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如何使用外部模拟电压控制数字电位器

作者:时间:2013-10-15来源:网络收藏

本应用笔记描述了使用外部改变阻值的简易方法。使用Microchip的PIC12F683型微控制器将转换至控制的I²C数据流。DS1803作为本应用中的示例器件,另外还用到极少数其他外部器件。这里介绍的方法适用于其他控制器输入和其他数字电位器/可变电阻。

硬件配置

图1显示了使用PIC12F683的控制电路原理图。微控制器6个GPIO中的4个用于控制SDA、SCL的输出信号、单个LED,并接收一路模拟输入。

GP5、GP4和GP0分别分配至信号输出SDA、SCL和LED。SDA和SCL具有4.7kΩ上拉电阻至VDD,直接连接至DS1803的SDA和SCL引脚。微控制器的GP1 IO分配为模拟输入引脚。通过跳线可选择地址引脚、分离共用的VCC (VDD)、隔离SDA和SCL。

如何使用外部模拟电压控制数字电位器

图1. 控制数字电位器的原理图

工程固件

本工程的固件在MPLAB IDE (7.40版本)环境下,由汇编语言编写。此编译工具目前由Microchip免费提供。全部程序仅占用小于450字节的程序空间(Flash)和8字节的数据空间(RAM)。

程序首先初始化PIC的多个配置位,包括ADC和内部振荡器。程序配置ADC为从GP1输入,并设置转换时钟为使用内部125kHz振荡器。

固件运行一个循环:ADC持续转换模拟输入端的电压,一旦转换完毕,10位ADC输出的高8位作为数据字节,传送至I²C总线。此I²C信号用于控制DS1803。程序设置为一同控制DS1803的2个电位器;但通过改变固件,可以实现由PIC12F683的2个不同的模拟输入独立的控制2个数字电位器。

多种功能

程序允许用户通过改变PIC12F683 GP1输入端的电压,控制数字电位器。GP1端电压的持续变化会引起数字电位器电阻的相应变化。输出电阻(ROUT)可以看作是输入电压的函数。

设计中使用的DS1803端到端电阻为:50kΩ

VCC的允许范围:2.7V至5V

输入电压变化范围为0V至VCC

输出电阻将会遵循:

ROUT (kΩ) = (50/VCC (kΩ)) × 输入电压

ADC运行期间,LED不断闪烁。如果I²C出现故障,LED保持常亮。一旦故障排除, LED继续正常工作。设计者可通过检查器件地址是否正确、I²C总线是否连接,排除系统的故障。

此设计非常通用,类似的方法可以用在多个系统。一些实例包括:

非线性传递函数(如,伽马校准)可以使用可变电阻DS3906结合

上拉电阻相关文章:上拉电阻原理

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