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可编程数字电位器

发布时间:2023-04-08 01:07:02

㈠ 编码器控制数字电位器的方法

编码器控制数字电位器的方法灶茄主姿仿要有两种:一种是通过编码器的脉冲输出来隐册察控制,另一种是通过编码器的数字输出来控制。

㈡ 采用数字电位器实现可编程放大器的设计有什么缺点

现在,单片机技术这么发达,好像很少使用数字电位器了。 数字电位器完全可以由单片机来实现,何必画蛇添足呢? 数字电位器一般是接 加、减的按键,里面是简易的D/A回路(一般是2^4 或2^5,个别的能达到2^6)。如果实在要用,把数字电位器的输出接单片机的ADC端口,让单片机AD采集即可。 难道你再用单片机的ADC采集D/A的输出? 为什么不直接把加、减的咐圆按键直接接在单片机上,软件实现高精度D/A,或者根本不用D/A,直接是内部数据的如郑运算。相对更简单、实用、精度高(轻松达到2^8,稍加处衡橡塌理,完全可以实现2^16)。

㈢ 各位大侠:请问市场上有没有300K~500K的可编程数字电位器

可采用编码器

㈣ 103电位器可以采集电压模拟信号吗

103电位器可以采集档族氏电压模拟信号。103电位器亦称数控可编程电阻器,穗余是一种代替传统机械电位器(模拟电位器)的新型CMOS数字、采集电压模拟混行散合信号处理的集成电路。

㈤ 有数字电位器和LM317构成的可编程稳压器中用哪一种数字电位器可以调节输出电压1-25V

首先LM317 最小裤首只能输出 1.25 好想 我记不陆行太清楚 自己查资料
这样算的话也就是能调节0到5k 欧姆这样的电位器 就能输出 1.25到37v电压 你要是只要25那就是大早纯哗约能0到4k这样的就可以了 买5k 更合适 因为没准什么时候用到36V电压呢 或者其他电压
最好不要买317 337电流能够提供更大的!要做就做LM337 基本一样的价格!这样电流就大一些 谁知道什么时候要用大电流呢

㈥ 数字电位器在电路中的作用是什么

数字电位器主要是用于建立一个电压分压比电路,它不适合作为纯可变电阻使用,因为它内部的电阻是通过MOS管连接的,而MOS管的导通电阻会随着外部条件(如电压、温度、电流)而变化,影响电阻网络的精度。

它也不适合与外接电阻串联使用指明,因为数字电位器内部的电阻是制作在硅片上的,温度系数明显比金属膜或碳膜电阻要大则逗芹,而它们相互之间的相对温度系数差别则孙毕不很大。

㈦ X9241可编程数字电位器读出的值是什么值,是阻值吗

是阻值!
第一字段的前4位为设备类型标识,对于X9241,其固定值为0101,后4位是设备地址(A3,A2,A1,A0),这4位的0,1取值取决于芯片上的A3-手带键A0引脚是接GND还是接VCC。
第二字段描述了操作类型和操作对象。其中前4位是指令代码I3~I0,后4位是操作对象P1、P0和R1、R0。其中P1,P0是4个电位器的选择编码,R1,R0是每个电位器的4个寄存器的选择编码。X9241的指令集如表1所列。表中的1/0表示数据为1或0,N/A为无效位。
第三字段是8bits的数据段,它的前两位CM、DW是控制位,其中CM是级联模式控制位,当行耐CM为0时,为正常模式,当CM为1时,该电位器与序号比它高一级的电位器级联。比如,若WCR2的CM为1,表示电位器2就与电位器3级联。DW是电位器滑动端使能控制位。当DW为0时,为正常模式,当DW为1时,该电位器的滑动端失效,即滑动端处于绝缘悬浮状态。CM和DW配合使用可以实现电位器的级联,并可保证级联电位器在滑动时只有一个有效滑动端。

X9241的三字节指毕巧令序列传输,X9241还有一种递增/递减的控制方式,由于不常用,在此不再陈述。一个完整的X9241读/写时序包括以下几个部分:
1)起始位。以SCL为高电平,SDA出现下跳沿为起始标志;
2)传送X9241的从属设备地址字段;
3)接收X9241返回的ACK(应答)信号,它是在SCL为高电平期间,SDA线上为低电平的状态;
4)向X9241传送指令字段;
5)接收X9241返回的ACK信号;
6)如果是‘写’方式,则向X9241发送8bit数据。并接收ACK信号;如果是‘读’方式,则准备接收X9241将要返回的8bit数据,并在接收完成后,向X9241发送ACK信号;
7)停止位。以SCL为高电平,SDA出现上跳沿为I2C传输的停止标志。

㈧ 数字电位器偏移

您是想问数字电位器偏移的原因吧?接触点磨损。
机械电位器的接触点因磨损,老化而造成电高历阻增大或失效,因穗历此数字电位器会发生偏移。
数字电位器(DigitalPotenTIometer)亦称数控可编程电阻器,是一种代替传统机械电位器(模拟电位器)的新型CMOS数猜念搜字、模拟混合信号处理的集成电路。

㈨ 什么是可编程电阻

可编程电阻

你问的是不是 数字电位器

简介:
可以通过数字信号控制电位器的触电位置,达到和传统机械电位器相同的效果和作用

原理:
把总电阻R划分成N份(即N个触点),然后通过编程调节中央触点所接触的触点,即调节中央触点的位置

另外:
电阻R划分的抽头越多,即被划分的越细致,则可变阻器的可改变的阻值越精细,相应的成本也越高

目前1024个抽头的就是比较多的了
比如一个1024欧姆的电阻,即R被划分为以1欧姆为间距的若干抽头,编程改变中央抽头的位置就可以实现一个最小改变量为1欧姆的电位器了

㈩ 找一个可编程的数字电位器,阻值能达到500K

没有找到可编程的,也没有找到500K的,给你一个1000K的:价格大约人民币20元,
AD5241BRZ1M

电阻(欧) 1.00M

电路数 1

温度系数 标准值 30 ppm/°C

存储器类型 易失

接口 I²C,2 线串行

电源电压 2.7 V ~ 5.5 V, ±2.3 V ~ 2.7 V

工作温度 -40°C ~ 105°C

安装类型 表面贴装

封装/外壳 14-SOIC(3.9mm 宽),14-SOL

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