数字式电位器 IC 通常被称为数字电位器,是连通数字和模拟电阻世界的桥梁,让上述问题迎刃而解。作为一种兼容微控制器的全电子器件,数字电位器可通过处理器和软件来控制、设置和改变其电阻值或分压比。
数字电位器拥有机械式电位器无法比拟的特点和功能,并且数字电位器不需要滑臂,因此更加坚固可靠。数字电位器可防止被故意或意外调节,从而避免了莫名其妙的性能变化。这种器件的应用不计其数,包括 LED 热稳定、LED 调光、闭环增益控制、音量调节、校准、用于传感器的惠斯通电桥微调、控制电流源和调节可编程模拟滤波器等。
本文将简要介绍电位器及其向数字电位器的演变。然后,以 Analog Devices、Maxim Integrated、Microchip Technology 和 Texas Instruments 的器件为例,介绍数字电位器的操作、基本和高级配置,以及如何解决电路调节问题。本文将展示这些器件的功能、特性、性能和选项如何用于简化电路,使电路与处理器兼容并减少甚至消除对笨重、不太可靠的机械电位器的需求。
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电位器的基础知识
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为了最大限度地减少这些问题,供应商已经设计了各种巧妙的电阻器和开关布局,在确保具有相同效果的情况下减少电阻和开关的数量。以上每一种拓扑结构都会导致在数字电位器如何确定范围及其二季特性方面的小差异,但对用户来说绝大部分差异都是透明的。在下文中,我们将用“电位器”表示机电式电位器,用“数字电位器”表示全电子式电位器。
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所需的电阻值,通常称为端到端电阻,由电路的设计考虑事项决定。供应商以 1/2/5 的顺序提供 5 kΩ 和 100kΩ 之间的电阻值,还有一些其他中间值。此外,还有一些具有扩展范围的器件,可低至 1 kΩ 或者高至 1 MΩ。
分辨率定义了数字电位器能够提供多少个离散式步进或抽头设定值,范围从 32 到 1024 步,以使设计者能够满足应用需要。请记住,即使是一个中程 256 步(8 位)数字电位器的分辨率也比电位器高。
微控制器和数字电位器之间的数字接口采用标准的串行 SPI、I2C 格式,还有地址引脚,这样就可以通过一条总线连接多个设备。微控制器使用一个简单的数据编码方案来指示所需的电阻设置。诸如 Texas Instruments 的 TPL0501 器件便是此类极简型数字电位器。这是一种具有 SPI 接口的 256 抽头数字电位器,非常适合功率耗散和尺寸至关重要的情况(图 4)。该器件采用节省空间的 8 针 SOT-23(1.50 mm × 1.50 mm)和 8 针 UQFN(1.63 mm × 2.90 mm)封装。
例如,在实际中可将其用于临床级可穿戴医疗设备,如血氧仪和传感器补片。该器件在本例中搭配使用TI 的OPA320 运算放大器(图 5)。通过组合这两种器件,可以构建一个分压器,用于控制提供数模转换器 (DAC) 输出的放大器增益。很明显有人会问,为什么不简单地使用一个完整的标准 DAC?具体原因是,这种临床应用需要高精度、轨至轨模拟输出,具有高共模抑制比 (CMRR) 和低噪声。为此,OPA320 的这两个指标在10 kHz 时分别为 114 dB 和7 nV/√Hz。
U/D 接口可以用最小的软件开销来实现,并通过一个简单的旋转编码器或与处理器相连的按钮来触发,使用诸如 Microchip Technology 的 MCP4011 等数字电位器来实现。这是一个基本的 64 步(6位)器件,其电阻值为 2.1 kW、5 kW、10 kW 和 50 kW(图 7)。
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线性与对数 (log) 设置:虽然调节和校准应用通常要求数字编码和合成电阻值之间是线性关系,但对数关系有利于许多音频应用,可以更好地适应音频情况下所需的分贝调节。
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这种线性增益设置模式允许通过 RAW 和 RWB 电阻串对数字电位器端子之间的电阻值进行独立设置,可实现高精确度电阻匹配(图 11)。例如,反相放大器拓扑结构经常需要如此之高的精度,在这种拓扑结构中,增益是由两个电阻的比率决定的。
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结语
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