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使用数字电位器消除电压的变化_S11竞猜
时间:2021-12-28 来源:S11竞猜 浏览量 6282 次
本文摘要:论述  脚踏式电位器和数字电位器都不会有不确定的尾端到尾端尺寸公差,Maxim的数字电位器尾端到尾端电阻值误差典型值为20%至30%.数字电位器与其他电阻串连包括分力互联网时,这一电阻值的误差有可能造成一些难题,造成 电压的变化量远远超过容许的误差范畴。

论述  脚踏式电位器和数字电位器都不会有不确定的尾端到尾端尺寸公差,Maxim的数字电位器尾端到尾端电阻值误差典型值为20%至30%.数字电位器与其他电阻串连包括分力互联网时,这一电阻值的误差有可能造成一些难题,造成 电压的变化量远远超过容许的误差范畴。  争辩了在用以数字电位器与其他电阻串连包括分力互联网时,怎样防止电压的转变。争辩了一种占比电路原理方式,把电阻误差转化成可拒不接受的电流量变化量,可合理地防止电压的转变。

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在这里得到的电源电路中,电压键入不尽相同电位器的比率,设计方案中也能够非常好地操控温度系数。  占比电路原理  该设计室应对的必需难题是:3%的误差有可能导致电压在3V至4.9V中间转变。运用图1下图框架图,可进行基础推算出来。数字电位器是50k(25%容时容差),R1为16.5K(1%),R2为100K(1%)。

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电位器尾端到尾端电阻25%的容时容差是设计方案中的仅次误差源。  图1.基础框架图  如今充分考虑用各有不同的抽头电阻进行完全一致推算出来,假如电位器是37.8k,顶部电压为4.46V,中低端为3.25V;假如电位器为62.8k,则顶部电压为4.54V,较中低端电压为2.79V.此电源电路中,因为电位器尾端到尾端电阻值误差较小,没法应用这类基础构架解决困难电压转变难题。  图2电源电路仅仅运用电位器的电阻比进行分力。

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  图2.用2个电压标准取代设计方案  电源电路中引入2个电压标准,使误差和温度系数得到 操控,数字电位器的尾端到尾端意味著误差不容易变化电源电路电流量,但不危害电压。键入电压按占比转变,只不尽相同电位器抽头方向的电阻比。

  2个标准都根据反馈调节键入电压,R2(25K至50K)确定2个标准的源出电流量。MAXIM数字电位器的数据信息指南上都会争辩旁路电容,可依据布板状况降低电容器。


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