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数字电位器 我有新说法
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数字电位器(DigitalPotenTIometer)亦称数控可编程电阻器,是一种代替传统机械电位器(模拟电位器)的新型CMOS数字、模拟混合信号处理的集成电路。数字电位器由数字输入控制,产生一个模拟量的输出。依据数字电位器的不同,抽头电流大值可以从几百微安到几个毫安。数字电位器采用数控方式调节电阻值的,具有使用灵活、调节精度高、无触点、低噪声、不易污损、抗振动、抗干扰、体积小、寿命长等显著优点,可在许多领域取代机械电位器。

1数字电位器

数字电位器WDH22也称为非接触式电位器,是一种用数字传感器检测转轴的角度变化,并将这个角度变化用多种信号类型反馈输出的器件。

数字电位器WDH22与机械式电位器FCP22E相比,具有可程控改变有效电气角度及输出范围、耐震动、噪声小、寿命长等优点,因而,已在自动检测与控制、智能仪器仪表、船舶设备、风力发电等许多重要领域得到成功应用。

数字电位器取消了电阻基片和电刷,是一个半导体集成电路。其优点为:调节精度高;没有噪声,有极长的工作寿命;无机械磨损;用于自动控制系统可以实现对角度位置的测量,也可以利用输出反馈信号与角度变化成线性比例的特性,通过驱动转轴实现输出调节功能。

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2内部电路原理:

原理介绍

数字电位器一般由角度传感器电路、数据处理电路、信号转换电路组成。角度传感器电路是数字电位器的重要组成部分,它将角度变化量采集转换成随角度变化的模拟信号。数据处理电路是一种特殊的模/数转换电路,转换后的数字量代表0~360°的角度值。信号转换电路根据需要将角度值转换成模拟量(电压/电流)信号或串行数字信号输出。

数字电位器一般带有总线接口,可通过单片机或逻辑电路进行编程。它适合构成各种可编程模拟器件,如可编程增益放大器、可编程滤波器、可编程线性稳压电源及音调/音量控制电路,真正实现了“把模拟器件放到总线上”(即单片机通过总线控制系统的模拟功能块)这一全新设计理念。

由于数字电位器可代替机械式电位器,所以二者在原理上有相似之处。数字电位器属于集成化的三端可变电阻器件其等效电路。当数字电位器用作分压器时,其、低端、滑动端分别用VH、VL、VW表示;而用作可调电阻器时,分别用RH、RL和RW表示。

数字电位器的数字控制部分包括加减计数器、译码电路、保存与恢复控制电路和不挥发存储器等4个数字电路模块。利用串入、并出的加/减计数器在输入脉冲和控制信号的控制下可实现加/减计数,计数器把累计的数据直接提供给译码电路控制开关阵列,同时也将数据传送给内部存储器保存。当外部计数脉冲信号停止或片选信号无效后,译码电路的输出端只有一个有效,于是只选择一个MOS管导通。

数字控制部分的存储器是一种掉电不挥发存储器,当电路掉电后再次上电时,数字电位器中仍保存着原有的控制数据,其中间抽头到两端点之间的电阻值仍是上一次的调整结果。因此,数字电位器与机械式电位器的使用效果基本相同。但是由于开关的工作采用“先连接后断开”的方式,所以在输入计数有效期间,数字电位器的电阻值与期望值可能会有一定的差别,只有在调整结束后才能达到期望值。

特性:

◆采用传感器原理生产,具有良好的线性、精度和温度稳定性。

◆采用软件实现功能,可以根据使用要求变化进行定制。

◆工作方式为非接触,避免传统电位器的磨损,寿命长,可靠性高。

◆由于取消了传统电位器中的电刷基片,有效行程达到360°,实现无盲区测量。

◆输出信号类型多(0-5V/0-10V/4-20mA/串行数字信号输出),方便信号采集处理。

◆可以通过软件实现有效行程和输出信号的变化,满足各种特殊要求。

◆应用范围广,使用灵活。

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33数字电位器与机械式电位器区别编

有两个重要区别:

1)调整过程中,数字电位器的电阻值不是连续变化的,而是在调整结束后才具有所希望的输出。这是因为数字电位器采用MOS管作为开关电路,并且采用“先开后关”的控制方法。

2)数字电位器无法实现电阻的连续调整,而只能按数字电位器中电阻网络上的小电阻值进行调整。

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4产品应用

数字电位器正在国内外迅速推广,并大量应用于检测仪器、PC、手机、家用电器、现代办公设备、工业控制、医疗设备等领域。例如:电冰箱、程控机、电源、功率表、自动检测设备、光纤网络、调节LCD显示屏、电压控制、取代机械式电位器、匹配线性阻抗、调节VCOM 设置。

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5总结

数字电位器是一种颇具发展前景的新型电子器件,在许多领域可取代传统的机械电位器。其优点为:调节精度高;无噪声,工作寿命极长;无机械磨损;数据可读写;具有配置寄存器及数据寄存器;多电平量存储功能。它广泛应用于仪器仪表、计算机及通信设备、家用电器、医疗保健产品、工业控制等领域。任何需要用电阻来进行参数调整和控制的场合,都可使用数字电位器构成可编程模拟电路。但是在实际使用中应特别注意数字电位器的电阻调整误差,由于不同应用场合时的误差影响因素有所不同。因此在实际应用时,好利用A/D转换电路对其进行测量,并采用单片机对其补偿。

典型应用
  
 调节LCD显示屏
  电压控制
  取代机械式电位器
  匹配线性阻抗
  调节VCOM 设置 典型应用
  
 调节LCD显示屏
  电压控制
  取代机械

参考资料

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