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數(shù)字電位器
來源:作者:日期:2017-12-20 15:04:36點擊:9336次
數(shù)字電位器WDH22也稱為非接觸式電位器,是一種用數(shù)字傳感器檢測轉(zhuǎn)軸的角度變化,并將這個角度變化用多種信號類型反饋輸出的器件。
中文名 | 外文名 | 規(guī)格種類 |
數(shù)字電位器 | DigitalPotenTIometer | 單路數(shù)字電位器多路數(shù)字電位器 |
目錄
1、數(shù)字電位器的簡介
2、數(shù)字電位器的作用
3、數(shù)字電位器工作原理
4、數(shù)字電位器的優(yōu)點
5、數(shù)字電位器的選型
6、數(shù)字電位器設(shè)計考慮
7、區(qū)分?jǐn)?shù)字電位器的性能
8、數(shù)字電位器的應(yīng)用
9、數(shù)字電位器缺點的解決方法
數(shù)字電位器的簡介:
數(shù)字電位器(DigitalPotenTIometer)亦稱數(shù)控可編程電阻器,是一種代替?zhèn)鹘y(tǒng)機械電位器(模擬電位器)的新型CMOS數(shù)字、模擬混合信號處理的集成電路。數(shù)字電位器由數(shù)字輸入控制,產(chǎn)生一個模擬量的輸出。依據(jù)數(shù)字電位器的不同,抽頭電流最大值可以從幾百微安到幾個毫安。數(shù)字電位器采用數(shù)控方式調(diào)節(jié)電阻值的,具有使用靈活、調(diào)節(jié)精度高、無觸點、低噪聲、不易污損、抗振動、抗干擾、體積小、壽命長等顯著優(yōu)點,可在許多領(lǐng)域取代機械電位器。
數(shù)字電位器的作用:
數(shù)字電位器是由數(shù)字輸入控制的模擬輸出,類似于數(shù)/模轉(zhuǎn)換器(DAC)的定義。和DAC不同的是,DAC提供經(jīng)過緩沖的輸出,而絕大多數(shù)數(shù)字電位器在沒有外部緩沖器的情況下不能驅(qū)動低阻負載。
對于數(shù)字電位器,最大抽頭電流范圍為幾百微安到毫安級。當(dāng)數(shù)字電位器的抽頭連接到低阻負載時,無論是可變電阻還是真正的數(shù)字電位器,一定要確保在最糟糕的工作條件下抽頭電流處于可接受的IWIPER范圍。
可變電阻的最差負載發(fā)生在VW接近VH時。在這個點上,電路中除抽頭電阻以外可能沒有其它電阻限制電流。但是,有些應(yīng)用中可能要求很大的抽頭電流,這種情況下,需要重點考慮電位器抽頭的壓降,這個壓降限制了數(shù)字電位器的輸出動態(tài)范圍。
對于需要溫度補償?shù)碾妷夯螂娏髡{(diào)節(jié),如光模塊的光驅(qū)動器偏置,可以選擇基于查找表的可變電阻。一些數(shù)字電位器集成了EEPROM (用于存儲溫度變化時的校準(zhǔn)數(shù)據(jù))和內(nèi)部溫度傳感器(用于測量環(huán)境溫度)。
數(shù)字電位器按照測量溫度在查找表中檢索到對應(yīng)的數(shù)值,調(diào)整可變電阻?;跍囟炔檎冶淼臄?shù)字電位器通常用來修正電路元件的非線性溫度響應(yīng),如激光二極管或光電二極管;也可以根據(jù)應(yīng)用需要,有意建立一個非線性電阻的溫度響應(yīng)。
數(shù)字電位器工作原理:
如圖所示為數(shù)字電位器的內(nèi)部簡化電路,將n個阻值相同的電阻串聯(lián),每只電阻的兩端經(jīng)過一個由MOS管構(gòu)成的模擬開關(guān)相連,作為數(shù)字電位器的抽頭。這種模擬開關(guān)等效于單刀單擲開關(guān),且在數(shù)字信號的控制下每次只能有一個模擬開關(guān)閉合,從而將串聯(lián)電阻的每一個節(jié)點連接到滑動端。
數(shù)字電位器的數(shù)字控制部分包括加減計數(shù)器、譯碼電路、保存和恢復(fù)控制電路和不揮發(fā)存儲器等4個數(shù)字電路模塊。
利用串入、并出的加/減計數(shù)器在輸入脈沖和控制信號的控制下可實現(xiàn)加/減計數(shù),計數(shù)器把累計的數(shù)據(jù)直接提供給譯碼電路控制開關(guān)陣列,同時也將數(shù)據(jù)傳送給內(nèi)部存儲器保存。當(dāng)外部計數(shù)脈沖信號停止或片選信號無效后,譯碼電路的輸出端只有一個有效,于是只選擇一個MOS管導(dǎo)通。
