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AD5253/AD5254
数字电位器操作
所述的RDAC的结构被设计来模拟
机械电位器的性能。该RDAC
包含一个字符串电阻器段的,具有模拟的阵列
开关作为抽头连接到电阻器阵列。
点的数目是该装置的分辨率。为
例如, AD5253 / AD5254模拟64/256连接
用64/256等于电阻R分
S
,允许它提供
超过1.5 % / 0.4 %定形的分辨率更好。图41为
三者之间的连接器的等效图
端子构成的RDAC中的一个信道。开关
SWA和SWB总是接通,而开关SW (1)至1
SW(2
N–1
)为ON时一次一个,根据解码的设定
从数据位。由于该开关是不理想的,有一个
75 Ω滑动端电阻,R
W
。雨刮器电阻的函数
电源电压和温度变化较低的电源电压和
较高的温度导致较高的雨刮器电阻。
考虑滑动端电阻的动态是重要的
应用场合的输出电阻的精确预测是
所需。
SW
A
A
X
可编程变阻器操作
如果可以是W至B或W到的终端被用作可变
电阻时,未使用的终端可以被打开或短路用W ;
这种操作被称为变阻器模式(参见图42)。该
电阻容差可以范围为± 20 % 。
A
A
A
W
B
B
W
B
W
图42.变阻器模式配置
SW ( 2
N
– 1)
在AD5253 / AD5254的标称电阻具有64/256
由雨刮器终端访问的接触点,再加上B
端子接触。 6- / 8位数据字中的RDAC寄存器
被解码以选择的64/256设置之一。雨刮器的第一
连接开始于B端的数据为0x00。这家B termi-
纳尔连接具有滑动触头电阻R
W
, 75 Ω ,
不管标称电阻。第二连接
( AD5253 10 kΩ的一部分)是第一个抽头点,其中R
WB
= 231
[R
WB
=R
AB
/64 + R
W
= 156 Ω + 75 Ω ]为数据0×01 ,依此类推。
每个LSB数据值增加移动刮水器了电阻
梯直到最后抽头点为止为R
WB
= 9893 Ω 。看
图41为等效的RDAC的简化图
电路。
一般的公式,用于确定所述数字编程
W和B之间的输出电阻,是
R
WB
(D) = (D/64) ×
R
AB
+ 75 Ω ( AD5253 )
R
WB
(D) = (D/256) ×
R
AB
+ 75 Ω ( AD5254 )
(1)
(2)
RDAC
雨刮器
注册
和
解码器
W
X
R
S
SW ( 2
N
– 2)
R
S
SW(1)
哪里
D
包含在RDAC的十进制等效值数据
锁存器中,并
R
AB
是标称的端至端电阻。
R
S
R
S
= R
AB
/2
N
数字
电路
OMIITTED FOR
明晰
SW(0)
100
SW
B
B
X
R
WA
03824-0-041
R
WB
75
图41.等效RDAC结构
(%)
50
25
0
10
32
D(代码十进制)
48
63
图43. AD5253
WA
(D )和R
WB
(四)与十进制码
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0
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