。方程计算的值
R1和R2还示出。
图1. MAX6160可调输出电路,精密固定电阻器
粗调在很宽的电压范围
图2结合了MAX5462 ( 100千欧, 32抽头数字电位器)的MAX6160 。这
电路能够数字地调节过的范围内的输出从1.23V至5.3V 。 ADJ引脚
电压限制了最小输出电压,并在电源电压为MAX5462和
MAX6160压差电压限制最大输出电压。该电路是有用的
参考电压需要在现场要被编程到不同的水平和绝对精度
不是关键的,但低漂移是必须的。
图2. MAX6160数字可调输出电路与MAX5462 32抽头数字电位
这个电路能够将输出电压设置为在5%以内的2.048V , 2.50V的7%, 11%的
4.096V ,和5.00V的16%。重点规范了MAX5462是比例性
5ppm的温度系数(温度系数) / °以下。这种低漂移特性使漂移
性能堪比固定输出电压参考可以灵活地调整粗
的输出。
相同的拓扑结构可以与MAX5401 ( 100千欧,256抽头数字电位器) ,在显示中使用
图3中,由大小大致的顺序来提高分辨率。这个电路能够
的输出电压设定为内0.6%的2.048V , 2.50V的0.8% , 4.096V的1.3% ,和1.6%
5.00V 。它具有相同的好处,该电路在图2中,但与该增加的分辨率。
图3. MAX6160数字可调输出电路与MAX5401 256抽头数字电位
微调在一个较窄的电压范围
该电路在图4中使用的MAX5160 ( 32抽头数字电位)与两个固定的精密电阻
到围绕一个特定的输出电压进行微调。调谐分辨率增加和范围
作为对数字电位器电阻的总固定电阻的比率的增加而降低。
表1给出了优化,实现了0.5 %的调整精度的电阻值选择。这些
的电阻值可以根据用于初始精度和漂移的要求而改变。
图4. MAX6160数字可调输出电路与MAX5160 32抽头数字电位
固定精密电阻
表1.电阻值的选择了图4的电路来实现0.5%的精确度
R
P
产量
R1
R2
准确性
(伏) (千欧) (千欧) (千欧) (百分比)
2.048
2.500
4.096
5.000
200
309
732
976
301
301
301
301
50
50
50
50
0.5
0.5
0.5
0.5
微调在很宽的电压范围
图5结合MAX6160与MAX5415 (双路, 100千欧, 256抽头数字电位器)来
实现精细调节在很宽的输出电压范围。由于在这个电路的对称性,
有一定的冗余度,使得只有25%的独特的设置。有了这个有趣
拓扑结构中,输出可以设定为0.06%以内2.048V的, 2.500V的0.03% , 4.096 0.08 %
和5.00V的0.2%。因为这两个罐之间的相互作用,传递函数是
非线性在两个维度,从而导致类似于一个马鞍的响应。这方面的一个情节
在图6中,在那里使用的256抽头的数字电位器32抽头数字电位器,而不是为了清楚示出。
图5. MAX6160数字可调电压基准与MAX5415双, 100-
千欧姆, 256抽头数字电位器
图6.剧情基准电压输出与锅和锅B( 32分32图5电路
使用256 * 256水龙头水龙头不是为了清晰)
摘要
三个电路拓扑被提出的提供能力,以数字调整
MAX6160的输出电压。第一拓扑提供的能力来粗略调节
输出电压在很宽的范围内使用的是32位或256抽头数字电位器。第二个拓扑结构
能够通过使用两个固定的微调整有关单个输出电压的输出电压
电阻和一个32抽头数字电位器。第三拓扑可以微调输出电压在
广泛使用双通道, 256抽头数字电位器。表2总结了初始精度为每个
线路介绍。
表2.初始精度综述
数字电位器产品特点
产量
电压
2.048V
2.500V
4.096V
MAX5462
32T, 100
千欧
5%
7%
11%
MAX5401
256T, 100
千欧
0.6%
0.8%
1.3%
MAX5160
32T, 50
千欧,
两
电阻器
0.5%
0.5%
0.5%
MAX5415
256T, 100
千欧,
双
0.06%
0.03%
0.08%
数字电位器
2001年7月1日
数字可调电压基准
数字可调电压基准是在许多应用中非常有用。例如,它可以是
用于微调的参考电压时的绝对精度是必需的,或用来调整
参考电压相匹配的模拟输入信号的满刻度电压范围最大化
一个模拟 - 数字转换的动态范围。您可以通过组合一个容易创建一个
可调电压基准与数字电位器(POT ) 。使用数字变量方面
数字电位器,以控制对参考结果的调整电压以灵活和
