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Ratiometric Design Overcomes the 25% Tolerance of a Digital Potentiometer Application Note
发布时间: 2019-03-18
类型: 应用笔记或设计指南,设计参考、应用指南
品牌:
Maxim(美信)
型号:
DS1805; MAX5160; MAX5161; MAX5400; MAX5463; MAX5464; MAX5465; MAX6023; MAX6029; MAX6045A; MAX6045B; MAX6063A; MAX6063B; MAX6067B; MAX6103; MAX6107; MAX6145
该应用笔记详细阐述了如何利用比率设计技术克服数字电位器固有的25%公差问题。资料深入探讨了将电阻公差转化为可接受的电流变化,并有效消除电压变化的设计方法。通过采用两个电压参考来控制公差和温度系数,该方案确保了输出电压仅取决于电位器步进的比例,从而显著提升了电路的精度与稳定性。基于该技术方案,用户可通过世强硬创平台获取原厂授权的正品器件,相关产品支持单件起订、在线下单、样品申请及批量询价,并覆盖从研发打样到量产的全生命周期采购需求。同时,平台提供的专职FAE团队将支持选型、设计验证及调试服务,有助于缩短供应链响应周期,加速产品开发与上市。
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数据手册 - 英文
MAX5160/MAX5161低功耗数字电位计
Rev 2a
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MAX5161NEZT+塑料封装器件可靠性报告
February 26, 2009
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32抽头FleaPoT™,2线数字电位计
Rev 3
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MAX5464EXT+T/MAX5464ESA+T塑封器件可靠性报告
December 8, 2011
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MAX6012/6021/6025/6030/6041/6045/6050精密、低功耗、低压差、SOT23-3基准电压源
Rev 3,Rev.J
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MAX6023EBT30+可靠性报告
July 5, 2009
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MAX6023精密、低功耗、低压差、UCSP基准电压源
Rev 2
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DS1805,A1版达拉斯半导体可靠性报告
02/04/2003
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数据手册 - 英文
MAX6029 Ultra-Low-Power Precision Series Voltage Reference
Rev 3
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MAX6029EUK25-T MAX6029ESA25 MAX6029EUK30-T MAX6029EUK33-T MAX6029EUK41-T MAX6029ESA41 Max6029EUK50 MAX6029-T塑封器件可靠性报告
May 14, 2009
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DS1805可寻址数字电位计
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX5160MEUA可靠性报告
Rev. A
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数据手册 - 中文
MAX5214/MAX5216 DAC 数据手册
Rev 0
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MAX604xxA塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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数据手册 - 英文
MAX5661 Single 16-Bit DAC with Current and Voltage Outputs for Industrial Analog Output Modules
Rev 1
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MAX603ESA+塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
September 3, 2009
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MAX12553 14位、65Msps、3.3V ADC
Rev 0
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MAX882ESA+塑料封装器件可靠性报告
December 9, 2010
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MAX5214/MAX5216 14-/16-Bit, Low-Power, Buffered Output, Rail-to-Rail DACs with SPI Interface
Rev 2
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MAX5463EXK塑封器件可靠性报告
Rev. A
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数据手册 - 中文
MAX13256 36V H桥变压器驱动器,用于隔离电源设计数据手册
Rev 1
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SOIC封装达拉斯半导体可靠性监测报告
10/20/06
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4/20/07
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SOIC封装达拉斯半导体可靠性监测报告
7/20/2007
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MAX12555 14-Bit, 95Msps, 3.3V ADC
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mfn1.2μm硅栅CMOS(S12)可靠性监测报告
1/21/2010
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10/8/10
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MAX12554 14位、80Msps、3.3V ADC
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MAX5465EXT塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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应用/方案
从数字电位器获得更高可调电压的堆栈参考
本文介绍了利用数字电位器调整电压的方法,通过使用MAX5436系列数字电位器,可以在5V电源范围内实现高达30V的可调电压。文章讨论了如何通过电路设计减少步进电压、提高精度和改善温度性能。文中提供了三种设计方案,包括使用独立电压的数字电位器、减少步进大小的设计以及堆叠多个系列和并联参考电压的设计,以实现更高的可调电压。
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使用线性电位器来创建用于音频音量控制的非线性传递函数
本文介绍了如何使用线性数字电位器(pots)在非线性应用中,如音频应用中的音量控制。文章讨论了如何通过在数字电位器末端添加单个电阻来创建“伪对数”斜率的数字电位器。文章提供了典型电压分压器配置的示例,并说明了如何通过调整电路中的电阻值来定制“伪对数”传输函数。此外,文章还提供了Excel电子表格,用于计算VOUT与触点位置数据的关系。
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便携式DC-DC变换器输出电压的数字调节
本教程探讨了在便携式应用中通过数字方式调整DC-DC转换器输出电压的方法。介绍了使用数字到模拟转换器(DAC)、数字电位器和微处理器PWM输出的三种主要方法。每种方法都进行了评估,并介绍了多种DAC和数字电位器。文章重点讨论了通过数字控制调整输出电压的可靠性,以及手动调整电位器的局限性。此外,还提供了设计示例和补偿数字调整电路中误差的方法。
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串联或并联参考电压?
