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数字电位器的类型有很多,但其应用方法却是相同的。下面以x9511和x9312为例说明数字电位器的用法。 x9511有两种封装形式dip8(双列直插)和508(小型封装),业余条件下选dip封装的使用起来比较方便(因其管脚距离比较大),而且还可以在"面包板"上实验或者配上标准的8脚ic插座。x9511的管脚图如图1所示,各管脚功能见表1。 图1x9511的管脚图 表1 x9118各管脚功能 3x9511的基本应用电路如图2所示。 图2 1x9511组成的可调分压电路图 它是一个可调分压电路。rh端接 +sv,rl端可输出o-+5v可调电压。按动开关rl接地,从 输出电压增加,最大值为+5v。按动开关岛,rw输出电压减小,最小值为ov。因为ase接+5v,所以数字电位器x9511不进行记忆。每次通电时,输出电压自动从ov位置开始,输出电流1ma。 图3是有记忆功能的可调分压电路。图中ase引脚通过电阻r接+5v,平时为高电平,当按键s3按下并抬起后,就完成了一次手动的滑动端位置的储存,将当前的滑动端位置储存到e2prom中
会产生机械噪声;如果将廉价的通用型线性数字电位器直接用于音量调节,在小音量状态下稍微调节电位器即会使输出声压陡然增加,无法保证大动态范围内音量的准确定位,因此目前将数字式电位器运用在成熟功放产品中的实例还不多。实际上,如果将低分辨率线性数字电位器与通用嵌入式系统结合起来,就能够得到运用于音量控制领域的低成本高分辨率指数式电位器。 总体设计方案 在数字电位器的扩展系统中,主控单元可选用常见的8位或16位成熟单片机。这里我们主要针对intersil公司的低分辨率线性数字电位器x9313、x9312进行扩展,系统最终能够达到的实际分辨率为31×99=3069级;如果把32抽头的x9313全部更换为x9312,分辨率还可以进一步提高至9801级。 x9313与x9312这两种dcp均为三线制接口、带掉电自动保存功能的非易失性数字电位器,其内部分别包含31、99个电阻单元构成的电阻阵列,相邻两个电阻单元以及电阻阵列端点都设置有可以被滑动单元访问的抽头,如图1所示。滑动单元的位置由cs、u/d和inc三个输入端控制,抽头位置值能够被存储在非易失性存储器中,供下次上电时调用置位。 图1
的电位器,是需要人工手动调节,但是这种方法不仅精确度不够,而且操作麻烦,自动化程度低。因此本文在设计中采用单片机控制数字电位器代替的机械式电位器r2的策略来进行自动调节。 本文采用的是非易失性数字电位器,它是一种可在计算机控制下,通过编程来实现自动操作的智能化器件。它不像机械或模拟电位器那样可以连续调节,但阶梯式的阻值变化却具有调节精度高和阻值稳定的特点。其阻值分辨的台阶越多,阻值变化越精细,调整的灵敏度越高[2][3]。本文采用的数字电位器是xicor公司生产的100节非易失性数字电位器x9312。x9312的原理图如图4所示[3]。 图4 x9312原理图 apfc自动调压电路理论设计 图5是本文设计的利用数字电位器实现电压自适应控制的原理图。图中检测信号就是电压反馈信号,其输出经过a/d转换后作为控制信号,并由单片机根据控制关系和特性给出调整信号和计数脉冲,使数字电位器改变阻值而作用于电平控制电路(即apfc电路),以达到调节输出电压的要求。 图5电压控制原理图 采用单片机控制的软件流程如图6所示。图中a1为 ,a2为 ,a3为 ,a4为封锁信号
会产生机械噪声;如果将廉价的通用型线性数字电位器直接用于音量调节,在小音量状态下稍微调节电位器即会使输出声压陡然增加,无法保证大动态范围内音量的准确定位,因此目前将数字式电位器运用在成熟功放产品中的实例还不多。实际上,如果将低分辨率线性数字电位器与通用嵌入式系统结合起来,就能够得到运用于音量控制领域的低成本高分辨率指数式电位器。 总体设计方案 在数字电位器的扩展系统中,主控单元可选用常见的8位或16位成熟单片机。这里我们主要针对intersil公司的低分辨率线性数字电位器x9313、x9312进行扩展,系统最终能够达到的实际分辨率为31×99=3069级;如果把32抽头的x9313全部更换为x9312,分辨率还可以进一步提高至9801级。 x9313与x9312这两种dcp均为三线制接口、带掉电自动保存功能的非易失性数字电位器,其内部分别包含31、99个电阻单元构成的电阻阵列,相邻两个电阻单元以及电阻阵列端点都设置有可以被滑动单元访问的抽头,如图1所示。滑动单元的位置由cs、u/d和inc三个输入端控制,抽头位置值能够被存储在非易失性存储器中,供下次上电时调用置位。 图1
产品型号:X9312UST2
工作电压(V):5
总阻值(kΩ):50
端电压(V):0~12
抽头数:100
接口方式:CS,U/D,INC
电阻增加方式:线性
工作电流(mA):3
封装/温度(℃):8SOIC/0~70
描述:单DCP,抽头位置掉电自动保存,高输出端电压
...
电位器,程序控制其产生不同的直流电压,以达到信号源频率可调的要求。实验证明,该智能信号源系统线性度好,频率漂移小,动态范围宽,工作频率高,以及当控制电压为零时中心频率易于设置。 1 系统硬件结构 本系统包括四个模块:单片机、数控电位器、液晶显示模块和多输出压控振荡器。控制器采用atmel公司的at89c2051,它是一种低功耗,高性能,片内含2kb eeprom和128 ram的8位cmos微控制器,与mcs-51单片机兼容。 1.1 9312模块功能及特点 xicor x9312为8脚双列直插式封装形式(见图2),是固态非易失性电位器,是理想的数字控制的微调电阻器。x9312是一个包含有99个电阻单元的电阻阵列。在每个单元之间和二个端点都有可以被滑动单元访问的抽头点。滑动单元的位置由 、 和 三个输入端控制。滑动端的位置可以被储存在一个非易失性存储器中,因而在下一次上电工作时可能被重新调用。 x9312芯片具有以下特点: ●片内含一个七位计数器和一个七位非易失性存储器: ●具有存储和唤醒控制电路; ●一个一百选一解码器,它有100个滑动抽头点,滑动
电位器,程序控制其产生不同的直流电压,以达到信号源频率可调的要求。实验证明,该智能信号源系统线性度好,频率漂移小,动态范围宽,工作频率高,以及当控制电压为零时中心频率易于设置。 1 系统硬件结构 本系统包括四个模块:单片机、数控电位器、液晶显示模块和多输出压控振荡器。控制器采用atmel公司的at89c2051,它是一种低功耗,高性能,片内含2kb eeprom和128 ram的8位cmos微控制器,与mcs-51单片机兼容。 1.1 9312模块功能及特点 xicor x9312为8脚双列直插式封装形式(见图2),是固态非易失性电位器,是理想的数字控制的微调电阻器。x9312是一个包含有99个电阻单元的电阻阵列。在每个单元之间和二个端点都有可以被滑动单元访问的抽头点。滑动单元的位置由 、 和 三个输入端控制。滑动端的位置可以被储存在一个非易失性存储器中,因而在下一次上电工作时可能被重新调用。 x9312芯片具有以下特点: ●片内含一个七位计数器和一个七位非易失性存储器: ●具有存储和唤醒控制电路; ●一个一百选一解码器,它有100个滑动抽头点,滑动
生机械噪声;如果将廉价的通用型线性数字电位器直接用于音量调节,在小音量状态下稍微调节电位器即会使输出声压陡然增加,无法保证大动态范围内音量的准确定位,因此目前将数字式电位器运用在成熟功放产品中的实例还不多。实际上,如果将低分辨率线性数字电位器与通用嵌入式系统结合起来,就能够得到运用于音量控制领域的低成本高分辨率指数式电位器。 总体设计方案 在数字电位器的扩展系统中,主控单元可选用常见的8位或16位成熟单片机。这里我们主要针对intersil公司的低分辨率线性数字电位器x9313、x9312进行扩展,系统最终能够达到的实际分辨率为31×99=3069级;如果把32抽头的x9313全部更换为x9312,分辨率还可以进一步提高至9801级。 x9313与x9312这两种dcp均为三线制接口、带掉电自动保存功能的非易失性数字电位器,其内部分别包含31、99个电阻单元构成的电阻阵列,相邻两个电阻单元以及电阻阵列端点都设置有可以被滑动单元访问的抽头,如图1所示。滑动单元的位置由cs、u/d和inc三个输入端控制,抽头位置值能够被存储在非易失性存储器中,供下次上电时调用置位。 图1
x9312