詳解一種比例電路設計方法
發布時間:2013-01-12 責任編輯:easonxu
【導讀】討(tao)論(lun)了(le)一(yi)種(zhong)比(bi)例(li)電(dian)路(lu)設(she)計(ji)方(fang)法(fa),把(ba)電(dian)阻(zu)偏(pian)差(cha)轉(zhuan)換(huan)成(cheng)可(ke)接(jie)受(shou)的(de)電(dian)流(liu)變(bian)化(hua)量(liang),可(ke)有(you)效(xiao)消(xiao)除(chu)電(dian)壓(ya)的(de)變(bian)化(hua)。在(zai)此(ci)處(chu)給(gei)出(chu)的(de)電(dian)路(lu)中(zhong),電(dian)壓(ya)輸(shu)出(chu)取(qu)決(jue)於(yu)電位器的比值,設計中也可以很好地控製溫度係數。
概述
機械式電位器和數字電位器都存在不確定的端到端公差,Maxim的數字電位器端到端阻值誤差典型值為20%至30%。數字電位器與其它電阻串聯構成分壓網絡時,這個阻值的偏差可能引發一些問題,造成電壓的變化量超出容許的誤差範圍。
本應用筆記taolunleyizhongbilidianlushejifangfa,badianzupianchazhuanhuanchengkejieshoudedianliubianhualiang,keyouxiaoxiaochudianyadebianhua。zaicichugeichudedianluzhong,dianyashuchuqujueyudianweiqidebizhi,shejizhongyekeyihenhaodikongzhiwenduxishu。
比例電路設計
該設計所麵臨的直接問題是:3%的誤差可能導致電壓在3V至4.5V之間變化。利用圖1所示框圖,可進行基本計算。數字電位器是50kΩ (25%容差),R1為16.5K (1%),R2為100K (1%)。電位器端到端電阻25%的容差是設計中的最大誤差源。

圖1:基本框圖
現在考慮用不同的抽頭電阻進行相同計算,如果電位器是37.5kΩ,頂端電壓為4.46V,低端為3.25V;如果電位器為62.5kΩ,則頂端電壓為4.54V,低端電壓為2.79V。此電路中,由於電位器端到端阻值偏差較大,不能采用這種基本架構解決電壓變化問題。

圖2:用兩個電壓基準替代設計
圖2電(dian)路(lu)隻(zhi)是(shi)利(li)用(yong)電(dian)位(wei)器(qi)的(de)電(dian)阻(zu)比(bi)進(jin)行(xing)分(fen)壓(ya)。電(dian)路(lu)中(zhong)引(yin)入(ru)兩(liang)個(ge)電(dian)壓(ya)基(ji)準(zhun),使(shi)誤(wu)差(cha)和(he)溫(wen)度(du)係(xi)數(shu)得(de)到(dao)控(kong)製(zhi),數(shu)字(zi)電(dian)位(wei)器(qi)的(de)端(duan)到(dao)端(duan)絕(jue)對(dui)偏(pian)差(cha)會(hui)改(gai)變(bian)回(hui)路(lu)電(dian)流(liu),但(dan)不(bu)影(ying)響(xiang)電(dian)壓(ya)。輸(shu)出(chu)電(dian)壓(ya)按(an)比(bi)例(li)變(bian)化(hua),隻(zhi)取(qu)決(jue)於(yu)電(dian)位(wei)器(qi)抽(chou)頭(tou)位(wei)置(zhi)的(de)電(dian)阻(zu)比(bi)。
兩個基準都通過反饋控製輸出電壓,R2 (25K至50K)確定兩個基準的源出電流。Maxim數字電位器的數據手冊中都會討論旁路電容,可根據布板情況增加電容。
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