本文介绍了选择串联或并联电压参考的基本步骤,并解释了在选择过程中应使用的关键参数。串联参考具有三个引脚,适用于低电流和高精度,而并联参考具有两个引脚,类似于齐纳二极管,但具有更好的规格。文章还提供了设计方程和实例,以帮助读者根据具体应用选择合适的电压参考类型。
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Engineering Journal 第五十六期:集成直流对数放大器/精密计时—自动化和大众化/用USB为电池充电
本资料主要探讨了集成直流对数放大器、精密计时技术以及USB电池充电技术。内容包括对数放大器的工作原理、分类、应用实例和误差分析,精密计时技术的改进方法,以及利用USB端口为电池充电的电路设计和注意事项。
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Engineering Journal 第六十五期 利用超低电流、隔离型脉冲频率调制 (PFM) DC-DC转换器降低待机功耗/利用低功耗比较器自动检测插入附件,控制系统的整体功耗/低损耗LED驱动器通过提高效率、延长电池寿命加快系统的绿色进程/一叶知秋
本文主要探讨了如何通过使用超低电流、隔离型脉冲频率调制(PFM)DC-DC转换器来降低待机功耗。文章介绍了PFM控制器的原理和优势,并通过实际案例展示了如何应用MAX1771控制器实现低功耗设计。此外,文章还讨论了低功耗比较器在自动检测插入附件和控制系统功耗方面的应用,以及低损耗LED驱动器如何通过提高效率延长电池寿命。最后,文章强调了绿色环保设计的重要性,并提供了Maxim公司提供的绿色设计资源。
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pFET线性稳压器有低压差应用注意事项
本文介绍了使用pFET线性稳压器实现低 dropout电压的设计方法。文章重点讨论了pFET的优势,如低饱和电压和低导通电阻,以及如何利用这些特性从低电压电池中稳定输出电压。文章详细描述了一个电路设计,该设计能够从四个电池单元中提取5V电压,即使电池电压降至4.6V。此外,还讨论了低功耗模式和电路的稳定性考虑。
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使用数字电位器的音频增益控制
本文探讨了使用数字电位器进行音频增益控制的方案。文章介绍了数字电位器在音频应用中的优势,如体积小、可靠性高,并分析了传统机械电位器和数字电位器的优缺点。文章还提供了几个设计示例,包括使用MAX5160L数字电位器的电路设计,以及如何通过不同的电路拓扑来优化音量控制性能。
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外部电阻使Digipot负载最小化
本文探讨了通过在H和W之间添加单个外部电阻来优化数字电位器在VCO控制应用中的线性度和中频响应。文章指出,数字电位器IC(digipots)在控制VCO等电压控制设备时,通过3线接口实现频率控制。当digipot的输出阻抗较高时,VCO输入阻抗的负载效应会导致非线性关系。通过添加一个电阻(Rext),可以减少这种负载效应,使控制曲线更接近理想状态,并提高中频频率分辨率。
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可变电阻和温度索引查找表(LUT)补偿调节器输出应用说明
本文介绍了如何使用可编程的温度索引查找表(LUT)控制的可变电阻来补偿稳压器输出电压的温度漂移。通过DS1859双可变电阻器作为示例,展示了如何通过温度索引LUT改善关键系统参数。文章对比了未补偿和补偿后的电压调节结果,证明了温度索引LUT在提高电压调节精度方面的作用。
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Engineering Journal Volume Sixty-Five:Reduce Standby Power Drains with Ultra-Low-Current, Isolated, Pulse-Frequency-Modulated (PFM) DC-DC Converters/Keep Power Consumption in Check with Low-Power Comparators that Autosense Plugged-In Accessories解决方案
本文探讨了如何通过使用超低电流、隔离的脉频调制(PFM)DC-DC转换器来降低待机功耗。文章首先强调了能源效率在当今市场中的重要性,并介绍了Maxim公司如何通过提供高效能产品来应对这一挑战。接着,文章详细解释了如何设计低功耗比较器,以自动检测接入的附件并控制功耗。此外,文章还介绍了一种低损耗LED驱动器,它通过提高效率和延长电池寿命来改善系统的绿色足迹。最后,文章提供了一些设计资源,帮助工程师实现更高效的能源管理。
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用Maxim镜头驱动为视障人士聚焦世界
Evergaze公司开发的seeBOOST可穿戴设备,通过集成电子视觉增强系统,帮助视力受损者改善视力。该设备采用自动对焦、对比度和亮度增强、可选颜色模式和可调节放大等功能。Evergaze与Maxim Integrated合作,使用其MAX44009镜头驱动器等组件,满足了小尺寸、低功耗和高可靠性的要求。seeBOOST眼镜为用户提供了即时的视觉改善,帮助他们完成日常任务,如阅读邮件、支付账单或玩桥牌游戏。
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电源•接口•模拟•通信•传感器嵌入式安全•iButton•微控制器
