《電子技術應用》
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詳解數字電位器的原理與應用
摘要: 數字電位器一般帶有總線接口,可通過單片機或邏輯電路進行編程。它適合構成各種可編程模擬器件,如可編程增益放大器、可編程濾波器、可編程線性穩壓電源及音調/音量控制電路,真正實現了“把模擬器件放到總線上這一全新設計理念。
Abstract:
Key words :

  數字電位器(DigitalPotenTIometer)亦稱數控可編程電阻器,是一種代替傳統機械電位器(模擬電位器)的新型CMOS數字、模擬混合信號處理的集成電路。數字電位器采用數控方式調節電阻值的,具有使用靈活、調節精度高、無觸點、低噪聲、不易污損、抗振動、抗干擾、體積小、壽命長等顯著優點,可在許多領域取代機械電位器。

  數字電位器一般帶有總線接口,可通過單片機或邏輯電路進行編程。它適合構成各種可編程模擬器件,如可編程增益放大器、可編程濾波器、可編程線性穩壓電源及音調/音量控制電路,真正實現了“把模擬器件放到總線上”(即單片機通過總線控制系統的模擬功能塊)這一全新設計理念。

  目前,數字電位器正在國內外迅速推廣,并大量應用于檢測儀器、PC、手機、家用電器、現代辦公設備、工業控制、醫療設備等領域。

  1 基本工作原理

  由于數字電位器可代替機械式電位器,所以二者在原理上有相似之處。數字電位器屬于集成化的三端可變電阻器件其等效電路,如圖l所示。當數字電位器用作分壓器時,其高端、低端、滑動端分別用VH、VL、VW表示;而用作可調電阻器時,分別用RH、RL和RW表示。

  

  圖2所示為數字電位器的內部簡化電路,將n個阻值相同的電阻串聯,每只電阻的兩端經過一個由MOS管構成的模擬開關相連,作為數字電位器的抽頭。這種模擬開關等效于單刀單擲開關,且在數字信號的控制下每次只能有一個模擬開關閉合,從而將串聯電阻的每一個節點連接到滑動端。

  

  數字電位器的數字控制部分包括加減計數器、譯碼電路、保存與恢復控制電路和不揮發存儲器等4個數字電路模塊。利用串入、并出的加/減計數器在輸入脈沖和控制信號的控制下可實現加/減計數,計數器把累計的數據直接提供給譯碼電路控制開關陣列,同時也將數據傳送給內部存儲器保存。當外部計數脈沖信號停止或片選信號無效后,譯碼電路的輸出端只有一個有效,于是只選擇一個MOS管導通。

  數字控制部分的存儲器是一種掉電不揮發存儲器,當電路掉電后再次上電時,數字電位器中仍保存著原有的控制數據,其中間抽頭到兩端點之間的電阻值仍是上一次的調整結果。因此,數字電位器與機械式電位器的使用效果基本相同。但是由于開關的工作采用“先連接后斷開”的方式,所以在輸入計數有效期間,數字電位器的電阻值與期望值可能會有一定的差別,只有在調整結束后才能達到期望值。

  從圖2可以看出,數字電位器與機械式電位器有2個重要區別:1)調整過程中,數字電位器的電阻值不是連續變化的,而是在調整結束后才具有所希望的輸出。這是因為數字電位器采用MOS管作為開關電路,并且采用“先開后關”的控制方法:2)數字電位器無法實現電阻的連續調整,而只能按數字電位器中電阻網絡上的最小電阻值進行調整。

  數字電位器(DigitalPotenTIometer)亦稱數控可編程電阻器,是一種代替傳統機械電位器(模擬電位器)的新型CMOS數字、模擬混合信號處理的集成電路。數字電位器采用數控方式調節電阻值的,具有使用靈活、調節精度高、無觸點、低噪聲、不易污損、抗振動、抗干擾、體積小、壽命長等顯著優點,可在許多領域取代機械電位器。

  數字電位器一般帶有總線接口,可通過單片機或邏輯電路進行編程。它適合構成各種可編程模擬器件,如可編程增益放大器、可編程濾波器、可編程線性穩壓電源及音調/音量控制電路,真正實現了“把模擬器件放到總線上”(即單片機通過總線控制系統的模擬功能塊)這一全新設計理念。

  目前,數字電位器正在國內外迅速推廣,并大量應用于檢測儀器、PC、手機、家用電器、現代辦公設備、工業控制、醫療設備等領域。

  1 基本工作原理

  由于數字電位器可代替機械式電位器,所以二者在原理上有相似之處。數字電位器屬于集成化的三端可變電阻器件其等效電路,如圖l所示。當數字電位器用作分壓器時,其高端、低端、滑動端分別用VH、VL、VW表示;而用作可調電阻器時,分別用RH、RL和RW表示。

  

  圖2所示為數字電位器的內部簡化電路,將n個阻值相同的電阻串聯,每只電阻的兩端經過一個由MOS管構成的模擬開關相連,作為數字電位器的抽頭。這種模擬開關等效于單刀單擲開關,且在數字信號的控制下每次只能有一個模擬開關閉合,從而將串聯電阻的每一個節點連接到滑動端。

