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AD5172/AD5173
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
R
WB
(
D
)
=
D
×
R
AB
+
2
×
R
W
128
(1)
典型的设备到设备的匹配是加工批次依赖性和
可高达± 30%的变化。由于电阻元件是亲
利用薄膜技术,在R中的变化cessed
AB
温度具有非常低的为35ppm /℃的温度系数。
哪里
D
在二进制码的十进制等效负载
8位RDAC寄存器
R
AB
是端至端的电阻,并
R
W
是抽头电阻贡献的上阻
内部开关。
综上所述,若R
AB
= 10 kΩ和A端开
短路时,输出电阻R
WB
被设置为RDAC锁存
码,如表5所示。
表5.代码和相应的电阻RWB
D(十二月)
255
128
1
0
R
WB
()
9,961
5,060
139
100
输出状态
满量程(R
AB
- 1 LSB + R
W
)
中间电平
1 LSB
零刻度(雨刮器接触电阻)
编程电位分压器
电压输出操作
数字电位容易产生一个电压分压器
雨刮器到B和雨刮器到-A正比于输入电压
A至B 。与V的极性
DD
到GND ,它必须是位置
略去,横跨AB公司,华盛顿州的电压,和WB可以是任一极性。
V
I
A
W
V
O
04103-0-029
B
图38.电位器模式配置
注意,在零电平状态下,在有限抽头电阻
100 Ω存在。应注意,以限制电流流
W和B在该状态下的最大脉冲电流之间
不超过20毫安。否则,降级或可能
破坏内部的开关触点的可发生。
类似于机械电位的电阻
雨刮W和A端之间RDAC还生产
数字控制的互补性,
R
WA
。当这些
终端所使用的, B端可以被打开。设置
电阻值
R
WA
开始于电阻的最大值
并且随着在锁存器值增加而加载的数据。
一般的公式进行此操作是
R
WA
(
D
)
=
如果忽略了滑动端电阻为近似的效果,
连接终端到5 V和B端与地
产生的输出电压在雨刮至B出发,在0 V上升
到1个LSB小于5 V.每个电压的LSB等于
跨终端AB施加电压除以256职位
的电位分压器。一般方程定义
输出电压
V
W
相对于地为任何有效的输入
电压施加到端子A和B为
V
W
(
D
)
=
256
D
D
V
A
+
V
B
256
256
(3)
为更精确的计算,它包括的效果
滑动端电阻,
V
W
可以发现
V
W
(
D
)
=
R
(
D
)
R
WB
(
D
)
V
B
V
A
+
WA
R
AB
R
AB
(4)
256 –
D
×
R
AB
+
2
×
R
W
128
(2)
R
AB
= 10 kΩ和B端开路时,
下面的输出电阻
R
WA
被设置为RDAC锁存码,
如表6所示。
表6.代码和相应的R
WA
阻力
D(十二月)
255
128
1
0
R
WA
()
139
5,060
9,961
10,060
输出状态
满量程
中间电平
1 LSB
零刻度
在分频模式下的数字电位器的操作
导致更准确的操作温度过高。与
在变阻器模式中,输出电压主要依赖于
的内部电阻的比值
R
WA
R
WB
而不是abso-
琵琶值。因此,温度漂移降低至15ppm / ℃。
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