Maxim Integrated提供广泛的元器件产品,涵盖电源、接口、模拟、通信、传感器、嵌入式安全和微控制器等领域。产品包括电池管理、充电器、开关、模拟开关、宽带开关、DC-DC转换器、控制器、音频设备、电源管理IC、数字I/O、电源模块、时钟发生器、MOSFET驱动器、高速信号、充电泵、数据转换器、IO-Link、显示电源和控制、隔离IC、滤波器、保护和控制、实时时钟、电平转换器、隔离电源、传感器接口、视频产品、LED驱动器、信号线保护、电压参考、低 dropout线性稳压器、信号完整性、以太网供电、收发器、电机驱动器、监控器和序列器、USB产品。此外,还提供iButton、内存、传感器和微控制器等解决方案。
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数字电位器实现电压电阻转换
本文介绍了如何使用数字电位器实现电压到电阻的转换。通过两个相同的数字电位器,可以构建一个电压到电阻转换器。该转换器适用于工业控制和可变偏置电路。文中详细描述了电路的工作原理,包括数字电位器如何调整内部电压分压器以跟踪输入电压,以及比较器如何控制电位器的滑动端以实现电压到电阻的转换。此外,文章还讨论了锁定输入、输出电阻的变化、时钟频率以及如何选择合适的数字电位器等因素。
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用模拟电压控制数字电位器
本文档介绍了如何使用模拟电压控制数字电位器。通过Microchip PIC12F683微控制器将模拟电压转换为I²C流,然后用于控制数字电位器。以DS1803数字电位器为例,展示了如何通过外部模拟电压改变电阻值。该设计适用于多种应用,如非线性转换函数实现、温度变化引起的输出变化等。
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SMBus I/O扩展器控制LCD偏置电压
本文介绍了如何利用SMBus I/O扩展器、升压转换器和数字电位器控制LCD对比度。通过SMBus I/O扩展器控制数字电位器的滑动端,调节升压转换器的反馈电压,从而实现LCD对比度的调整。文章详细描述了电路设计、工作原理和实现方法,并提供了相关元件的型号和应用信息。
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廉价的峰值检测器功能无下垂的操作应用说明
本文介绍了一种使用数字电位器和比较器的峰值检测电路,该电路具有无漂移操作特性。与传统的峰值检测器不同,该设计避免了使用整流器和采样保持电路,从而消除了输出漂移。该电路通过数字电位器(IC1)和比较器(IC2)实现,当输入电压VIN超过当前锁存的输出电压VOUT时,数字电位器会激活并向上递增。当VOUT达到VIN时,比较器输出变高,锁定VOUT在该水平。该设计通过减少VOUT范围来提高输出分辨率,并避免了使用电容导致的输出漂移,使其适用于长期存储。
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Tecnofingers(TNFG)通过Maxim电源管理和传感器ic加速电子产品开发客户成功案例
Tecnofingers (TNFG) 利用Maxim的电源管理和传感器IC,开发了rhomb.io模块化系统,以加速电子产品开发。该系统提供多种预组装组件,如处理器核心和功能模块,支持设计师快速构建、设计和测试产品。Maxim的IC产品,如MAX30101脉搏血氧仪和心率传感器、MAX44005 RGB颜色、温度和红外接近传感器、MAX8814 28V线性Li+电池充电器等,满足了TNFG对小型化IC和良好技术支持的需求,支持了其产品开发。
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UnaliWear通过Maxim ModelGauge燃油表帮助人们保持独立客户成功案例
UnaliWear的Kanega智能手表旨在帮助老年人保持独立生活。该手表无需连接到家庭系统或智能手机,内置电池系统和多种通信技术(包括蜂窝、蓝牙、Wi-Fi和GPS)。为了满足严格的电源管理需求,UnaliWear选择了Maxim Integrated的多款IC产品,如MAX77818燃料计量器、MAX17201独立式燃料计量器和MAX14634双向电池开关等,以确保电池状态信息的准确性。这些解决方案有助于缩短设计周期并提高产品质量。
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HD Medical可视化记录心脏波形,使用MAX32620更好地筛选患者客户成功案例
HD Medical利用MAX32620等高性能、低功耗、小尺寸的IC,开发了ViScope电子听诊器,通过实时视觉显示心电波形,帮助医生进行更准确的初步患者筛查。随后,公司推出了集成心电图功能的智能电子听诊器HD Steth,可通过蓝牙将数据传输到智能手机,并开发了基于云的预测算法,进一步分析数据。Maxim的芯片组在性能、尺寸和功耗方面优于竞争对手,显著提高了听诊器的电池寿命和设计周期。
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调整MAX8660/MAX8661应用说明的输出电压
本文档为MAXIM公司发布的关于调整MAX8660/MAX8661电源管理IC输出电压的应用笔记。主要内容包括如何通过外部电阻调整REG1-2、REG3-4的输出电压,以及如何通过外部电路降低输出电压。此外,还提供了相关支持文档和数据表。
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