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机械电位器
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2012-03-16 数控双极性放大器设计
讨论了线性和非线性数字电位器应用。基本的技术需求是在音频或其它电位器/运算放大器应用中,用固态电位器代替传统的机械电位器。本文还介绍了校准和偏置控制应用中(诸如工业控制、音频和电信)用数字电位器代替机械电位器的背景需求。
2010-09-06 (多图) 数字电位器的研究及应用
数字电位器(Digital Potentiometer)亦称数控可编程电阻器,是一种代替传统机械电位器(模拟电位器)的新型CMOS数字、模拟混合信号处理的集成电路。数字电位器采用数控方式调节电阻值的,具有使用灵活、调节精度高、无触点、低噪声、不易污损、抗振动、抗干扰、体积小、寿命长等显著优点,可在许多领域取代机械电位器。
2010-02-08 1.7V业内最低工作电压的数字电位器
Maxim推出业内工作电压最低的数字电位器MAX5391/MAX5392/MAX5393。该系列双路、256抽头、易失数字电位器采用1.7V至5.5V单电源供电,是功耗敏感应用中机械电位器和DAC的理想代替产品。
2009-08-18 (多图) 高分辨率数字电位器的软件实现
机械电位器相比,数字电位器有许多优点。但是在有些应用场合,数字电位器的分辨率往往达不到设计要求,通常最大抽头数为1 024。以X9241为例,内部包括一个I2C接口和4个64抽头的数字电位器,可独立使用,也可串联使用,如按常规方法使用,其分辨率较低,即使4个电位器串联,也只能达到256个抽头。本文提出了一种软件、硬件结合的方法,可使电位器的中间抽头数达到8 001个,分辨率达到O.008%。
2009-01-09 (多图) MAX5481在夫兰克一赫兹实验仪中的应用
夫兰克一赫兹实验是近代物理中一个重要实验,它通过直接测量电子碰撞中传递的能量来证实原子能级的存在。夫兰克一赫兹实验仪是要产生一个变化的电压UG2K,并测出电流IP及UG2K的大小。然而在早期仪器中均采用机械电位器来调节UG2K。在此采用数字电位器调节UG2K。
2008-12-01 用主动负阻来扩展单片可调电阻器调节范围
有多种固态在线可调器件均可代替传统的机电微调电位器。这些替代品有许多明显优点,比如自动调节能力、微型化、防振能力。但与粗陋的机械电位器不同的是,这些器件的最小可编程电阻较大。人们可以把典型微调电位器调节至远小于1Ω,但固态电位器替代品的最小值通常为数十、数百甚至数千欧姆。这个局限性有时可能会带来问题,并且经常在某些设计应用中无法使用固态选项。
2008-10-31 (多图) 如何利用DCP获得更精确的性能
数控电位器(DCP)在各种应用中深受欢迎,尤其在控制、参数调整、信号处理方面。数字电位器取代了机械电位器,并在很多方面体现出优势,如远程操作、可编程性、高分辨率、小型化、可靠性、能存储多个动触点位置,以及更低的系统成本。
2008-10-10 数字电位器
众所周知,电位器作为一种可变电阻或电压分压器,用途十分广泛,微调偏置与增益、设置LCD对比度、调整电源电压等等。在当前竞争剧烈的市场中,很多场合下人们用电子电位器来替代过去的机械式电位器。电子电位器的优点十分突出。首先在使用上,机械电位器需用工具调节,十分不便,而电子电位器是数字的,可用信号控制,进而用编程实现。
2008-01-30 利用数字分压器实现车灯调光
本应用笔记中的设计利用用户熟悉蜂窝电话中上/下控制键的功能,采用低成本数字电位器(数字分压器)来实现强弱调光控制。使用数字分压器不但避免了机械分压器的低效和机械耐用性问题,而且大大节省了功耗,提高了效率。
2007-06-27 64抽头LED线性亮度控制器用数字电位计控制LED亮度
采用LED但缺少微控制器或其它形式控制功能的应用可以得益于一种简单的电路,该电路能对LED的光强作手动控制。适合这种目的的器件有机械式(模拟)和电子式(数字)电位器。数字电位器机械电位器的替代品,它有上、下按键,体积更小,更可靠,通常也较便宜。
2007-06-07 使用数字分压器实现车灯调光应用
在汽车以及其他照明应用中,通常需要调节内部灯光。使用机械分压器实现这一功能会浪费电能,效率相对较低,而且还存在耐用问题。而本应用笔记中的设计利用用户熟悉蜂窝电话中上/下控制键的功能,采用低成本数字电位器(数字分压器)来实现强弱调光控制。
2007-06-05 用于射频功率放大器的数字电位器
在过去,为射频功率放大器设定偏压条件的设计技术要求采用一种不可靠的机械电位器或者一种通常要采用8位D/A变换器的笨拙的解决方案。机械电位器方案是极其不可靠的,并搅乱了可靠性和平均故障间隔时间(MTBF)的设计。D/A变换器方案的成本比较高,因为设计师几乎不能利用D/A变换器的性能优势,而在这方面花的钱是最多的。
2007-05-25 用于射频功率放大器的数字电位器
在过去,为射频功率放大器设定偏压条件的设计技术要求采用一种不可靠的机械电位器或者一种通常要采用8位D/A变换器的笨拙的解决方案。机械电位器方案是极其不可靠的,并搅乱了可靠性和平均故障间隔时间(MTBF)的设计。D/A变换器方案的成本比较高,因为设计师几乎不能利用D/A变换器的性能优势,而在这方面花的钱是最多的。
2006-12-02 (多图) X9241数字电位器的原理及在DSP中的应用
使用数字电位器的主要优势是定位精度高,不受机械震动影响,并可以通过程控来实现半自动化调节。使用数字电位器的缺点是不能连续调节。由于每个数字电位器只有64档,所以对于离散多档位调节场合,用数字电位器很方便。而在需要连续调节的场合,似乎不如连续可调的模拟电位器方便。但是设计时可以采取以下方法进行补偿:多芯片级联使用,以增加有效档位;两个数字电位器配合使用,一个作为粗调,一个作为细调,两者搭配,可以得出许多种适合不同需要的组合。
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