带运算放大器的数字电位器DS1667

最新更新时间:2013-04-08来源: 互联网关键字:运算放大器  数字电位器  DS1667 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
DS1667内含两个集成电路电位器,它可以通过计数法选择电阻元件的办法来调整,每个电位器由256个电阻元件组成,在每一个电阻段都有可连接到游标的抽头。电阻阵列中游标的位置由一个8位寄存器来设定,该寄存器控制游标的输出端连接在哪一个抽头上。每一个8位寄存器通过一个3线串行口送出或接收数据位来进行读/写操作。另外,两只电位器串联可组成一个512个电阻段的单一电位器。当两个电位器分开使用时,DS1667的分辨率等于电阻器的阻值除以256。当电位器串联时,电阻器的阻值是原来的2倍,但分辨率不变。DS1667中包含2个高增益宽带运算放大器,每一个运算放大器各有一个同相和反相输入端,一个输出端,供用户设计使用。运算放大器和电位器共同完成某些功能,如模/数转换,数/模转换、可变增益放大器、可变频率振荡器等等。

2引脚排列及说明

  VCC+5V电源

  GND地

  L0、L1电位器低端

  DQ串口输入/输出端

  H0、H1电位器高端

  CLK串口时钟输入端

  W0、W1电位器游标端

  COUT级联的串口输出端

  VB运算放大器的负电源端

  NINV0、NINV1运算放大器同相输入端

  SOUT堆栈结构的游标输出端

  INV0、INV1运算放大器反相输入端

  RST串口复位输入端

  OUT0、OUT1运算放大器输出端

3主要特点

  这种数字电位器的主要特点如下:

  ·两个用数字控制的256位电位器

  ·串口为两只电位器提供置位和读出的方式

  ·两只电位器串联起来可提供附加分辨率

  ·上电时游标的缺省位置为电阻器阻值的1/2位置处

  ·电位器两端点之间电阻元件的温度补偿可以达到±20%

  ·两个高增益的宽带运算放大器

  ·低功耗的CMOS设计

  ·应用模/数转换和数/模转换、可变频率的振荡器、可变增益的放大器等

  ·20引脚双列直插(DIP)封装,20引脚的SOIC表面贴装

  ·工作温度范围:0℃~70℃

  ·电阻器的阻值电阻器的阻值分辨率-3dB点

DS1667-1010Ω39Ω1.1MHz

DS1667-5050Ω195Ω200.0kHz

DS1667-100100Ω390Ω100.0kHz

4数字电位器部分的工作原理

  DS1667数字电位器部分的原理框图如图2所示,由图2可知,DS1667包含两个电位器,每个电位器有各自的游标,它由一个包含在8位寄存器中的数值来设定。每一个电位器由256个阻值相等的电阻器组成,相互间以及和最末端电阻器之间是以抽头连接的。

  另外,电位器可以用串联的形式堆积起来,也就是说,电位器0的高端连接到电位器1的低端,作为堆栈电位器,堆栈选择位用来选择哪个电位器的游标将出现在多路输出端SOUT。如果0写进堆栈多路输出分配器,将连接游标0到SOUT引脚。这个游标将决定从堆栈电位器底部的256个抽头中选择哪一位。如果1被写进堆栈多路输出分配器,将选择游标1,堆栈电位器上部的256个抽头中的其中之一连接到SOUT引脚。

  通过17位I/O移位寄存器,数据可以从游标0和游标1寄存器以及堆栈选择位中读出或写入。I/O移位寄存器是3线串行口负载,而3线串行口由RST、DQ和CLK组成。它通过传送17位数而修改数据。只有当RST输入高电平时,才允许通过DQ引脚串行写入数据。在RST端变为低电平以前,电位器总保持以前的数值不变。当RST变为低电平后,电位器的数值才会改变,当RST输入为低电平时,DQ和CLK输入不起作用。

