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和0xa500~0xfa00,则可由式(2)得出每一档的i测量的范围,及其对应的电流精度,如表3所示。由此表可见,测量电流的范围及精度基本上满足了仪器的要求。 2.3 硬件电路的设计 本设计利用处理器控制两片数字电位器,从而调整i/v转换的灵敏度,继而实现了信号采集的自动量程控制。数字电位器亦称数控电阻器,任何需要用电阻来进行参数调整校准或控制的场合,都可使用数字电位器构成可编程模拟电路。本设计将ad5242作为粗调电位器,其最大阻值能达到1 mω,共256个抽头。同时,将ad5254作为微调电位器,其最大阻值为10 kω,共256个抽头。ad5242和ad5254的电路设计框图如图2所示。 对于这两类数字电位器而言,w与b之间的电阻阻值为:rwb(d)=(d/256)rab+rw。其中,d表示输入的8位二进制码,范围是0~255;rab是指a和b两端之间的电阻;rw是滑动端由于内部开关而引起的电阻。 如图2所示,对于ad5242,rw1b1=(d/256)×1+60;对于ad5254,rw2b2=(d/256)×10+75;w1和w2之间的电阻rw1w2=rw1
四路256个字符编码分辨率;1kΩ,10kΩ,50kΩ,100kΩ;非易失性存储器通信擦除器设置写保护;上电再生式EEMEM设置300μs(标准值);EEMEM重写时间=540μs(标准值);在非易失性存储器电阻容差储存;在EEMEM中提供额外的12字节存储自定义信息;I2C兼容串行接口;RDAC2和EEMEM寄存器直流读/写存取;预定义线性递增/递减指令;预定义±6dB/step改变指令,同步或异步四通道更新;擦除器设置回读;4MHz带宽-1kΩ;单电源:2.7~5.5V,双电源:±2.25~±2.75V;2个从地址译码位允许4个器件操作,100年典型数据保存,TA=55℃;操作温度:-40~+85℃