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数字电位器MAX5438芯片介绍(内部结构图、时序图)

2022-02-05 07:04分类:电子元器件 阅读:

 

  什么叫数字电位器

  数字电位器(Digital PotenTIometer)亦称数控机床可编程控制器电阻,是一种替代传统式机械设备电阻器(仿真模拟电阻器)的新式CMOS数据、仿真模拟混和信号分析的集成电路芯片。数字电位器选用数控机床方法调整阻值的,具备运用灵便、调整高精度、无触点开关、低噪音、不容易破损、抗震动、抗干扰性、体型小、使用寿命长等显著优势,可在很多行业替代机械设备电阻器。

  数字电位器MAX5438芯片介绍(内部结构图、时序图)

  数字电位器的特性

  使用寿命长(因无机械设备接触点)、工作中靠谱、特性平稳、耐震动、体型小,能和数字电路设计或单片机设计灵便地融合在一起。

  数字电位器原理

  因为数字电位器可替代脚踏式电阻器,因此二者在机理上面有共同之处。数字电位器归属于一体化的三端可变电阻器件其闭合电路,如图所示1所显示。当数字电位器作为分压器时,其高档、中低端、滚动端各自用VH、VL、VW表明;而作为可调电阻器时,各自用RH、RL和RW表明。

  数字电位器MAX5438芯片介绍(内部结构图、时序图)

  图2一样为数字电位器的內部简单化电源电路,将n个电阻值同样的电阻器串连,每只电阻器的两边历经一个由MOS管组成的模拟开关相接,做为数字电位器的抽头。这类模拟开关等效于阵式单掷电源开关,且在模拟信号的调节下每一次只有有一个模拟开关合闭,进而将串联电阻的每一个连接点联接到滚动端。

  数字电位器MAX5438芯片介绍(内部结构图、时序图)

  数字电位器的计算机控制一部分包含加减法电子计数器、译码器电源电路、储存和修复控制回路和不蒸发储存器等4个数字电路设计控制模块。运用串入、并出的加/减电子计数器在脉冲信号和调节讯号的调节下可完成加/减记数,电子计数器把总计的信息立即供应给译码器电源电路自动开关列阵,与此同时也将信息传递给內部储存器储存。当外界记数差分信号终止或片选数据信号失效后,译码器电源电路的输入输出端只有一个合理,因此只挑选一个MOS管导通。

  计算机控制一部分的储存器是一种断电不蒸发储存器,当电源电路断电后再度通电时,数字电位器中仍保留着固有的控制参数,在其中间抽头到两边点中间的阻值仍是上一次的调节結果。因而,数字电位器和脚踏式电阻器的运用实际效果基本一致。可是因为电源开关的工作中选用“先联接后断掉”的方法,因此 在键入记数合理期内,数字电位器的阻值和期待值很有可能会出现一定的区别,仅有在调节完毕后能够做到期待值。

  从图2能够看得出,数字电位器和脚踏式电阻器有2个关键差别:

  1)调节流程中,数字电位器的阻值并不是持续改变的,只是在调节完毕后才具备所想要的輸出。这是由于数字电位器选用MOS管做为电路,而且选用“先开后关”的控制措施:

  2)数字电位器没法完成电阻器的持续调节,而只有按数字电位器中电阻器互联网上的最少阻值开展调节。

  数字电位器运用范畴

  数字电位器已经世界各国快速营销推广,并大批量运用于测试仪器、PC、手机上、电器产品、当代办公用品、工业控制系统、医疗器械等行业。比如:家用冰箱、程序控制机、开关电源、功率因数表、自动识别机器设备、网络光纤、调整LCD显示屏、工作电压操纵、替代脚踏式电阻器、配对线形特性阻抗、调整VCOM设定。

  数字电位器MAX5438集成ic详细介绍

  MAX5438是MAXIM企业生产制造的7位128阶数字电位器。內部框架图如图所示1,它由1个7位移位寄存器,1个7位数据信息锁存,*控制模块,电阻器和操纵数字时钟逻辑性构成。MAX5438的操控数据信号包含3个键入数据信号:集成ic挑选数据信息键入(DIN)和串行通信数字时钟(SCLK),数字逻辑由一个 2.7V~ 5.25V的工作电压推动。其內部电阻器两边的工作电压由外界根据VDD及VSS给予,VDD与VSS中间的电流一定超过9V低于31.5V。这促使MAX5838在键入电流的选用上有着较大的协调能力。与此同时,MAX5438的外界电源电路比较简单,基本上无需一切外接元器件就可完成对键入电流的控制輸出。

  数字电位器MAX5438芯片介绍(内部结构图、时序图)

  降低,随后在SCLK脚位上模拟时钟数据信号,在每一个数字时钟的上升沿,一位数据信息就从DIN脚位被读取串行通信移位寄存器,8位数据信息必须8个脉冲发生器来实现键入。必须特别注意的是,数据位D7是没意义的,因此 ,在第二个单脉冲的上升沿才读取真真正正的MSB。全部数据位键入完后,需从低上升,这时候数据信息被锁存进电阻器操纵存储器,根据*电源电路使电阻器转子W的地方随键入信息而更改。时钟频率如图2所显示。

  数字电位器MAX5438芯片介绍(内部结构图、时序图)

  用MAX5438S完成负压力可调式的硬件配置电源电路如图所示3所显示。固定不动负偏压由MAX202集成ic给予,单片机设计的3个I/O脚位与MAX5438的3个操纵数据信号相接。

  因为MAX5438內部沒有EPROM,没法纪录转子的部位,因此 在应用程序的逐渐就需要先载入一个数据信息给它做为之后调整的起始值。这能够根据电源电路的具体情况挑选一个对常用液晶较为适宜的值来做为起始值,那样能够大幅度降低饱和度的调整频次。起始值的区域在00至7F中间,这两个值各自相匹配輸出的最低和较大工作电压。在如图2的具体线路中,MAX5438的键入工作电压是MAX202给予的-12V,输出电压的范畴是-9V~0V因为具备128阶的调整工作能力,输出电压转变的极小值为9/128即约0.1V。对绝大多数液晶而言,负偏压在-8V~-9V时表明作用不错,因此起始值在02至06中间较为适合。进到饱和度调整菜单栏后,根据按钮来提高或降低初值,每按一次键,就把新值送进MAX5438来更改其输出电压。

  数字电位器MAX5438芯片介绍(内部结构图、时序图)

  这也是用DC-DCSPWM造成可调式负偏压进而调整亮度对比度的方式 。这类办法主要用于系统软件电源电路中沒有可以用负偏压或负偏压不可以满足要求的状况。

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