Tech Brief 2: Dual-Polarity Amplifier is Controlled Digitally
发布时间:
2019-03-20
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:
DS1267; DS1802
该技术简报详细阐述了利用数字电位器在传统运算放大器电路中实现增益控制的技术方案。资料深入探讨了反相与非反相配置下的典型应用示例,展示了数字电位器作为标准机械电位器替代品的可行性,并分析了线性与非线性数字电位器的技术特点。文章还涵盖了从传统机械电位器向固态电位器过渡的技术要求,以及在工业控制、音频处理和电信等领域中实施校准与偏置控制的具体背景。基于该方案,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,并具备充足库存。平台专职FAE团队提供从选型、设计验证到调试的全方位技术支持,覆盖从研发打样到量产的全生命周期采购需求,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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DS1802 Dual Audio Taper Potentiometer With Pushbutton Control
2018/09/20
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DS1267的可靠性报告,版本A2
08/02/2004
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DS1267双数字电位器芯片
102199
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达拉斯半导体可靠性监测报告
7/28/04
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达拉斯半导体可靠性监测报告
1/21/05
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达拉斯半导体可靠性监测报告
11/5/04
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达拉斯半导体可靠性监测报告
1/20/2007
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达拉斯半导体可靠性监测报告
7/20/2007
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达拉斯半导体可靠性监测报告
7/20/2007
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DS1805可寻址数字电位计
Rev 1
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DS1806数字六位电位器
2020/03/24
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DS1807可寻址双音频锥形电位计
2020/03/24
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DS1267B双通道数字电位计
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
TSSOP包可靠性监测报告
8/2/05
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TSSOP包可靠性监测报告
10/27/05
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TSSOP包可靠性监测报告
04/27/2005
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| 数据手册 - 英文 |
DS1809达拉斯塔特
REV 4/14
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| 数据手册 - 英文 |
DS1801双音频锥形电位计
2019/09/04
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DS1804 Nonvolatile Trimmer Potentiometer
Rev 6/11
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DS1803可寻址双通道数字电位计
110706
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DS1267B Maxim集成产品产品可靠性报告
Rev B
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DS1808双对数数字电位计
2020/03/24
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SOIC封装达拉斯半导体可靠性监测报告
1/21/05
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SOIC封装达拉斯半导体可靠性监测报告
11/8/04
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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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SOIC封装达拉斯半导体可靠性监测报告
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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DS1833 5V EconoReset
041002
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DS1882双对数音频数字电位计
Rev 0
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DS1233A 3.3V EconoReset
122001
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0.8μm工艺达拉斯半导体可靠性监测报告
11/8/04
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0.8μm工艺达拉斯半导体可靠性监测报告
1/20/05
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0.8μm工艺达拉斯半导体可靠性监测报告
3/12/2007
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DS1233D 5V EconoReset
2019/09/03
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0.8μm工艺可靠性监测报告
07/28/2004
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技术论坛
MY18E20 和美信DS18B20在寄存器指令以及协议方面是否完全一致,项目中使用了DS18B20现在想换成MY18E20,硬件pin to pin 兼容这个我知道,请问下代码以及软件上是否需要做改动?
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应用/方案
计算对数电位计DS1802的比率输出
本文档介绍了如何计算音频电位器DS1802的比率输出。DS1802是一款具有对数电阻特性的双声道音频电位器,提供65个可调位置,每个步进为1dB,并具备至少90dB的衰减功能。文档详细说明了从分贝(dB)到比率输出的转换方法,包括公式和Excel表格示例。此外,还提供了与DS1802相关的其他信息和联系方式。
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数字电位器:常见问题
本应用笔记针对数字电位器常见问题进行解答,包括DS1267的堆叠配置、I2C兼容总线、DS1847/48的通用应用、数字电位器的端点设置、非易失性电位器的稳定性、噪声规格、Dallastat的D输入等。
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DS1802双数字音频电位器的音频特性报告
本资料为Maxim公司发布的关于DS1802双通道数字音频电位器的音频特性报告。报告详细测试了DS1802在绝对误差、通道匹配、总谐波失真(THD)、互调失真(IMD)、串扰等方面的性能,并提供了静音级别、电流特性等数据。报告旨在为音频设计师提供DS1802在音频应用中的性能参考。
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DS1867用于EEPROM存储的电源调节
DS1867是一款数字电位器,利用EEPROM存储电位器设置,即使在断电状态下也能“记住”上一次的设置。该设备在断电周期内进行写入操作,确保下次上电时恢复设置。若断电周期内电源不足,可能需要外部电路供电以保证EEPROM写入正确。文章提供了相关电路配置示例,并说明了电压和时序要求。
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DS1868 3线设备与SPI总线接口应用说明
本文档详细介绍了如何将具有3线接口的双数字电位器DS1868与摩托罗拉SPI总线进行接口连接。内容包括SPI和3线接口的比较、数据写入和读取的详细过程、硬件和软件配置,以及使用PIC16F872微控制器进行编程的示例代码。此外,还提供了SPI时序图和数据转换示例。
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步升型电源在为负载供电的同时也为电池充电解决方案
本文档展示了一种基于IC1和IC2的电子设计示例,涉及充电控制、电压检测和放电速率监测等功能。设计包括充电/断电控制、快速/涓流充电模式选择、电压和放电速率的模拟/数字转换等。电路图包含多个电阻、电容、二极管和晶体管等元件,以及MAX472和MAX1771等集成电路。
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使用MAX5456/MAX5457的音频衰减电路
本应用笔记介绍了使用MAX5456/MAX5457立体声对数型数字电位器实现音量、平衡和淡入淡出控制的方案。该方案通过简单的按键接口控制音量和平衡,具有32个触点,可替代机械电位器。MAX5456/MAX5457采用Maxim的SmartWiper™控制技术,无需微控制器即可提高滑动端子转换速率。此外,还讨论了在数字电位器中处理交流信号时的注意事项。
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使用DS1802按钮数字电位器创建带衰减器的音频前置放大器应用说明,参考示意图
本文介绍了如何使用DS1802数字电位器创建具有衰减功能的音频前置放大器。文章详细阐述了如何偏置AC信号以适应DC电源范围,并讨论了在机械电位器电路中使用数字电位器的技巧。此外,还提供了单电源音频电路的设计方法,并展示了如何通过DS1802实现按钮控制的立体声音量调节。
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使用带DS3900的PC与DS1267s、DS1867s和DS1868s通信
本应用笔记介绍了如何使用DS3900模块通过PC串口与DS1267、DS1867和DS1868三种数字电位器进行通信。DS3900模块包含MAX3223 RS-232收发器和微处理器,作为PC串口与3线设备之间的接口。应用笔记详细描述了DS3900的接口方法和C++算法,用于读取和写入这些数字电位器。
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如何将数字电位器的带宽提高10倍到100倍应用说明
本文介绍了一种简单电路技术,通过该技术可以将数字电位器的带宽提高10倍至100倍。该方法使得数字电位器能够在视频带宽的高频应用中得以使用。文章详细讨论了如何通过优化电路设计,特别是通过添加并联电阻来降低电路阻抗,从而显著提高数字电位器的带宽。此外,还探讨了使用高分辨率电位器和限制代码的方法来提高带宽。通过这些技术,可以实现高达4MHz的0.1dB带宽和超过25MHz的-3dB带宽。
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使用多个DS1267数字电位器和8051微处理器生成3线信号
本文档介绍了如何使用Maxim的DS1267数字电位器与8051微处理器进行通信,生成3线信号。DS1267是一款双通道数字电位器,具有串行“移位寄存器”接口,支持多片DS1267通过串行总线进行级联编程。文档详细描述了硬件连接方式、3线协议、软件编程方法以及示例代码,适用于需要数字到模拟转换或可编程偏置电流、电压、电阻的系统。
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使用DS1809(按钮控制)控制可变电压电源
本文介绍了使用数字电位器DS1809控制可变电压电源的方法。通过DS1809和LP2951电压调节器结合,实现了对电源电压的精确控制。文章详细阐述了电路设计、电压范围计算、电流限制以及如何通过按钮控制电压输出。此外,还讨论了使用不同数字电位器实现类似功能的可能性。
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向AN3315并行端口2线软件应用程序添加Windows NT/2000/XP支持说明
本文档为Maxim公司发布的应用笔记,主要介绍了如何将AN3315并行端口2线软件应用于Windows NT/2000/XP操作系统。由于这些操作系统需要驱动程序才能访问并行端口,导致许多为Windows 95/98开发的并行端口软件无法直接使用。本文档提出了一种解决方案,即使用第三方共享软件Direct I/O,使Windows 95/98的并行端口程序能够在Windows NT/2000/XP平台上运行。文档详细介绍了Direct I/O的安装和配置步骤,以及如何使用该软件运行AN3315软件。
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应用说明160在音频应用中使用DS1808
本资料介绍了DS1808双通道对数音频电位计在音频应用中的使用。DS1808具有低THD和串扰特性,适用于需要低失真和低串扰的音频应用。资料详细说明了DS1808的硬件和软件设计,包括电路拓扑、2线接口控制、地址和数据协议、以及设计注意事项。此外,还讨论了如何避免由于电位计缺乏零交叉检测器而导致的点击声,并提供了设计指南。
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