  当RST是高电平时,CLK输入端由低到高转变,有效数据被写进I/O移位寄存器。无论时钟输入是高电平还是低电平,DQ引脚的输入数据都可以改变,而只有满足设置要求时DQ引脚的数值才被送入移位寄存器。数据写入总是以堆栈选择位的数值开始的。送入的下一个8位是规定电位器1的游标设定数值,这8位数据的最高有效位首先送出,接下来的8位是规定电位器0的游标的设定数值,首先送出的也是最高有效位。送入的第17位数据,是游标0设定的最低有效位。如果写进的数据少于17位数,电位器设置的数值将是被写进的数据加上以前未转换的保留位。如果写进的数据大于17位,最后的17位数据留在移位寄存器中。因此,如果送进的数据不是17位,将导致电位器设置不准确。

  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。

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。

关键字:运算放大器  数字电位器  DS1667 编辑:神话 引用地址:带运算放大器的数字电位器DS1667

上一篇:实现两只音箱的AV境界——虚拟环绕声技术 QS7779
下一篇:[组图]45W晶体管电子管混合式功率放大器

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:44

新型BiCMOS集成运算放大器设计
为了提高运算放大器的驱动能力,依据现有CMOS集成电路生产线,介绍一款新型BiCMOS集成运算放大电路设计,探讨BiCMOS工艺的特点。在S-Edit中进行“BiCMOS运放设计”电路设计,并对其电路各个器件参数进行调整,包括MOS器件的宽长比和电容电阻的值。完成电路设计后,在T-spice中进行电路的瞬态仿真,插入CMOS,PNP和NPN的工艺库,对电路所需的电源电压和输入信号幅度和频率进行设定调整,最终在W-Edit输出波形图。在MCNC 0.5μm工艺平台上完成由MOS、双极型晶体管和电容构成的运算放大器版图设计。根据设计的版图,设计出Bi-CMOS相应的工艺流程,并提取各光刻工艺的掩模版。   1 电路图设计
[工业控制]
新型BiCMOS集成<font color='red'>运算放大器</font>设计
关于集成运算放大器参数测试仪校准装置研究
集成运算放大器(以下简称集成运放)以小尺寸、轻重量、低功耗、高可靠性等优点广泛应用于众多军用和民用电子系统,是构成智能武器装备电子系统的关键器件之一。近年来,随着微电子技术的飞速发展,集成运放无论在技术性能上还是在可靠性上都日趋完善,并在我国军用系统中被大量使用,其质量的好坏,关系到具体工程乃至国家的安危。   随着集成运算放大器参数测试仪(以下简称运放测试仪)在国防军工和民用领域的广泛应用,其质量问题显得尤为重要。传统的运放测试仪校准方案已不能满足国防军工的要求,运放测试仪的校准问题面临严峻的挑战。因此,如何规范和提高运放测试仪的测试精度,保证军用运放器件的准确性是目前应该解决的关键问题。   目前,国内外运放
[电源管理]
低电压CMOS运算放大器输入级的研究
近年来,电子产品不断向小型化和便携式方向发展,需要低电压、低功耗的集成电路,以延长电池的使用寿命。CMOS技术可以将包括数字电路和模拟电路的整个系统同时封装和制造在一个芯片上。因此,低电压、低功耗的要求,不仅是对数字集成电路,也同样针对于模拟集成电路。由于数字集成电路工作在开关状态,通过合理减小电路尺寸,不难满足其要求。但是,对于模拟集成电路,由于场效应管的阈值电压(Vth)不随电源电压的降低而成比例地下降,如果采用低电压供电,将使输出范围大大减小,输出电流的信噪比(S/N)减小,共模抑制比(CMRR)降低等。本文主要讨论CMOS低电压运算放大器输入级所面临的问题和解决的方法。    轨至轨输出的差分输入放大电路 通常,
[模拟电子]
低噪声、高精度的微型 50MHz CMOS 运算放大器
