數字電位器的研究及應用
2.2 典型應用
2.2.1 手控調壓電路
圖4所示為由X9313構成的0~+5 V輸出的按鍵式調壓電路。將VH端接+5V,VL接地。從VW端輸出0~+5 V的可調電壓。R1、R2為上拉電阻。只要按動開關S1,輸出電壓就升高,每按一次電壓升高0.05V,最高可達5V。如果按住S2即

2.2.2 X9313與單片機的接口電路
這里以常用的AT89C2051單片機為例介紹數字電位器與單片機的接口電路。電位器的3個控制端分別接AT89C2051的P1.7、P1.6和P1.5。由R1、C1構成上電復位電路,C2、C3和石英晶體JT構成晶振電路。因為單片機I/O端口內部已有上拉電阻,所以上電時上述控制端均為高電平,電位器處于待機狀態,此時應用和上例相同。
相關程序代碼如下:
上面的程序實現了使UD為高電平,此時給數字電位器發送50個脈沖,增大電阻使高低端之間電壓為2.5 V。通過單片機傳給數字電位器脈沖信號來控制數字電位器的大小,從而方便而精確地改變電阻值。但是在實際應用中,要注意對數字電位器的誤差進行分析和補償。
3 結束語
數字電位器是一種頗具發展前景的新型電子器件,在許多領域可取代傳統的機械電位器。其優點為:調節精度高;無噪聲,工作壽命極長;無機械磨損;數據可讀寫;具有配置寄存器及數據寄存器;多電平量存儲功能。它廣泛應用于儀器儀表、計算機及通信設備、家用電器、醫療保健產品、工業控制等領域。任何需要用電阻來進行參數調整和控制的場合,都可使用數字電位器構成可編程模擬電路。但是在實際使用中應特別注意數字電位器的電阻調整誤差,由于不同應用場合時的誤差影響因素有所不同。因此在實際應用時,最好利用A/D轉換電路對其進行精確測量,并采用單片機對其補償。
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