數(shù)字控制部分的存儲器是一種掉電不揮發(fā)存儲器,當(dāng)電路掉電后再次上電時,數(shù)字電位器中仍保存著原有的控制數(shù)據(jù),其中間抽頭到兩端點之間的電阻值仍是上一次的調(diào)整結(jié)果。
數(shù)字電位器的優(yōu)點:
數(shù)字電位器的最大的優(yōu)點在于數(shù)字電位器的使用壽命。一般的機械電位器使用壽命較低,很多使用數(shù)千次后就出現(xiàn)磨損,失效等異常。而數(shù)字電位器一般以百萬次為單位。
通過將電位器中心抽頭與高端或低端相連,或使高端或低端浮空,數(shù)字電位器能配置成2端可變電阻。與數(shù)/模轉(zhuǎn)換器不同,數(shù)字電位器能將H端接最高電壓或最低電壓端。
數(shù)字電位器的選型:
如果你的系統(tǒng)中如果需要多個數(shù)字電位器的話,可以考慮選型集成多個數(shù)字電位器的芯片,如CAT5221,CAT5241等;
如果你的系統(tǒng)要求電位器的分辨率要求比較高的話,可以選擇滑片數(shù)目多一些的電位器,比如CAT5251等,當(dāng)然,也可以使用兩個數(shù)字電位器串聯(lián)達到這個目的;
對于帶緩沖器輸出的電位器,輸出是一個電壓值,而不是一個電阻值,所以如果用于運放反饋回路上的電阻的話,是不合適的,這個時候應(yīng)該選擇不帶緩沖器的;
如果你的系統(tǒng)重新上電時,希望能阻值能夠恢復(fù)上一次掉電時的阻值,則要選擇非易失性的數(shù)字電位器;
對于變化的信號,還要考慮器件的頻率響應(yīng)相關(guān)參數(shù)。
數(shù)字電位器設(shè)計考慮:
使用數(shù)字電位器的最大限制是電位器端點的電壓,通常該電壓必須保持在VCC和GND之間,以避免ESD結(jié)構(gòu)內(nèi)部的二極管將音頻信號嵌位。當(dāng)VCC在規(guī)定的范圍(2.7~5.5 V)內(nèi)時,DS3903的ESD結(jié)構(gòu)允許輸入信號處于6 V與GND之間,這一特性對于要求輸入信號大于VCC的應(yīng)用非常靈活。但是,在圖l所示電路中并未處理6.0 VP-P信號,因為運放電源低于6 V時將會嵌位信號。如果運算放大器能夠采用更高的電壓供電,即可使用DS3903的大信號處理功能。
電位器抽頭的變化形式(線性或?qū)?shù))決定了電路截止頻率的線性調(diào)節(jié)或?qū)?shù)調(diào)節(jié)形式。對于圖l所示音頻范圍的濾波電路,為保證在40~800 Hz之間提供盡可能多的截止頻率設(shè)置,采用線性電位器比較合適。
電位器的分辨率(如128或256抽頭)決定了截止頻率的調(diào)節(jié)精度,抽頭數(shù)越多,截止頻率的調(diào)節(jié)精度也越高。對于音頻應(yīng)用,不太可能使用64或128抽頭以上的電位器來設(shè)置低通濾波器的截止頻率。對于寬帶應(yīng)用則要求更多的電位器抽頭。
一些數(shù)字電位器采用非易失存儲,能夠在沒有電源供電時保持抽頭位置。這種特性可用于保存校準(zhǔn)后的濾波器位置,而在上電時不再調(diào)整濾波器設(shè)置。易失電位器總是從一個預(yù)置位置啟動,電路在被修改之前將一直保持默認(rèn)位置。
數(shù)字電位器的端到端電阻和滑動電阻具有較寬的公差,圖l所示電路中的兩個電阻(POTO和POT2)則保持相等,因為這兩個電阻制作在同一硅片上。電位器的實際阻值差別較大,通常端到端電阻的變化范圍是±20%,但它們的相對值基本保持穩(wěn)定。
另外,數(shù)字電位器內(nèi)部也具有一定的寄生電容,這會限制最大截止頻率。截止頻率大于500 kHz時,不推薦使用10 kΩ的數(shù)字電位器,也不建議將50 kΩ數(shù)字電位器用于100 kHz以上的設(shè)計或?qū)?00 kΩ的數(shù)字電位器用于50 kHz以上的設(shè)計。對于音頻應(yīng)用,所選擇的電位器能夠提供足夠的帶寬,但對于寬帶應(yīng)用,必須慎重考慮這一因素。
區(qū)分?jǐn)?shù)字電位器的性能:
數(shù)字電位器,或digipot,方便了模擬電路的電阻、電壓以及電流的數(shù)字控制和調(diào)整。數(shù)字電位器通常用于電源校準(zhǔn)、音量控制、亮度控制、增益調(diào)節(jié)以及光模塊的偏置/調(diào)制電流調(diào)節(jié)。數(shù)字電位器除基本功能外,還提供許多其它功能,以增強系統(tǒng)性能,簡化設(shè)計。這些功能包括:不同類型的非易失存儲器、過零檢測、去抖動按鍵接口、溫度補償和寫保護。這些功能針對不同的應(yīng)用而設(shè)計。
數(shù)字電位器的應(yīng)用:
與機械式電位器相比,數(shù)字電位器的另一優(yōu)勢是可以直接安裝在電路板的信號通道上,而不需要復(fù)雜、昂貴的機械與電控的整合方案。數(shù)字電位器可提高電子噪聲抑制能力,不存在機械電位器連線拾取的干擾信號。傳統(tǒng)的數(shù)字電位器只是簡單地直接取代機械式電位器,它們具有相同的使用方法,因而無需做過多的說明。然而,對于特殊用途的器件,(如低成本立體聲音量控制),使用時可能會出現(xiàn)一些特殊問題。
數(shù)字電位器可以提供對數(shù)和線性變化函數(shù),對數(shù)變化的數(shù)字電位器常用于Hi-Fi音頻設(shè)備中的音量調(diào)節(jié),可為具有非線性響應(yīng)特性的人耳建立一個線性變化的音量控制。目前,高度集成的數(shù)字電位器可以在單芯片內(nèi)提供六個獨立的電位器,并支持多聲道音頻設(shè)備,如立體聲、環(huán)繞杜比系統(tǒng)等。對于音頻設(shè)備,需要注意每一級抽頭位置的瞬變過程,如果抽頭位置沒有精確地切換到0V,音頻信號會帶有噼啪聲和砰然聲。幸運的是,新一代數(shù)字電位器包含的過零檢測功能(如DS1802)可確保在檢測到過零(0V)或50ms延遲時改變抽頭位置,從而可降低抽頭位置瞬變時的音頻噪聲。
新一代的DS1802音頻電位器包含了兩個數(shù)控電位器,對數(shù)抽頭,每級變化1dB。最大衰減量為63dB。此外,它還帶有靜音功能,可將信號衰減90dB。DS1802有四個按鍵輸入,可用于音量/平衡控制。合理利用其過零檢測器,能夠?qū)崿F(xiàn)音量的無縫調(diào)節(jié),以得到純凈的音頻信號。圖2提供了一個前置放大器方案,可通過按鍵控制兩個立體聲聲道。用DS1802構(gòu)成音量控制電路時,需要將交流信號偏置在直流電源范圍內(nèi),否則,DS1802會將低于GND、高于VCC的音頻信號鉗位掉,DS1802可以采用3V或5V電源。由于音頻信號通常是對稱的,所以,最好將直流偏置設(shè)置在VCC/2,以獲得最大的音頻信號擺幅。圖2(a)是一個惠斯通橋電路,可用來將輸入信號偏置在VCC/2。該電路允許交流信號通過位于中間位置的電阻(電位器),來對電阻兩端進行相同的直流偏置。這一點對于數(shù)字電位器非常關(guān)鍵,因為過零檢測器是在電位器兩端電壓為零時切換電位器的位置,因而,可以消除由于數(shù)字電位器的非連續(xù)切換所造成的噼啪聲和砰然聲。圖2(b)是在圖(a)基礎(chǔ)上構(gòu)建的電路,該電路的輸入阻抗為13.7kΩ,橋電路和輸入電容造成的信號衰減為1.2dB(20Hz)。此外,還需要在靠近DS1802和MAX4167的VCC引腳加旁路電容。
數(shù)字電位器缺點的解決方法:
數(shù)字電位器的額定阻值差大,一般在(20-30)%,主要是由P型硅擴散層的表面電阻率及內(nèi)部開關(guān)的導(dǎo)通電阻等工藝方面的差異引起的。
數(shù)字電位器的溫度系數(shù)大,選擇雙數(shù)字電位器將可變增益差分放大器設(shè)計,則可始終保持集成運放的同相端和反相端對外的電阻相等,從而始終保持很高的CMRR,抑制了溫漂誤差。
數(shù)字電位器的通頻帶一般較窄,主要是由于數(shù)字電位器內(nèi)存在雜散電容,頻率響應(yīng)受RC時間常數(shù)的限制。
數(shù)字電位器受CMOS工藝的限制,數(shù)字電位器的滑動段允許通過電流較小,一般不超過3ma,電流過大會使、器件過早失效。
數(shù)字電位器一般不能直接接負電源,但在構(gòu)成分壓器時,有時候需要輸出正負電壓,可以得到一定范圍可正可負的分壓輸出。