有用的电路。三个基本电路拓扑这里提出。第一次实现了粗
调整在很宽的电压范围内,第二次微调在一个较窄的电压
范围内,并且所述第三微调在很宽的电压范围内。这些简单的电路即可
直接使用,或者可以形成为基础进行更复杂的控制系统。
的一个可调节的电压基准的输出电压,如MAX6160 ,由之比设定
两个电阻R1和R2 ,在图1中的电压和电阻之间的关系是
由下式给出旁边的电路在图中。方程计算的值
R1和R2还示出。
图1. MAX6160可调输出电路,精密固定电阻器
粗调在很宽的电压范围
图2结合了MAX5462 ( 100千欧, 32抽头数字电位器)的MAX6160 。这
电路能够数字地调节过的范围内的输出从1.23V至5.3V 。 ADJ引脚
电压限制了最小输出电压,并在电源电压为MAX5462和
MAX6160压差电压限制最大输出电压。该电路是有用的
参考电压需要在现场要被编程到不同的水平和绝对精度
不是关键的,但低漂移是必须的。
图2. MAX6160数字可调输出电路与MAX5462 32抽头数字电位
这个电路能够将输出电压设置为在5%以内的2.048V , 2.50V的7%, 11%的
4.096V ,和5.00V的16%。重点规范了MAX5462是比例性
5ppm的温度系数(温度系数) / °以下。这种低漂移特性使漂移
性能堪比固定输出电压参考可以灵活地调整粗
的输出。
相同的拓扑结构可以与MAX5401 ( 100千欧,256抽头数字电位器) ,在显示中使用
图3中,由大小大致的顺序来提高分辨率。这个电路能够
的输出电压设定为内0.6%的2.048V , 2.50V的0.8% , 4.096V的1.3% ,和1.6%
5.00V 。它具有相同的好处,该电路在图2中,但与该增加的分辨率。
图3. MAX6160数字可调输出电路与MAX5401 256抽头数字电位
微调在一个较窄的电压范围
该电路在图4中使用的MAX5160 ( 32抽头数字电位)与两个固定的精密电阻
到围绕一个特定的输出电压进行微调。调谐分辨率增加和范围
作为对数字电位器电阻的总固定电阻的比率的增加而降低。
表1给出了优化,实现了0.5 %的调整精度的电阻值选择。这些
的电阻值可以根据用于初始精度和漂移的要求而改变。
图4. MAX6160数字可调输出电路与MAX5160 32抽头数字电位
固定精密电阻
表1.电阻值的选择了图4的电路来实现0.5%的精确度
R
P
产量
R1
R2
准确性
(伏) (千欧) (千欧) (千欧) (百分比)
2.048
2.500
4.096
5.000
200
309
732
976
301
301
301
301
50
50
50
50
0.5
0.5
0.5
0.5
微调在很宽的电压范围
图5结合MAX6160与MAX5415 (双路, 100千欧, 256抽头数字电位器)来
实现精细调节在很宽的输出电压范围。由于在这个电路的对称性,
有一定的冗余度,使得只有25%的独特的设置。有了这个有趣
拓扑结构中,输出可以设定为0.06%以内2.048V的, 2.500V的0.03% , 4.096 0.08 %
和5.00V的0.2%。因为这两个罐之间的相互作用,传递函数是
非线性在两个维度,从而导致类似于一个马鞍的响应。这方面的一个情节
在图6中,在那里使用的256抽头的数字电位器32抽头数字电位器,而不是为了清楚示出。
图5. MAX6160数字可调电压基准与MAX5415双, 100-
千欧姆, 256抽头数字电位器
图6.剧情基准电压输出与锅和锅B( 32分32图5电路
使用256 * 256水龙头水龙头不是为了清晰)
摘要
三个电路拓扑被提出的提供能力,以数字调整
MAX6160的输出电压。第一拓扑提供的能力来粗略调节
输出电压在很宽的范围内使用的是32位或256抽头数字电位器。第二个拓扑结构
能够通过使用两个固定的微调整有关单个输出电压的输出电压
电阻和一个32抽头数字电位器。第三拓扑可以微调输出电压在
广泛使用双通道, 256抽头数字电位器。表2总结了初始精度为每个
线路介绍。
表2.初始精度综述
数字电位器产品特点
产量
电压
2.048V
2.500V
4.096V
MAX5462
32T, 100
千欧
5%
7%
11%
MAX5401
256T, 100
千欧
0.6%
0.8%
1.3%
MAX5160
32T, 50
千欧,
两
电阻器
0.5%
0.5%
0.5%
MAX5415
256T, 100
千欧,
双
0.06%
0.03%
0.08%