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ADI AD5247BKSZ10-RL7易失性数字电位器中文资料

来源:
2024-08-06
类别:基础知识
eye 10
文章创建人 拍明芯城

ADI AD5247BKSZ10-RL7易失性数字电位器中文资料

一、型号与类型

ADI(Analog Devices, Inc.)的AD5247BKSZ10-RL7是一款易失性数字电位器,属于AD5247系列。该系列数字电位器以其高精度、低功耗和广泛的温度适应性在电子行业中得到广泛应用。AD5247BKSZ10-RL7具体型号中,各字母和数字的含义如下:

  • AD:代表Analog Devices,即模拟器件公司。

  • 5247:表示产品系列号,特指这一系列的数字电位器。

  • BKSZ10:可能是特定封装或版本标识,具体含义可能需参考ADI官方文档。

  • -RL7:通常用于表示产品版本、封装类型或特定性能规格的后缀。

AD5247BKSZ10-RL7图片

  厂商名称:ADI

  元件分类:数字电位器

  中文描述: 易失性数字电位器,10 kohm,单,2线,I2C,串行,线性,±20%,2.7 V

  英文描述: Digital Potentiometer 10kΩ128-Position I2C,Serial-2 Wire 6-Pin SC-70

  在线购买:立即购买

  AD5247BKSZ10-RL7概述

  AD5247是一款128位I?C兼容的数字电位器。该器件执行的电子调节功能与机械电位器或可变电阻器相同。可通过I?C兼容的数字接口控制滑动触点设置,该接口还可用于回读当前滑动触点寄存器的控制字。相对于传输到RDAC锁存器中的数字代码,滑动触点和固定电阻的任一端点之间的电阻呈线性变化。它被广泛应用于新设计中的机械电位器替换,压力、温度、位置、化学和光学传感器的传感器调整、射频放大器偏置、LCD亮度和对比度调整、汽车电子调整、增益控制和偏移调整等应用。

  全程读/写抽头寄存器

  上电复位至中量程

  2.7V到5.5V单电源供电

  变阻器模式温度系数为45ppm/°C(典型值)

  电源电流在3.3V时为0.9?A(典型值)

  -3dB带宽为1.2MHz类(典型值)

  总谐波失真:0.05%(典型值)

  电阻器噪声电压密度为6nV/√Hz(典型值)

  工作温度为-40°C至+125°C,RAB样式为10Kohm

  封装方式为6引脚薄的缩小小外形晶体管封装[SC70]

  AD5247BKSZ10-RL7中文参数

制造商:

Analog Devices Inc.

工作电源电压:

5.5 V

产品种类:

数字电位计 IC

工作电源电流:

3 uA

系列:

AD5247

最小工作温度:

- 40 ℃

电阻:

10 kOhms

最大工作温度:

+ 125 ℃

温度系数:

35 PPM / C

安装风格:

PCB Mount

容差:

0.2

端接类型:

SMD/SMT

POT 数量:

Single

封装 / 箱体:

SC-70-6

每 POT 分接头:

128

电源类型:

Single

弧刷存储器:

Volatile

电源电压-最大:

5.5 V

数字接口:

I2C

电源电压-最小:

2.7 V

二、工作原理

AD5247BKSZ10-RL7数字电位器的工作原理基于数字控制技术和电阻网络。与传统的机械电位器不同,数字电位器通过数字信号控制内部的开关阵列(如FET开关)来选择电阻网络的特定部分,从而实现电阻值的连续调节。这种调节方式不仅提高了精度和稳定性,还消除了机械磨损和接触不良等问题。

具体来说,AD5247BKSZ10-RL7内部包含一个电阻网络(通常为线性或对数分布)和一个数字到模拟转换器(DAC)。通过I²C接口接收外部控制信号,DAC将数字信号转换为控制电阻网络开关阵列的信号。开关阵列根据这些信号选择电阻网络中的不同部分,从而改变整个电位器的电阻值。由于采用了非易失性存储技术(尽管本型号为易失性,但此处对比说明),数字电位器在断电后不会保持其设置,除非配合外部存储元件使用。

三、特点

  1. 高精度与稳定性:AD5247BKSZ10-RL7采用先进的数字控制技术,实现了高精度的电阻值调节。同时,其内部电阻网络设计精良,温度系数低,确保了在不同温度条件下的稳定性。

  2. 低功耗:该数字电位器在工作时电流消耗极低(典型值为3μA),非常适合电池供电的便携式设备使用。

  3. 宽工作电压范围:支持单电源供电,电压范围从2.7V到5.5V,满足多种应用场景的需求。

  4. 小型封装:采用超小型SC70-6封装(2mm×2.1mm),节省了宝贵的PCB空间,便于在小型设备中集成。

  5. I²C接口:通过标准的I²C接口与外部控制器通信,简化了电路设计,提高了系统的灵活性和可扩展性。

  6. 丰富的调节点数:提供128个调节点,实现了电阻值的精细调节,满足了对精度要求较高的应用场景。

  7. 广泛的温度适应性:工作温度范围从-40°C到+125°C,适用于各种恶劣环境。

四、应用

AD5247BKSZ10-RL7数字电位器凭借其优越的性能和广泛的适应性,在多个领域得到了广泛应用:

