數(shù)字電位器可廣泛用于控制或調(diào)整電路參數(shù)。由于數(shù)字電位器本身帶寬的限制.只能用于直流或低頻應(yīng)用。其典型一3 dB帶寬在100 kHz至幾MHz內(nèi),具體數(shù)值與型號有關(guān)。然而,通過采用下面介紹的簡單方法,可以將電位器的信號帶寬從10倍提高到100倍,可以獲得4 MHz的O.1 dB帶寬以及25 MHz以上的一3 dB帶寬。這樣可使數(shù)字電位器用于視頻或其他高速應(yīng)用領(lǐng)域。
典型應(yīng)用電路
數(shù)字電位器用于改變信號的衰減量。R2為數(shù)字電位器,Cwiper為寄生電容,該電容是所有數(shù)字電位器固有的,它限制電路帶寬。當(dāng)電位器在0至滿量程之間擺動時,R1和R3用于限制數(shù)字電位器引起的信號衰減。
需要說明的是:由于該電路采用運(yùn)算放大器,可用于信號放大和衰減。因此,以下介紹的提高帶寬的方法與所選電路拓?fù)錈o關(guān)。為計(jì)算電路的傳輸函數(shù)(VOUT/VIN),可應(yīng)用領(lǐng)域使用不同模式的電位器,見圖2。圖中,R2被分為R2top和R2bottom,其中,R2top是電位器觸點(diǎn)以上的電阻,R2bottom是電位器觸點(diǎn)以下的電阻。假設(shè)使用的電位器具有10 kΩ的端到端電阻(忽略觸點(diǎn)電阻的影響),R2top和R2bottom是相對于數(shù)字編碼的理想傳輸函數(shù),如圖3所示。傳輸函數(shù)的兩個端點(diǎn)和中點(diǎn):當(dāng)電位器編碼為0時,R2top=10 kΩ,R2bpttom=0kΩ;而當(dāng)電位器編碼處于中間位置時,則R2top=R2bottom=5 kΩ;當(dāng)電位器編碼處于滿標(biāo)位置時,R2top=0 kΩ,R2bottom=10 kΩ。
數(shù)字電位器可以提供對數(shù)和線性變化函數(shù),對數(shù)變化的數(shù)字電位器常用于Hi-Fi音頻設(shè)備中的音量調(diào)節(jié),可為具有非線性響應(yīng)特性的人耳建立一個線性變化的音量控制。目前應(yīng)用領(lǐng)域,高度集成的數(shù)字電位器可以在單芯片內(nèi)提供六個獨(dú)立的電位器,并支持多聲道音頻設(shè)備,如立體聲、環(huán)繞杜比系統(tǒng)等。對于音頻設(shè)備,需要注意每一級抽頭位置的瞬變過程,如果抽頭位置沒有精確地切換到0V,音頻信號會帶有噼啪聲和砰然聲。幸運(yùn)的是,新一代數(shù)字電位器包含的過零檢測功能(如DS1802)可確保在檢測到過零(0V)或50ms延遲時改變抽頭位置,從而可降低抽頭位置瞬變時的音頻噪聲。
新一代的DS1802音頻電位器包含了兩個數(shù)控電位器,對數(shù)抽頭,每級變化1dB。最大衰減量為63dB。此外,它還帶有靜音功能,可將信號衰減90dB。DS1802有四個按鍵輸入,可用于音量/平衡控制。合理利用其過零檢測器,能夠?qū)崿F(xiàn)音量的無縫調(diào)節(jié),以得到純凈的音頻信號。圖2提供了一個前置放大器方案,可通過按鍵控制兩個立體聲聲道。用DS1802構(gòu)成音量控制電路時,需要將交流信號偏置在直流電源范圍內(nèi),否則,DS1802會將低于GND、高于VCC的音頻信號鉗位掉,DS1802可以采用3V或5V電源。由于音頻信號通常是對稱的,所以,最好將直流偏置設(shè)置在VCC/2,以獲得最大的音頻信號擺幅。圖2(a)是一個惠斯通橋電路,可用來將輸入信號偏置在VCC/2。該電路允許交流信號通過位于中間位置的電阻(電位器),來對電阻兩端進(jìn)行相同的直流偏置。這一點(diǎn)對于數(shù)字電位器非常關(guān)鍵,因?yàn)檫^零檢測器應(yīng)用領(lǐng)域是在電位器兩端電壓為零時切換電位器的位置,因而,可以消除由于數(shù)字電位器的非連續(xù)切換所造成的噼啪聲和砰然聲。圖2(b)是在圖(a)基礎(chǔ)上構(gòu)建的電路,該電路的輸入阻抗為13.7kΩ,橋電路和輸入電容造成的信號衰減為1.2dB(20Hz)。此外,還需要在靠近DS1802和MAX4167的VCC引腳加旁路電容。
得出VOUT/VIN的直流傳輸函數(shù):VOUT/VIN=(R3+R2bottom)/(R1+R2+R3)
(1) 式中:R2=R2top+R2bottom
假設(shè)R2=10 kΩ(常用數(shù)字電位器電阻值),如果希望把輸入信號衰減到任意電平,例如,輸入值的70%±5%(輸入值的65%~75%)。然后,運(yùn)用相關(guān)運(yùn)算,調(diào)整范圍為65%~75%,標(biāo)稱值f中間應(yīng)用領(lǐng)域位置)為70%:R1=24.9 kΩ且R3=64.9 kΩ。
典型應(yīng)用電路的帶寬
利用式(1)中的R1和R3電阻值,假設(shè)Cwiper=10pF,獲得表l所列的帶寬。實(shí)際觸點(diǎn)電容在3~80 pF內(nèi),并與觸點(diǎn)電阻、步長數(shù)、采用的IC工藝及電位器體系結(jié)構(gòu)等有關(guān)。3~5 V供電、32至256步長的10 kΩ電位器的典型電容值為3~10 DF。
注意,帶寬與觸點(diǎn)電容成反比。采用3 pF Cwiper,帶寬頻率將提高3.3倍對于視頻等應(yīng)用,這些帶寬還是過低。
需要注意的是,這里分析基于的假設(shè)是:觸點(diǎn)電容與電位器電阻并聯(lián),由此限制電位器的帶寬。該方法是最直接的電位器使用方式,如果采用更復(fù)雜的電位器配置,可能會進(jìn)一步限制帶寬。因此,討論提高帶寬非常有必要,即使實(shí)際帶寬未達(dá)到預(yù)期目的。