可編程基準(zhǔn)電壓的重要性
當(dāng)今的工業(yè)、汽車和通信系統(tǒng)使用實(shí)際輸入來產(chǎn)生精確的控制響應(yīng)。這些系統(tǒng)中的組件及其模擬子系統(tǒng)需要基準(zhǔn)電壓源。工藝、組件和自然界的變化可能會(huì)影響系統(tǒng)性能,需要更改基準(zhǔn)電壓源。
我們將解釋如何為您的可編程基準(zhǔn)電壓源選擇器件,以幫助您:
增加收入
減少電路板旋轉(zhuǎn)可縮短上市時(shí)間,增加新產(chǎn)品的收入
降低總體成本
修訂也需要花錢,因此我們將通過低成本的解決方案來減少它們
降低風(fēng)險(xiǎn)
這種簡單、易用且可編程的解決方案提高了模擬子系統(tǒng)的精度和準(zhǔn)確度
旋轉(zhuǎn)電路板是指印刷電路板組裝 (PCBA) 開發(fā)過程, 它包括三個(gè)階段: 設(shè)計(jì), 構(gòu)建和測(cè)試.對(duì)于除最簡單的設(shè)計(jì)之外的所有設(shè)計(jì),都需要多次迭代此過程以優(yōu)化設(shè)計(jì)。在設(shè)計(jì)中添加可編程組件有助于最大限度地減少旋轉(zhuǎn)并縮短周期時(shí)間。
如何選擇可編程基準(zhǔn)電壓
在設(shè)計(jì)可編程基準(zhǔn)電壓時(shí),您需要選擇能夠提供最廣泛選擇的器件,同時(shí)保持設(shè)計(jì)所需的精度。
在確定要求時(shí),您通常會(huì)知道所需的電壓分辨率以及電壓變化的范圍。例如,如果電壓分辨率為10 mV,并且應(yīng)用需要1 V的分辨率,則在此范圍內(nèi)具有7位分辨率的器件將是合適的。如果器件的輸出需要在整個(gè)電壓范圍內(nèi)(例如大多數(shù)數(shù)模轉(zhuǎn)換器或DAC),則需要9位分辨率(5.0 / 512 = 9.8 mV)。這通常意味著將選擇 10 位設(shè)備(因?yàn)?9 位分辨率設(shè)備尚未廣泛使用)。
下表顯示了在給定步長下電壓范圍內(nèi)有多少步進(jìn)。
下表顯示了在給定步長下,基于器件分辨率可以實(shí)現(xiàn)的電壓范圍。
雖然數(shù)字電位計(jì)可以窗口輸出電壓,但必須了解問題,以確保設(shè)計(jì)考慮問題。
主要問題是RAB電阻的變化。通常,RAB電阻變化±20%,而典型電阻為±1%(盡管可以使用高容差電阻)。
在本例中,R1 = 10k 歐姆 (±1%),R2 = 5k 歐姆 (±1%),RAB 電阻為 10k 歐姆 ±20%)。因此,如果我們查看節(jié)點(diǎn)A和B,這些節(jié)點(diǎn)(VA和VB)的典型電壓為0.6 * VDD和0.2 * VDD。
查看最壞情況(最小值/最大值)組合,則VA可以高達(dá)0.6327 * V DD,VB可以低至0.1829 * VDD。此外,VA 可以低至 0.5618*V DD,VB 可以高達(dá) 0.2201*VDD。V A(MIN)/VB(MAX) 是必須確保 VOUT 的范圍。如果這還不夠,則必須修改 R1 和 R2 值。
請(qǐng)注意,當(dāng) VA 處于其最小值時(shí),VB 將大于典型值。當(dāng) VB 達(dá)到最大值時(shí),VA 將小于典型值。
如果VA和VB被強(qiáng)制為固定電壓(例如VDD和VSS),則游標(biāo)輸出電壓將與所選代碼成比度量(所有步進(jìn)電阻具有相同的變化)。
我們的數(shù)字電位計(jì)通過提供可靠、有據(jù)可查的功能和針對(duì)設(shè)計(jì)缺陷的快速修復(fù),最大限度地降低開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)并提高系統(tǒng)性能,并由于其積分非線性 (INL)、總未調(diào)整誤差規(guī)格和分辨率提高而提供更好的精度。該產(chǎn)品組合可通過高精度、小尺寸、數(shù)字控制電阻器解決方案進(jìn)行微調(diào)。
審核編輯:郭婷
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