带运算放大器的数字电位器DS1667

[10-10 20:39:48]   来源:http://www.88dzw.com  音频电路   阅读:8301

文章摘要:当多位数据被写进移位寄存器时,以前的数据通过级联串行口引脚COUT逐位移出,通过连接一个DS1667的COUT到另一个DS1667的DQ引脚,多个电位器能象链子一样串接在一起,如图3所示。 图3写数据 图4级联多个器件 图5读数据 图6可编程序的差动放大器 读数据时,DQ引脚处于悬浮状态。当RST保持低电平时,位17总是出现在COUT引脚,它通过电阻器反馈回DQ引脚(如图4),该数据通过读设备读出。RST引脚变成高电平则启动数据的传送。CLK输入端从低到高转变时,位17被送进I/O移位寄存器的第一位,位16出现在COUT引脚和DQ引脚。当17位全部传送完后,数据已完全移至初始位置

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  当多位数据被写进移位寄存器时,以前的数据通过级联串行口引脚COUT逐位移出,通过连接一个DS1667的COUT到另一个DS1667的DQ引脚,多个电位器能象链子一样串接在一起,如图3所示。   

图3写数据

图4级联多个器件

图5读数据

图6可编程序的差动放大器

读数据时,DQ引脚处于悬浮状态。当RST保持低电平时,位17总是出现在COUT引脚,它通过电阻器反馈回DQ引脚(如图4),该数据通过读设备读出。RST引脚变成高电平则启动数据的传送。CLK输入端从低到高转变时,位17被送进I/O移位寄存器的第一位,位16出现在COUT引脚和DQ引脚。当17位全部传送完后,数据已完全移至初始位置。当RST变回低电平以结束数据传送时,数据(类似于读发生以前的数值)被送进游标0、游标1的寄存器和堆栈选择位。

  对于DS1667,每次加电应用时,电位器的游标设置在一半的位置,堆栈选择位设置在零点。

5运算放大器

  DS1667包含两个理想运算放大器,它的工作电压是5V或±5V(如图1),内部电阻分压器设定运算放大器的内部参考值是两个供电电源的平均值,即(VDD+VB)/2。为了得到最佳工作特性,选择该值作为模拟地参考值。

6DS1667的参数

  (1)极限工作条件

  任意引脚相对地的电压:-0.5V~7.0V

VB=5.5V时,电阻器引脚电压:-5.5V~7.0V

  VB的电压:-5.5V~地

  工作温度:0℃~70℃

  贮存温度:-55℃~125℃

  焊接温度:260℃(10秒钟)

  (2)电位器的推荐DC工作条件

  表1示出电位器的工作条件,温度范围为0℃~70℃。

表1电位器的DC工作条件 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 正极电压 VCC +4.5 5.0 5.5 V 输入逻辑1 VHI 2.0   VCC+0.5 V 输入逻辑0 VIL -0.5   +0.8 V 负极电压 VB -5.5   GND V 电阻器输入端 L、H、W VB-0.5   VCC+0.5 V   (3)运算放大器的主要电气特性

  运算放大器的主要电气特性如表2所示。

表2运算放大器的电气特性 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 输入失调电压 VOS   5 10 V 输入失调电压漂移 VOSD   10   μv/℃ 共模抑制比 CMR   62   dB 输入共模电压范围 CCCM VB+1.5   VCC V 输出摆幅 VSWGH   4.7   V 单位增益带宽乘积 GBP   2.5   MHz 7应用实例

  因DS1667是数字控制和可编程序的,所以它们主要应用在自动控制方面,作为固定增益衰减器,可变增益放大器和差动放大器,如图6所示。根据需要可以更准确、更灵活、更高速地工作。DS1667有两个独立的电位器可以利用,有两个独立的运算放大器可以和电位器连接起来使用,也可分开使用。

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