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摘要:研究了一种基于数字电位器max5160的直流电压信号系统。通过按键输入期望的直流电压值,然后由微处理器arm1138根据该数值对数字电位器进行控制,可以得到多级直流电压信号,并使该系统的最大误差为0.02v、电压信号范围为0~4.98v且精度为0.0112v。实验表明:所设计的直流电压信号系统具有灵活、方便、可靠测试的特点,并可输出多级直流电压信号。 1 引言 电子设备测试中广泛应用直流电压信号"人们要求产生这种信号的系统具有灵活、方便、可靠测试的特点。 目前,许多直流电压信号系统采用通过d/a器件产生直流电压信号的方法,由于测试时较死板、烦琐,并且需要经常校准"因此影响了电子设备的测试效率。 本文介绍了一种方法以克服上述方法的不足之处,该方法引入数字电位器max5160然后通过按键输入期望的直流电压信号的数值,再由微处理器arm1138根据该数值对数字电位器进行脉冲计数控制"最后得到多级直流电压信号。 1 系统结构与原理 1.1 数字电位器max5160 图1所示的是max5160的功能示意图。 图1 max5160的功能 全文pd
摘要:ltc1799是生产的一个精密低功率振荡器,它的输出频率可在1khz~30mhz范围内灵活调整。文中介绍了用可编程晶振ltc1799产生5khz~20mhz方波信号的设计方法和设计过程,给出了用ltc1799和maxim公司的200kω/32阶数字电位器max5160组成一个5khz~20mhz可编程方波产生器的电路原理图。 关键词:可编程晶振 数字电位器 ltc1799 max5160 1 概述 以往产生方波信号的方法主要有rc振荡器、555定时电路和晶体振荡器。但是,用低成本的rc振荡器或555定时器与几个分离元件组成的解决方案体积较大,而且频率信号不精确;如果用晶体振荡器、陶瓷共鸣器等器件,虽然所产生的频率比较精确,但成本高、电路体积比较大。现在使用电阻可编程晶振ltc1799则可为设计准确的方波频率参考源提供一种很好的设计方法。点击此处,了解更多关于可编程晶振的详细参数及供应信息:http://www.dzsc.com/product/info/5905.html ltc1799是一个精密的低功率振荡器,它的输出频率fosc可在1khz~30mh的范围内灵活
摘要:ltc1799是linear technology公司生产的一个精密低功率振荡器,它的输出频率可在1khz~30mhz范围内灵活调整。文中介绍了用可编程晶振ltc1799产生5khz~20mhz方波信号的设计方法和设计过程,给出了用ltc1799和maxim公司的200kω/32阶数字电位器max5160组成一个5khz~20mhz可编程方波产生器的电路原理图。 关键词:可编程晶振 数字电位器 ltc1799 max5160 1 概述 以往产生方波信号的方法主要有rc振荡器、555定时电路和晶体振荡器。但是,用低成本的rc振荡器或555定时器与几个分离元件组成的解决方案体积较大,而且频率信号不精确;如果用晶体振荡器、陶瓷共鸣器等器件,虽然所产生的频率比较精确,但成本高、电路体积比较大。现在使用电阻可编程晶振ltc1799则可为设计准确的方波频率参考源提供一种很好的设计方法。 ltc1799是一个精密的低功率振荡器,它的输出频率fosc可在1khz~30mh的范围内灵活变化,并可通过一个外部电阻rset和一个三态分频器引脚进行设置,图1所示是其基本连接电路。由图可见,设计一个完
频比之间的关系 分频比 div引脚连接 频率范围 ÷1(n=1) gnd >500khz ÷10(n=10) 开路 50khz至1mhz ÷100(n=100) vcc ≤100khz 虽然选用ltc1799晶振设计方波信号发生器的过程非常简单,但rset值的不准确(阻抗容差或电阻值的理想)将会降低频率准确性,因此,为了达到最好的设计性能,应选用容差为1%或0.1%的金属膜电阻来进行设计。 4 应用 利用maxim公司的200kω、32阶数字电位器max5160和linear公司sot23封装的可编程晶振芯片ltc1799,可以实现5khz~20mhz的可编程方波频率参考源。该设计除了具有印制板尺寸小的优点外,电路只需要从微处理器获得三个控制信号div、increment、up/down即可工作。其工作原理框图如图3所示。 通过控制数字电位器max5160的电阻值和可编程晶振ltc1799的div脚电平,就可以得到所需要的方波信号。数字电位器max5160的工作电压为0v~5v,有32个抽头,使用也极其方便,当cs引脚为低,且u/d引脚为高时
接地,但这种情况下,即使vin保持恒定,输出电阻也会在两个相邻状态之间连续转换。例如,如果电位器的端到端电阻为10kω,当滑动端电阻设置在5kω时,输出电阻将随时钟在5kω和5.3125kω之间转换。如果需要,可以在滑动端输出接一个电容,滤除电阻变化的影响。可以采用100hz至10khz的时钟频率。输出电阻并非实时跟随vin变化,而是需要经过若干时钟周期之后才达到终值。时钟数(最多32个)取决于滑动端的初始位置和输入电压。如果需要更高的分辨率,可以用6位或8位数字电位器替代图中的5位器件。注意,max5160上电复位时将滑动端设置在中心位置,从而可使两路数字电位器同步至相同的电阻。需选用上电时具有确定状态的数字电位器。 来源:角色