如何使用按钮式数字电位器的可调电压输出设计

发布时间:2020-12-17 阅读量:2076 来源: 发布人: lina

如何使用数字电位器来产生可调电压输出?答案是:使用按钮式数字电位器。


本文介绍一款利用按钮式数字电位器简单高效地控制高达20 V电压的完整解决方案。这款完整的解决方案提供一种可调电源,可用于需要可调电压输出的各种应用。图1显示具有可变输出功率的相应开关稳压器,使用AD5116数字电位器和具有集成式推挽输出级的ADCMP371比较器。通过添加开关,而不是按钮,可以使用微控制器来调节电压。


AD5116具有64个可用的游标位置,端到端电阻容差为±8%。此外,AD5116包含一个EEPROM来存储游标位置,可通过按钮手动设置。对于需要固定标准上电电压的应用,这个功能非常有用。


该电路由电压VIN供电,最高可达20 V。AD5116和ADCMP371的电源电压VDD也可由VIN生成,例如,通过ADP121等稳压器。


如何使用按钮式数字电位器的可调电压输出设计

图1.带可变输出、通过按钮控制的高压开关稳压器。


电路工作原理


输出电压VOUT通过反馈网络的开关频率控制。通过分压器反馈到比较器,然后与数字电位器设置的基准电压进行比较。如果从VOUT获取的电压高于基准电压,比较器输出切换到低电平,以阻隔NMOS晶体管T1和PMOS晶体管T2,从而降低VOUT。如果从VOUT获取的电压低于基准电压,比较器输出切换到高电平,两个晶体管切换到导通状态(饱和),从而增加VOUT。通过这种基于比较的功能,晶体管在开启/关断模式下以短脉冲工作,使各晶体管保持低损耗。除电位器的输出电压外,开关频率还受VOUT的负载影响。


随着数模转换器(DAC)输出电压增高,T2关断的时间变长,比较器输出相应增高。比较器输出提供一系列更高频率、速度更快的正电源输出脉冲。如果DAC输出电压降低,则情况相反。


经过滤波的VOUT通过公式1确定。


如何使用按钮式数字电位器的可调电压输出设计


VW为电位器抽头W处的DAC输出电压。


AD5116的A抽头和B抽头之间的电阻标称值为5 kΩ,划分为64级阶跃。在量程的较低端,典型游标电阻RW降至45 Ω到70 Ω之间。相对于GND的VW输出电压为:


如何使用按钮式数字电位器的可调电压输出设计


其中RWB为:


如何使用按钮式数字电位器的可调电压输出设计


RWB是抽头W和较低端的GND之间的电阻值。


RAB为电位器的总电阻。


VA为分压器串顶端的电压;在本例中,它等于VDD。


D为AD5116的RDAC寄存器中二进制代码的十进制等效值。


AD5116的RDAC寄存器通过按钮PD和PU进行控制。默认的上电位置(例如VOUT = 0 V)可以通过ASE引脚存储在电位器的EEPROM中。


滤波器输出:减少纹波


为了获得平稳的输出电压VOUT并减少开关T1和T2导致的纹波,需要使用额外的滤波器电路(参见图2)。在设计此滤波器时,需考虑AD5116的最大和最小开关频率,以及其工作电压范围。


对于图2所示的电路,开关频率范围约为1.8 Hz至500 Hz。因为这个值相当低,所以在确定滤波器的截止频率时,通常需要使用更大的R、L和C值。但是,滤波器的串联电阻和输出负载构成了一个分压器,会降低输出电压。所以,在选择R值时,应选择相对较低的值。


该电路采用了一个简单的RLC低通滤波器。R和C分别为50 Ω和330 μF,L为100 nH。该电路在构建时,也可以选择使用脉宽调制器(PWM)来驱动晶体管和上游的误差放大器。


参考资料

CN-0405:带按钮控制的高压输出DAC。ADI公司,2017年3月。


如何使用按钮式数字电位器的可调电压输出设计

图2.用于使输出电压平稳的滤波器电路


相关资讯
破局图像传感器选型难题:成像性能、系统兼容与工具支持的协同​

在技术创新的浪潮中,图像传感器的选型是设计与开发各类设备(涵盖专业与家庭安防系统、机器人、条码扫描仪、工厂自动化、设备检测、汽车等)过程中的关键环节。选择最适配的图像传感器需要对众多标准进行复杂的综合评估,每个标准都直接影响最终产品的性能和功能。从光学格式(Optical Format)和动态范围(Dynamic Range),到色彩滤波阵列(CFA)、像素类型、功耗及特性集成,这些考量因素多样且相互交织、错综复杂。

破解时钟难题:5大场景下压控晶振选型黄金法则(附参数对照表)

压控晶振(VCXO)作为频率调控的核心器件,已从基础时钟源升级为智能系统的"频率舵手"。通过变容二极管与石英晶体的精密耦合,实现电压-频率的线性转换,其相位噪声控制突破-160dBc/Hz@1kHz,抖动进入亚纳秒时代(0.15ps)。在5G-A/6G预研、224G光通信及自动驾驶多传感器同步场景中,VCXO正经历微型化(2016封装)、多协议兼容(LVDS/HCSL/CML集成)及温漂补偿算法的三重技术迭代。

核心差异剖析:晶振 vs. 实时时钟芯片(RTC) - 脉冲源与时间管理者的角色划分

在电子设备的精密计时体系中,晶体振荡器与实时时钟芯片如同时间系统的"心脏"与"大脑":晶振通过石英晶体的压电效应产生基础频率脉冲,为系统注入精准的"生命节拍";而实时时钟芯片则承担时序调度中枢的角色,将原始频率转化为可追踪的年月日时分秒,并实现闹钟、断电计时等高级功能。二者协同构建现代电子设备的"时间维度"。

无人机的“眼”与“脑”:解密自主导航与感知核心技术

无人机已不再是简单的飞行器,而是集成了尖端感知与决策能力的空中智能载体。其核心系统——特别是自主导航与感知技术——是实现其在测绘、巡检、农业、物流、安防等多个领域高效、精准作业的关键。本文将深入剖析无人机如何通过这些核心技术“看见”、“思考”并“规划”路径,实现真正意义上的自主飞行能力。

压控晶体振荡器(VCXO)工作原理深度解析:电压如何精确调谐频率

压控晶体振荡器(Voltage-Controlled Crystal Oscillator, VCXO)是一种关键的高精度频率源,其核心特性在于能够通过施加外部控制电压来精细调节其输出频率。其频率控制过程依赖于精密的电路设计和晶体的独特物理特性,主要涉及以下核心原理: