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【BB娱乐网注册登录】使用数字电位器消除电压的变化2021-01-31 10:09

本文摘要:叙述了机械式电位计和数字电位计都没有无法确认的从末端到末端的公差,Maxim的从数字电位计末端到末端的电阻值误差的代表值为20%到30%。研究了数字电位器包括与其他电阻串联的分力网络时,如何避免电压的变化。研究了转换成电阻偏差不可接受的电流变化量,有效避免电压变化的比例电路的设计方法。 在这里得到的电路中,电压输入是各不相同的电位器之比,在设计上也能很好地控制温度系数。比例电路设计这个设计需要面对的问题是3%的误差在3V到4.5V之间电压可能会变化。

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叙述了机械式电位计和数字电位计都没有无法确认的从末端到末端的公差,Maxim的从数字电位计末端到末端的电阻值误差的代表值为20%到30%。研究了数字电位器包括与其他电阻串联的分力网络时,如何避免电压的变化。研究了转换成电阻偏差不可接受的电流变化量,有效避免电压变化的比例电路的设计方法。

在这里得到的电路中,电压输入是各不相同的电位器之比,在设计上也能很好地控制温度系数。比例电路设计这个设计需要面对的问题是3%的误差在3V到4.5V之间电压可能会变化。

图1可以利用右图的框图展开基本计算。数字电位器为50k(25%公差),R1为16.5K(1% ),R2为100K(1% )。从电位计末端到末端电阻的25%的公差仅次于设计上的误差源。图1 .基本框图现在考虑在不同的抽头电阻展开中进行完全相同的计算,电位器为37.5k,前端电压为4.46V,低端为3.25V。

电位计为62.5k时,前端电压为4.54V,下位电压为2.79V。在这个电路中,从电位计的末端到末端的电阻值的偏差很小,所以这个基本的结构不能解决问题电压变化的问题。

图2的电路仅利用电位计的电阻比展开分力。图2 .在设计电路中引入两个电压基准来代替引入两个电压基准,控制误差和温度系数,意味着数字电位器的末端到末端著偏差不会改变电路电流,但不影响电压。输入电压按比例变化,只是体抽头方位的电阻比各不相同。

两个基准都通过反馈控制来控制输入电压,R2(25K到50K )确认两个基准的源输出电流。在MAXIM数字卷的数据手册中讨论旁路电容器,可以根据布线板的状况减少电容器。


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