  

  數字電位器的數字控制部分包括加減計數器、譯碼電路、保存與恢復控制電路和不揮發存儲器等4個數字電路模塊。利用串入、并出的加/減計數器在輸入脈沖和控制信號的控制下可實現加/減計數,計數器把累計的數據直接提供給譯碼電路控制開關陣列,同時也將數據傳送給內部存儲器保存。當外部計數脈沖信號停止或片選信號無效后,譯碼電路的輸出端只有一個有效,于是只選擇一個MOS管導通。

  數字控制部分的存儲器是一種掉電不揮發存儲器,當電路掉電后再次上電時,數字電位器中仍保存著原有的控制數據,其中間抽頭到兩端點之間的電阻值仍是上一次的調整結果。因此,數字電位器與機械式電位器的使用效果基本相同。但是由于開關的工作采用“先連接后斷開”的方式,所以在輸入計數有效期間,數字電位器的電阻值與期望值可能會有一定的差別,只有在調整結束后才能達到期望值。

  從圖2可以看出,數字電位器與機械式電位器有2個重要區別:1)調整過程中,數字電位器的電阻值不是連續變化的,而是在調整結束后才具有所希望的輸出。這是因為數字電位器采用MOS管作為開關電路,并且采用“先開后關”的控制方法:2)數字電位器無法實現電阻的連續調整,而只能按數字電位器中電阻網絡上的最小電阻值進行調整。

  2 數字電位器的典型應用

  數字電位器的應用廣泛,而且按照不同的分類標準也有很多種類,但是基本原理是相似的,這里以三線加/減式接口的數字電位器X9313為例,介紹數字電位器的應用。

  2.1 內部結構及工作原理

  X9313為工業級的32抽頭數控電位器,最大阻值為10kΩ,采用8引腳,有DIP、OIC、FSSOP3種封裝。X9313的內部功能框圖,如圖3所示。它由輸入部分、5位E2PROM、存儲和調用電路、32選l譯碼器、由MOS場效應管構成的32路模擬開關、電阻陣列6部分組成。其中輸入部分是5位加/減計數器經過三線加/減式接口()與單片機相連,其工作像一個升/降計數器,輸出經譯碼,控制接通某個電子開關,這樣就把電阻陣列上的一個點連接到滑動輸出端。電阻陣列由32個等值的電阻和與之相配套的電子開關組成。根據控制端的電平,計數器的內容還可以儲存到非易失存儲器中以便后續使用。

  

  2個頂腳引線分別接VH和VL,中間抽頭為VW。為3個控制端,其中,為片選端,為低電平時,X9313被選中。此時才能接收的信號。在下降沿使計數器增或減1。如果,滑動端向VH方向滑動,VW與VH之間的電阻減小一個階值。反之,如果,滑動端向VL方向滑動。計數器輸出譯碼后,經過32選1,使滑動端的位置沿電阻陣列移動。當計數器達到某個極端(00000或11111)時,不會循環回復,從00000自動變成1111l,或從11111變成00000,也就是說當為高電平而也為高電平時,計數器的值存儲到非易失存儲器中,系統上電時,器件自動將非易失性存儲器中的值送到計數器,作為計數器的輸出。

  2.2典型應用

  2.2.1 手控調壓電路

  圖4所示為。將VH端接+5V,VL接地。從VW端輸出0~+5V的可調電壓。R1、R2為上拉電阻。只要按動開關S1,輸出電壓就升高,每按一次電壓升高0.05V,最高可達5V。如果按住S2即為低電平,此時按S1則每按一次電壓降低0.05V。

  

  2.2.2 X9313與單片機的接口電路

  這里以常用的AT89C2051單片機為例介紹數字電位器與單片機的接口電路。電位器的3個控制端分別接AT89C2051的P1.7、P1.6和P1.5。由R1、C1構成上電復位電路,C2、C3和石英晶體JT構成晶振電路。因為單片機I/O端口內部已有上拉電阻,所以上電時上述控制端均為高電平,電位器處于待機狀態,此時應用和上例相同。

  

  相關程序代碼如下:

  

  上面的程序實現了使UD為高電平,此時給數字電位器發送50個脈沖,增大電阻使高低端之間電壓為2.5V。通過單片機傳給數字電位器脈沖信號來控制數字電位器的大小,從而方便而精確地改變電阻值。但是在實際應用中,要注意對數字電位器的誤差進行分析和補償。

  3 結束語

  數字電位器是一種頗具發展前景的新型電子器件,在許多領域可取代傳統的機械電位器。其優點為:調節精度高;無噪聲,工作壽命極長;無機械磨損;數據可讀寫;具有配置寄存器及數據寄存器;多電平量存儲功能。它廣泛應用于儀器儀表、計算機及通信設備、家用電器、醫療保健產品、工業控制等領域。任何需要用電阻來進行參數調整和控制的場合,都可使用數字電位器構成可編程模擬電路。但是在實際使用中應特別注意數字電位器的電阻調整誤差,由于不同應用場合時的誤差影響因素有所不同。因此在實際應用時,最好利用A/D轉換電路對其進行精確測量,并采用單片機對其補償。

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