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AD5253/AD5254
例如,则R
WB
在表13中所示的值,可以发现在
AD5253 10 kΩ的部分。
表13.
WB
与代码;
AB
= 10 kΩ的,终端=打开
D( DEC )
63
32
1
0
R
WB
()
9918
5075
231
75
输出状态
满量程
中间电平
1 LSB
零刻度(抽头电阻)
可编程电位操作
如果所有三个终端被使用,该操作被称为potenti-
ometer模式和最常见的配置是
分压器操作(参见图44)。
V
I
A
W
B
注意,在零电平状态下,一个75 Ω的有限抽头
电阻的存在。应当小心以限制电流
W和B在该状态之间的导通,以不超过
±5 mA连续为1千欧的总电阻,或±20 mA内
脉冲,以避免降解或可能的破坏
内部的开关触点。
类似于机械电位的电阻
雨刮W和A端之间RDAC还生产
数字控制的互补电阻R
WA
。当这些
终端所使用的, B端可以被打开。设置
对于R的电阻值
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
(参见图41)。一般的公式进行此操作是
R
WA
(D) = [(64 –
D)/64]
×
R
AB
+ 75 Ω ( AD5253 )
R
WA
(D) = [(256 –
D)/256]
×
R
AB
+ 75 Ω ( AD5254 )
表14.
WA
与代码; AD5253 ,R
AB
= 10 k,
B端子=打开
D( DEC )
63
32
1
0
R
WA
()
231
5075
9918
10075
输出状态
满量程
中间电平
1 LSB
零刻度
图44.电位器模式配置
如果雨刮器的电阻被忽略,传递函数是简单的
V
W
=
V
W
=
D
×
V
AB
+
V
B
(AD5253)
64
D
×
V
AB
+
V
B
(AD5254)
256
03824-0-044
V
C
(5)
(6)
更精确的计算,其中包括雨刮器
电阻效应,收益率
D
R
AB
+
R
W
2
N
V
A
V
W
(
D
)
=
R
AB
+
2
R
W
(7)
(3)
(4)
其中, 2
N
是步数。不像在变阻器模式
操作,其中容差为高时,电位器模式
操作产生的比例差不多功能
D/2
N
与一位
相对小的误差贡献的
R
W
条款。因此,
公差的效果几乎取消了。类似地,成比例
调整也降低了温度系数的效果,以
50 PPM / ° C,除了在低价值的代码在哪里
R
W
占主导地位。
电位器模式操作包括其他应用程序
作为运算放大器的输入,反馈电阻网络等电压
扩展应用。在A ,W和B端其实也可以
输入或输出端,设置| V
A
|, |V
W
|和| V
B
|别
超过V
DD
-to -V
SS
.
R的典型分布
AB
从通道至通道
比赛为约± 0.15%的给定设备中。在另一
另一方面,设备到设备匹配过程依赖于许多有
± 20 %的容差。
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