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[導讀]   隨著集成芯片技術與計算機技術的發(fā)展,儀器儀表的智能化程度不斷提高,許多原先采用手工調節(jié)的操作,已由計算機取而代之。數字電位器便是其中一例,它不僅在一定程度上取代了機械電位器,而且具有無

  隨著集成芯片技術與計算機技術的發(fā)展,儀器儀表的智能化程度不斷提高,許多原先采用手工調節(jié)的操作,已由計算機取而代之。數字電位器便是其中一例,它不僅在一定程度上取代了機械電位器,而且具有無噪聲,抗振動.尺寸小,壽命長等優(yōu)點。最重要的是它由計算機控制,調節(jié)由編程實現,從而實現操作的自動化及智能化。
  
  一、AD8402與8031的接口電路設計及注意事項
  
  AD8402是一種2通道256個分支節(jié)點的數字電位器,也稱數控可變電阻器。它實質上是一種特殊形式的數/模轉換器,但其模擬量輸出不是電壓或電流,而是電阻或電阻比率,所以又稱RDAC。它含有一個標準三線串行控制接口,輸入時序如圖1所示。


  
  AD8402可根據地址位A1、A0的值選擇相應的RDAC,并將8位數據存人鎖存器,根據鎖存器的值改變RDAC的滑壁位置。
  
  8031串行接口的四種工作方式(方式0~3)中,無一種時序與之相匹配。因此,必須使用8031的Pl口中的任意三根位線(如P1.0~P1.2)與之接口,電路如圖2所示。

  由于AD8402的CLK端可使用50 MHz的時鐘,而8031的晶振最高只有12 MHz,這個時鐘脈沖對AD8402來講顯得太寬了。這不但要求時鐘的前沿十分干凈,而且方波不應有尖峰,否則會使誤碼數據傳人寄存器。這種錯誤不易察覺,我們曾深受其害。解決的辦法是進行濾波,濾掉干擾。電容的容量要合適,電容值太大,暫態(tài)時間過長,得不到應有高度的上升沿;電容值太小,干擾不能濾除。由8031的Pl口內部結構(如圖3所示)可知,內部有上拉電阻R,設其值為1 kΩ,濾波的截止頻率fo=l/RC≤50 MHz,可得C≥0.02nF。又由8031的PI口發(fā)出脈沖最小寬度為2μs,即C≤2 nF,C值為0.02~2 nF(晶振為6MHz)。我們在晶振為6 MHz的8031系統中,采用1 nF的濾波電容,收到了很好的效果。
  
  另外,在使用AD8402時還應注意的是,其RDAC各端不能使用負電壓。例如用作分壓器時,不能按圖4(a)所示,將負電壓Vss直接接在B端或A端或W端上,那樣數字電位器不能正常工作。可按照圖3 -67(b)或3-67(c)的方式連接,雖然在vP上不會得到V ss~VDD的全范圍分壓,但適當選取R.、Rz的值便可得到可正可負的分壓值。
  
  此外,AD8402固定端A與B之間的電阻分為3種類型:10kΩ、50 kΩ,和100 kΩ。如有其他需要可與廠家聯系,但這樣十分不方便??梢酝ㄟ^一些電阻網絡來實現,如一個10 kΩ的電阻與一個10 kΩ的電阻的RDAC并聯,可以得到有256個分支節(jié)點的5kΩ的電位器,只是線性度差一些。

二、AD8402的編程

  下面一段簡短的程序可以實現AD8402的基本操作。它可作為一個子程序供系統調用。
  
  程序中位RDAC一01置0時,對RDAC1操作;置1時,對RDAC2操作。位RDAC_*=O時,按照RDAC_ AVLUE的值調節(jié)AD8402中的RDAC; RDAC_*-1時,將根據位RDAC_十-的值移動電位器的滑臂。程序如下:


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