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AD5232
高级控制模式
该AD5232数字电位器包含了一组用户编程的
明功能解决提供给这些广泛的应用
万向调节装置。按键编程功能包括:
独立可编程读取和写入所有寄存器。
从所有RDAC抽头寄存器同时刷新
相应的内部EEMEM寄存器。
每个RDAC雨刮递增和递减指令
注册。
左,所有RDAC抽头寄存器右移位来实现
6分贝水平的变化。
本便笺RDAC寄存器的非易失性存储
值转换成相应的EEMEM寄存器。
用户可寻址电擦除存储器的十四个额外的字节。
递增和递减命令
还左移位指令被修改,使得如果在数据
所述RDAC寄存器大于或等于中间电平与
数据是左移位然后在RDAC寄存器中的数据被设定为
满量程。这使得左移位功能尽可能接近理想的
对数是可能的。
右移位#4和# 5的命令将是理想仅当
LSB为0(即,理想的对数没有错误) 。如果LSB是一个
1然后右移函数生成一个线性半LSB
错误,转化为代码依赖对数错误
仅所示的附接地块奇码(见图
5)。图中显示的为AD5232的奇码的误差。
左移
0000 0000
0000 0001
0000 0010
0000 0100
0000 1000
0001 0000
0010 0000
0100 0000
1000 0000
1111 1111
1111 1111
右移
1111 1111
0111 1111
0011 1111
0001 1111
0000 1111
0000 0111
0000 0011
0000 0001
0000 0000
0000 0000
0000 0000
(+6 dB为单位)
( -6分贝)
递增和递减命令( # 14 , # 15 , # 6 , # 7 )
对于基本的伺服调节应用是有用的。这个化合物
命令通过消除简化微控制器的软件编码
需要执行当前抽头位置的回读,
然后使用添加一个寄存器内容的微控制器
加法器。微控制器只需发送一个增量命令
( # 14 )的数字电位器,它会自动移动
雨刮器下一个阻力分割位置。主递增
换货命令( # 15 )都将移动POT雨刷一个位置
从它们的当前位置到下一个电阻器段的位置。
移动的方向为基准接线端B.因此
每个增量# 15命令将移动雨刮器抽头位置
远离终端B.
对数抽头模式调整
图6.详细的左,右Shift功能的
8位AD5232
编程指令允许减量和增量
个别锅或在联动POT雨刮器位置控制
其中两个雨刮器位置的改变安排
同一时间。这些设置是由6分贝减量激活
和6分贝增量指令#4和# 5,# 12和# 13
分别。例如,从连接到刮水器
B候机楼执行9增量指令( # 12 )将
从R的0 %移动雨刮器在6分贝步骤
BA
(B端)
位置到R的100%
BA
在AD5232 8位的位置
电位器。该6分贝增量指令一倍
的RDAC寄存器的内容每次命令值
执行。当雨刮位置大于中间值时,
最后6分贝增量指令将导致雨刮转到
满量程255码的位置。任何额外的6分贝指令
将不再改变,从满量程抽头位置( RDAC
注册代码= 255) 。
图6示出了6分贝移功能的操作
对个人的RDAC寄存器的数据比特为8位AD5232
例子。每一行走下去表代表连续
转向操作。很重要的:左移# 12和# 13的COM
mands进行了修改,使得如果在所述RDAC寄存器中的数据是
等于零,并且该数据被向左移动,它然后被设定为代码1 。
实际一致性的数据之间的对数曲线
在RDAC寄存器和每个抽头位置的内容
右Shift # 4和# 5执行命令有错误
只对奇数码。即使代码是理想的,除了零右
移或大于一半规模的左移。在图7中的曲线图
示出了图LOG_ERROR [即, 20的
×
登录10 (错误/代码)。为
例如,代码3 LOG_ERROR = 20
×
登录10 ( 0.5 / 3 ) = -15.56分贝,
这是最坏的情况。 LOG_ERROR的情节更为显
不能在更低的码。
0
–10
LOG_ERROR ( CODE ) 8位
–20
dB
–30
–40
–50
–60
0
20
40
60
80 100 120 140 160 180 200 220 240 260
CODE ,从1到255 2
图7.剧情LOG_ERROR一致性的奇码
(即使代码是理想的)
–10–
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