2006 年 8 月 17 日 - 北京 - 凌特公司( Linear Technology Corporation )推出低噪声、高精度 CMOS 运算放大器系列的最新成员 LTC6244 。 LTC6244 是一个双路运算放大器,并具有可挑战精密双极放大器的 50MHz 增益带宽和输入特性,并提供了其它放大器所无法提供的突破性性能。它在整个工业温度范围内可保证最大失调电压仅为 300uV ,可与同类其它放大器在 25°C 时的参数相媲美。 LTC6244 采用了独特的架构,具有 8nV/ √ Hz 的低噪声
[新品]
超低噪声宽带运算放大器LMH6624
LMH6624是美国国家半导体公司推出的一种超低噪声宽带运算放大器IC。 该器件的主要应用领域包括仪器传感器放大器、超声预放大器、磁带与磁盘前置放大器、宽带有源滤波器、专业音频系统、光纤放大器及医疗诊断系统等。 1 主要性能参数 LMH6624是经改进的CLC425的替代器件,其主要性能与特点如下: ●噪声极低; ●使用%26;#177;2.5~%26;#177;6V双电源或5~12V单电源工作,在VS为%26;#177;2.5V时的电源抑制比(PSRR)典型值为90dB,无载电源电流(Is)典型值是11.4mA; ●增益带宽(GBW)达1.5GHz,输入电压噪声低至0.92nV√Hz,输入电流噪声in典型值
[模拟电子]
ADI推出36V精密JFET输入运算放大器
  Analog Devices, Inc.(ADI) 日前最新推出一款紧凑型、36V 精密 JFET 输入(结型场效应晶体管输入)运算放大器,在宽温度范围内具有业界最低噪声和失真。这款19MHz ADA4627 JFET 输入运算放大器在25摄氏度下的最大偏置电流为5pA,-40摄氏度至85摄氏度的工业温度范围内最大的偏置电流为500pA,该值比同类竞争 JFET 输入放大器低十倍。此外,在-40摄氏度至+125摄氏度的更宽工业温度范围内,ADA4627 JFET 输入运算放大器具备业界极佳的直流精度,以及超低的失调漂移(2uV/摄氏度最大值),比同类产品低三倍。   ADA4627 JFET 输入运算放大器针对需要精确信号
[模拟电子]
ADI精密运算放大器树立业界稳定性标准
首款集成输入过压保护和电磁干扰滤波器的精密运算放大器,能提升解决方案的稳定性和精度。 中国,北京– Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI)最近推出业界首款性能最稳定的运算放大器ADA4177-2,可针对偏离供电轨32 V的信号提供输入保护以及为1 GHz以上的电磁干扰(EMI)提供70 dB抑制能力。双通道、精密、低噪声、低输入运算放大器ADA4177-2能满足系统设计人员对于传感器接口放大器的设计应用要求,不仅精度、线性度特性,还有针对任务关键型过程控制、防务、航空航天、电机控制应用和多通道数据采集仪器仪表的抗环境干扰性能。 ADA4177-2通常用于放大器输入暴露在
[模拟电子]
ADI精密<font color='red'>运算放大器</font>树立业界稳定性标准
Intersil推出业界最高精度的运算放大器
  全球高性能模拟半导体设计和制造领导厂商Intersil公司日前宣布,推出业界精度最高、5V单电源供电、低功耗、低漂移的精密运算放大器ISL28133,可用于高增益、16位和24位的精度应用。Intersil的新款pinPointTM ISL28133采用了先进的专利斩波稳定设计,在极低的功耗条件下实现了高增益精度和零漂移。   Intersil的ISL28133是微功耗、零漂移、轨至轨输出的运算放大器,为1.65V~5.5V的单电源操作进行了优化。由于具有超低供电电流和宽输入范围,ISL28133非常适用于过程控制或工业设备、便携式医疗系统、数据采集产品、诊断系统,或任何要求具有传感器前端所需的极高精度,同时功耗预算有限的
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved