Using a DS1802 Pushbutton Digital Potentiometer to Create an Audio Preamplifier with Attenuator Application Note,REFERENCE SCHEMATIC
发布时间:
2019-03-26
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:
DS1802; MAX4167; MAX6043; MAX6138
该应用笔记详细阐述了如何利用DS1802数字电位器设计具备衰减功能的音频前置放大器方案。资料核心内容涵盖了AC信号的直流偏置处理技巧,以确保信号适应直流电源范围,并深入探讨了在传统机械电位器电路中集成数字电位器的具体方法。文中提供了单电源音频电路的完整设计思路,并展示了基于DS1802器件实现按钮控制的立体声音量调节应用。针对文中所述技术方案,Maxim在世强硬创平台上由世强先进(深圳)科技股份有限公司授权代理并提供技术支持及采购服务。基于该方案,用户可通过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,且库存充足。平台专职FAE团队提供从选型、设计验证到调试的全流程技术支持,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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| 数据手册 - 英文 |
DS1802 Dual Audio Taper Potentiometer With Pushbutton Control
2018/09/20
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MAX6043BAUT25-T塑封器件可靠性报告
May 21, 2009
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MAX11108小尺寸、2.1mm x 1.6mm、3Msps、低功耗、串行12位ADC
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MAX6138AEXR12+塑料封装器件可靠性报告
July 5, 2009
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MAX6138 0.1%、25ppm、SC70并联基准电压源,具有多个反向击穿电压
Rev 3
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LM4041xIx3-1.2塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
Rev. A
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采用SOT23封装的MAX6043精密高压基准电压源
Rev 7
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采用SOT23封装的MAX6043精密高压基准电压源
Rev 3
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MAX604xxA塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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0.1%, 25ppm, SC70 Shunt Voltage Reference with Multiple Reverse Breakdown Voltages
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
MAX603ESA+塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
September 3, 2009
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MAX6043 Precision High-Voltage Reference in SOT23
Rev 2
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| 测试报告 - 英文 |
MAX882ESA+塑料封装器件可靠性报告
December 9, 2010
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| 测试报告 - 英文 |
MFN S3 MAXIM综合可靠性监控报告
9/8/2020
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| 测试报告 - 英文 |
MFN S3 MAXIM综合可靠性监控报告
2/15/2020
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MAX613双槽PCMCIA模拟电源控制器
Rev 0
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3μm硅栅CMOS-MAXIM集成产品可靠性监测报告
4/20/2008
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3μm硅栅CMOS-MAXIM集成产品可靠性监测报告
4/8/2009
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MAX5661 Single 16-Bit DAC with Current and Voltage Outputs for Industrial Analog Output Modules
Rev 1
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SOT包MAXIM集成产品可靠性监控报告
4/20/2008
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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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MAX4165EUK+(MAX4165-MAX4169)塑料封装器件可靠性报告
January 7, 2009
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MAX11129–MAX11132 3Msps,低功耗,串行12-/10位,8-/16通道ADC产品介绍
Rev 5
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MAX6106EUR可靠性报告
February 14, 2003
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MAX603/MAX604 5V/3.3V或可调、低压差、低I-Q、500MA线性稳压器
Rev 1
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MAX6133AASA25+塑料封装器件可靠性报告
June 23, 2010
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MAX11329–MAX11332 3Msps,12-/10位,8-/16通道ADC,带Mux后外部信号调节访问数据表
Rev 1
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MAX6102EUR塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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MAX1661−MAX1666 500ksps,低功耗,串行12-/10-/8位ADC产品介绍
Rev 5
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MAX6104EUR塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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| 数据手册 - 中文 |
MAX11335–MAX11340 500ksps、12/10位、4/8/16通道ADC,提供外部信号调理复用输入 Data Sheet
Rev 0
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MAX6105EUR可靠性报告
Rev. A
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| 数据手册 - 英文 |
MAX11335–MAX11340 500ksps,12-/10位,4-/8-/16通道ADC,带Mux后外部信号调节访问数据表
Rev 1
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| 测试报告 - 英文 |
MAX6101EUR塑封器件可靠性报告
Rev. A
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世强AI
世强AI是专注硬创领域的专业垂类AI。基于世强硬创平台沉淀的全品类数据,覆盖 IC、元件、材料、电气、电机、仪器,超千万级 SKU。深度融合全行业原厂技术资料与供应链数据,不仅提供方案设计、器件选型、BOM优化等快速精准的研发支持,更能发起快速购买、样品申请、技术支持、批量询价等服务,贯穿硬件创新全链路,让研发更容易,让采购更便宜。
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应用/方案
如何处理参考长期漂移性能
本应用笔记探讨了影响电压参考长期漂移性能的各种因素。内容包括电压参考在混合信号系统中的作用、影响长期漂移性能的关键内部因素、长期漂移的测量方法、封装应力、PCB设计、PCB组装、温度循环、温度系数、热滞后、相对湿度等因素对长期漂移性能的影响。此外,还介绍了如何通过优化设计来降低长期漂移,并提供了相关产品的信息。
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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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简单的电路提供+5V门偏压从-48V输入
本应用笔记介绍了如何从-48V输入电压中产生+5V门偏置电压的简单电路。该电路利用MAX6138分压参考电压和MAX1683电荷泵,通过六个组件实现。电路适用于电信应用中的门偏置和其他用途,提供高达5mA的5V电源。分压参考电压定义-5V为电荷泵的接地参考,电荷泵将此5V差值加倍,相对于系统接地产生+5V。电路设计考虑了电流限制和效率,确保稳定输出。
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精确的DC-DC变换器最大限度地减少了功率浪费
本文介绍了如何通过使用分流稳压器来提高DC-DC转换器的输出电压精度,从而减少功耗。文章详细讨论了通过优化电路设计,如何实现更精确的电压控制和降低功耗。文章中提到了MAX1644和MAX6138等元器件的应用,并通过对比分析,展示了使用分流稳压器相比传统电阻分压电路在输出电压精度和功耗控制方面的优势。
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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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技术简介2:双极性放大器是数字控制的
本文介绍了使用数字电位器(digipots)在传统运算放大器(op amp)电路中进行增益控制的方法。文章提供了典型op amp配置(反相和非反相)的示例,其中数字电位器用作标准机械电位器的替代品。讨论了线性和非线性数字电位器应用,并概述了将音频和其他电位器/op amp应用从传统机械电位器过渡到固态电位器的技术要求。此外,还提供了在工业控制、音频和电信等应用中,将数字电位器作为机械电位器替代品在校准和偏置控制中实施的背景知识。
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了解电压参考拓扑和规范应用说明
本文探讨了三种最流行的电压参考拓扑,包括三端串式电压参考中的带隙和埋地齐纳拓扑,以及两端并联齐纳电压参考中的齐纳拓扑。同时,本文还解释了常见电压参考参数的定义。文章首先介绍了选择电压参考时应考虑的因素,如输出电压和初始精度,并强调了其他数据表参数在特定应用中的重要性。接着,文章详细介绍了两种常见的电压参考拓扑:两端并联和三端串式设计。文章还讨论了电压参考的常见类型、参数测量单位以及典型参数的重要性。最后,文章提供了关于不同电压参考类型的详细信息,包括其优缺点和适用场景。
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精密电流变送器/源-汇校准器具有广泛的适用范围
本资料介绍了基于MAX4236高精度运算放大器的电流环校准器设计,适用于4-20mA电流环应用。该校准器具有高输出阻抗和宽电压兼容范围,可精确调节电流,适用于工业测量和控制。资料详细讨论了电路设计、工作原理和性能特点,包括温度稳定性、线性度和动态阻抗等。
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精密电流接收器/源电路配置为镜像或放大器应用说明
本文介绍了Maxim公司发布的应用笔记4508,内容涉及高精度电流源/电流吸收电路的设计。这些电路可作为4-20mA传输器之间的转换器或用于延长电流环长度的中继器。文中详细描述了输入-吸收/输出-吸收镜像和输入-源/输出-源镜像的电路设计,并分析了其性能特点。此外,还讨论了电流增益的调整方法以及相关元件的选用。
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精密电流源是软件可编程的
本文介绍了一种基于数字电位器和运算放大器的软件可编程、电压控制电流源设计。通过数字电位器调节电压,实现电流的精确控制。电路包括数字电位器、运算放大器和晶体管,通过增加少量低成本组件,将传统的电压控制电流源升级为软件可编程版本。该设计适用于多种类型的数字电位器,具有高精度和稳定性。
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PWM控制的4–20mA变送器为电隔离应用注释4483
本文介绍了Maxim公司的一款4-20mA精确传输器,该传输器采用PWM控制,并具备电气隔离功能。传输器通过外部PWM编码信号驱动,该信号通常由微控制器或PWM调制器生成,并由控制算法从传感器输出或其他模拟命令级别产生。文章详细阐述了电路设计,包括PWM信号耦合器、隔离变压器和缓冲器等组件,以及如何通过电路设计确保信号传输的准确性和稳定性。此外,还介绍了如何处理电源故障或输入信号丢失时输出状态的不确定性。
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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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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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采用数字电位器的数字可控低通滤波器
本文介绍了如何使用数字电位器创建一个可调节通带频率的低通滤波器。文章详细阐述了使用DS3903数字电位器构建的低通滤波器电路,包括电路设计、工作原理、截止频率计算以及性能测试。此外,还讨论了选择数字电位器时需要考虑的因素,如电压范围、阻值精度、电位器类型和分辨率等。最后,文章对运算放大器的设计要求进行了说明,并总结了使用数字电位器构建低通滤波器的优势。
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比率设计克服了数字电位器应用注释25%的公差
本文介绍了如何通过比率设计克服数字电位器25%公差的问题。文章讨论了将电阻公差转换为可接受的电流变化的方法,并有效消除电压变化。设计通过使用两个电压参考来控制公差和温度系数,确保输出电压仅取决于电位器步进的比例。
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电压基准温度系数(Tempco)和初始精度的计算
本文主要讨论了电压参考(VREF)在系统精度中的重要性,以及如何通过权衡初始精度和温度系数(tempco)来选择合适的电压参考。文章详细解释了如何计算特定初始精度所需的tempco,以及如何通过tempco来确保系统精度。此外,文章还介绍了如何使用公式和图表来评估电压参考的性能,并提供了实际应用案例。
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