摘要:近代雷达多通道接收机采用机械电位器进行通道间幅度校准,机械电位器不能在舰栽机的湿热及高震动条件下稳定可靠的工作,为避免这一缺点,拟采用数字电位器替代机械电位器。在分析了现有机械电位器应用电路的基
摘要:在这个电路中,数字电位器(DS1869)提供的LED亮度控制的LED驱动IC(MAX16800)。该电路还提供了对过热和过载情况下热保护。 LED的应用,包括微控制器,但没有(或其他形式的控制智能)可受益于一个简单的电路,提
人耳对声强的主观感受遵循韦伯定律(Webber's Law),在音量较小时人耳对声波振幅的改变感受灵敏,声音达到一定响度后,人耳的听觉特性开始变得迟钝。而指数型电位器的阻值变化规律为先慢后快,如果将这种衰减特性
1 引言 利用数字输入控制微调模拟输出有两种选择:数字电位器和数/模转换器(DAC),两者均采用数字输入控制模拟输出。通过数字电位器可以调整模拟电压;通过DAC既可以调整电流,也可以调整电压。电位器有三个模
1 引言 利用数字输入控制微调模拟输出有两种选择:数字电位器和数/模转换器(DAC),两者均采用数字输入控制模拟输出。通过数字电位器可以调整模拟电压;通过DAC既可以调整电流,也可以调整电压。电位器有三个模
1 引言 利用数字输入控制微调模拟输出有两种选择:数字电位器和数/模转换器(DAC),两者均采用数字输入控制模拟输出。通过数字电位器可以调整模拟电压;通过DAC既可以调整电流,也可以调整电压。电位器有三个模
基于市场对设备集成化、微型化的要求,采用数字电位器代替机械电位器,提高系统的可靠性和可控性。介绍了数字电位器的基本工作原理。并与机械电位器进行比较。以X9313型数字电位器为例,阐述了数字电位器的典型应用,可利用微处理器直接控制数字电位器。试验表明,该数字电位器具有存储或设置数据的功能,易于软件控制,大大减少人为误差,密封性好,并能提高系统的可靠性。
数字电位器可广泛用于控制或调整电路参数。由于数字电位器本身带宽的限制.只能用于直流或低频应用。其典型一3 dB带宽在100 kHz至几MHz内,具体数值与型号有关。然而,通过采用下面介绍的简单方法,可以将电位器的信
任何薄膜晶体管液晶显示器面板都至少需要一个适当调节的VCOM信号,以便为面板(panel)的背板提供一个参考点。VCOM的精确值随不同面板而变化,因此必须在出厂时设置VCOM值,以便与每一个屏幕的各自特性相匹配。适当地调
增益误差问题 培训中经常遇到的一个问题是:数据转换系统中,在什么样的分辨率下使用分立电压基准? 初学者通常建议10位至12位转换器采用外部基准。听起来似乎正确,但问题本身存在一定假象,正确的回答应当是分辨
本文在介绍SMC0820E和X9313的基础上,讨论了两者的硬件接口电路及软件编程。
介绍了在窄带数字电位器中简单加入并联电阻以提高系统带宽的方法,显著提高系统性能(带宽可提高100倍)。设计前提是假设实际应用允许降低电位器的控制范围,以提高带宽。
前言 激光雷达能够对大气中的气溶胶、二氧化碳、臭氧、水气等进行高时空分辨率、实时、大范围地测量,因此越来越受到环保和气象部门的重视。目前,用于气象要素和环境污染检测的激光雷达技术发展很快。激光雷达必定
引 言 与机械电位器相比,数字电位器有许多优点。但是在有些应用场合,数字电位器的分辨率往往达不到设计要求,通常最大抽头数为1 024。以X9241为例,内部包括一个I2C接口和4个64抽头的数字电位器,可独立使用
X9241是把4个E2POT数字电位器集成在单片CMOS集成电路上的一种数字电位器,其功能框图如图1所示,其中包含4个电阻阵列,每个阵列包含63个电阻单元,在每个单元之间和两个端点都有可以被滑动单元访问的抽头点。滑动单元
X9241是把4个E2POT数字电位器集成在单片CMOS集成电路上的一种数字电位器,其功能框图如图1所示,其中包含4个电阻阵列,每个阵列包含63个电阻单元,在每个单元之间和两个端点都有可以被滑动单元访问的抽头点。滑动单元
0 引 言 数字电位器是利用微电子技术制成的集成电路,它是依靠电阻阵列和多路模拟开关的组合完成阻值的变化。它没有可动的滑臂,而通过按钮输入信号,或是通过数字输入信号改变数字电位器的阻值。数字电位器由于
摘要:数字电位器由于可调精度高,更稳定,定位更准确,操作更方便,数据可长期保存和随时刷新等优点,在某些场合具有模拟电位器不可比拟的优势。论述对数字电位器ADN2850的一种方便的控制方法,通过计算机上的串口直
1 引言 AVR嵌入式单片机具有丰富的硬件、软件资源,其中的串行I2C接口能满足很多应用场合的要求,两个AVR单片机通过I2C总线直接连接就可实现单片机相互通信;AVR单片机还可以和任何具有I2C总线接口的外设直接连接
数字电位器是一种应用普遍的器件,以下介绍如何使用数字电位器构建一个可调带宽的低通滤波器。