X9511:数字电位器的卓越之选
在电子设计领域,电位器是一种常见且重要的元件,用于调节电路中的电阻值。而 Xicor 公司的 X9511 数字电位器,凭借其独特的设计和丰富的功能,为工程师们提供了一种全新的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款数字电位器。
文件下载:X9511WS.pdf
产品概述
X9511 是一款由 Xicor 公司推出的单数字控制(XDCP™)电位器,采用推按钮控制方式,适用于需要通过推按钮进行电阻微调的应用场景。它具有以下显著特点:
- 低功耗 CMOS 工艺:有源电流最大为 3mA,待机电流最大为 200µA,有效降低了功耗。
- 31 个电阻元件:这些电阻元件经过温度补偿,端到端电阻范围为 -5V 至 +5V,确保了在不同温度环境下的稳定性。
- 32 个抽头点:通过两个推按钮输入可以精确控制抽头位置,具备慢扫描和快扫描模式,还提供 AUTOSTORE® 选项和手动存储选项,抽头位置会存储在非易失性存储器中,并在通电时自动恢复。
- 长数据保留时间:抽头位置数据可保留 100 年,保证了数据的长期稳定性。
- 多种封装形式:提供 8 引脚 PDIP 和 8 引脚 SOIC 两种封装,方便不同的应用需求。
引脚说明
高低端引脚
(V{H} / R{H}) 和 (V{L} / R{L}) 分别对应机械电位器的固定端,最低电压为 -5V,最高电压为 +5V。需要注意的是,(V{L} / R{L}) 和 (V{H} / R{H}) 的术语是相对于由 PU 和 PD 输入选择的抽头移动方向而言,并非指引脚的电压电位。
推按钮输入引脚
- PU:用于增加抽头位置,片上上拉电阻使该引脚保持高电平。当开关接地或输入低逻辑电平时,经过消抖时间后,抽头将移动到下一个相邻的较高抽头位置。
- PD:用于减少抽头位置,同样片上上拉电阻使该引脚保持高电平。当开关接地或输入低逻辑电平时,经过消抖时间后,抽头将移动到下一个相邻的较低抽头位置。
自动存储使能引脚
ASE 引脚有两种状态:
- (V{IL}):自动存储功能启用。当 (V{CC}) 掉电时,会自动进行存储操作。
- (V_{IH}):自动存储功能禁用。从低电平到高电平的转换将启动手动存储操作,方便用户通过连接推按钮开关来手动存储当前抽头位置。
工作原理
X9511 主要由输入控制、计数器和解码部分、EEPROM 存储器以及电阻阵列三个部分组成。
输入控制与计数器
输入控制部分类似于一个上下计数器,PU 和 PD 输入分别对 5 位计数器进行递增或递减操作。计数器的输出经过解码后,选择电阻阵列上的 32 个抽头位置之一。
电阻阵列
电阻阵列由 31 个串联的电阻组成,每个电阻之间以及阵列的两端都有电子开关,用于将该点的电位传输到抽头。
自动存储功能
当 ASE 引脚处于低电平时,芯片检测到 (V_{CC}) 掉电时,计数器的值会自动存储在 EEPROM 存储器中。当电源恢复时,存储器中的内容会被恢复,计数器也会重置为最后存储的值。
性能参数
绝对最大额定值
- 偏置温度范围:-65°C 至 +135°C
- 存储温度范围:-65°C 至 +150°C
- PU、PD 和 (V{CC}) 相对于 (V{SS}) 的电压范围:-1V 至 +7V
- (V{H}) 和 (V{L}) 相对于 (V_{SS}) 的电压范围:-8V 至 +8V
- X9511W 的 (Delta V = |V{H} – V{L}|) 最大为 10V
- 引脚焊接温度(10 秒):300°C
- 抽头电流:±1mA
模拟特性
- 端到端电阻公差:±20%
- X9511W 在 25°C 时的功率额定值:10mW
- 抽头电流最大值:1mA
- 典型抽头电阻(1mA 时):40Ω
- 典型噪声:< -120dB/√Hz(参考 1V)
- 分辨率:电阻分辨率为 3%
温度系数
- X9511W 在 -40°C 至 +85°C 范围内的典型温度系数:+300ppm/°C
- 比例温度系数:±20ppm
抽头可调性
- 无存储操作时,抽头可无限调节。
- 抽头位置存储操作次数:100,000 次数据更改。
推荐工作条件
温度范围
- 商业级:0°C 至 +70°C
- 工业级:-40°C 至 +85°C
电源电压
X9511 的电源电压为 5V ±10%。
应用注意事项
电源要求
在电源上电或掉电过程中,对 (V{CC}) 和电位器引脚的电压施加顺序没有限制。但在电源上电后,直到 (V{CC}) 达到最终值 1ms 后,DCP 的数据手册参数才完全适用,同时 (V_{CC}) 的斜坡速率规格始终有效。
自动存储周期
自动存储周期时间为 2ms,自动存储阈值电压为 4V,自动存储周期结束电压为 3.5V。
总结
X9511 数字电位器以其独特的推按钮控制方式、低功耗、高稳定性和丰富的功能,为电子工程师们提供了一个优秀的电阻调节解决方案。无论是在商业级还是工业级应用中,都能满足不同的需求。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用场景和性能要求,合理选择 X9511 数字电位器,以实现最佳的电路性能。你在使用数字电位器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
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