  1. 音频设备:作为音量控制或音调调节元件,在音频放大器、音响设备、耳机等音频产品中广泛应用。其高精度和稳定性确保了音频信号的清晰度和音质。

  2. 传感器调节:在压力、温度、位置、化学和光学传感器等测量设备中,用于调节传感器的输出信号或校准传感器的灵敏度。

  3. 射频放大器偏置:在无线通信设备中,用于调节射频放大器的偏置电压,确保信号的稳定传输和接收。

  4. LCD亮度与对比度调节:在液晶显示屏(LCD)设备中,用于调节屏幕的亮度和对比度,提升用户的视觉体验。

  5. 汽车电子设备:在汽车电子控制系统中,用于调节各种传感器和执行器的输出信号,确保车辆的安全性和舒适性。

  6. 增益控制与偏移调节:在模拟信号处理电路中,用于调节信号的增益和偏移量,实现信号的精确处理和分析。

五、参数

以下是AD5247BKSZ10-RL7数字电位器的主要参数:

  • 电阻值:10kΩ(可选其他阻值,如5kΩ、50kΩ、100kΩ)

  • 温度系数:典型值为45ppm/°C(实际值可能因具体型号和批次而异)

  • 容差:±20%

  • 调节点数:128点

  • 数字接口:I²C

  • 存储器类型:易失性

电气特性

  • 电源电压范围:2.7V至5.5V,这一广泛的电压兼容性使得AD5247BKSZ10-RL7能够轻松集成到多种电源设计的电路中。

  • 工作电流:典型值为3μA(在最大电阻设置下),低功耗特性对于延长电池寿命、减少系统整体功耗具有重要意义。

  • 输入/输出漏电流:通常非常低,有助于减少不必要的电流消耗,同时保持信号完整性。

  • 关断电流:在设备不活跃或处于休眠模式时,电流消耗进一步降低,有助于进一步节省能源。

接口特性

  • I²C接口速度:支持标准模式(最高100kHz)和快速模式(最高400kHz),允许与多种微控制器和处理器快速通信。

  • 地址选择:通过硬件引脚或软件编程选择I²C地址,支持多个AD5247设备在同一总线上运行,提高系统设计的灵活性。

物理特性

  • 封装类型:SC70-6,这是一种超小型表面贴装封装,尺寸仅为2mm x 2.1mm,非常适合空间受限的应用。

  • 引脚配置:包括电源引脚、接地引脚、数据线(SDA)、时钟线(SCL)以及可能的地址选择引脚(取决于具体配置)。

  • 工作温度范围:-40°C至+125°C,广泛的温度范围使得该数字电位器适用于各种环境条件下的应用。

可靠性与安全性

  • ESD保护:提供一定程度的静电放电(ESD)保护,有助于防止因静电造成的损坏。

  • 安全认证:可能符合某些国家或地区的电气安全标准,但具体认证情况需参考ADI官方文档。

编程与配置

  • 寄存器结构:AD5247BKSZ10-RL7可能包含一个或多个寄存器,用于存储控制信息(如电阻设置值)。这些寄存器可以通过I²C接口进行读写操作。

  • 初始化与校准:在设备首次上电或需要重置时,可能需要执行特定的初始化序列。此外,为了获得最佳的精度和性能,可能还需要进行校准操作。

软件与工具

  • 驱动程序与库:ADI可能提供用于各种编程语言的驱动程序和库,以便更容易地在应用中集成AD5247BKSZ10-RL7。

  • 评估板与开发工具:为了简化设计和开发过程,ADI还可能提供包含该数字电位器的评估板以及相关的开发工具和文档。

六、总结与展望

AD5247BKSZ10-RL7作为一款易失性数字电位器,凭借其高精度、低功耗、小型封装和宽温度范围等特点,在音频设备、传感器调节、射频放大器偏置等多个领域展现了广泛的应用前景。通过I²C接口与各种微控制器和处理器通信,该数字电位器提供了灵活的配置选项和高效的控制能力。

未来,随着电子技术的不断发展和应用需求的日益增长,数字电位器市场将继续扩大。ADI等领先企业将继续致力于技术创新和产品优化,推出更多高性能、高可靠性的数字电位器产品,以满足不同行业和领域的需求。同时,随着物联网、智能家居等新兴领域的兴起,数字电位器在智能设备中的应用也将更加广泛和深入。

总之,AD5247BKSZ10-RL7作为ADI数字电位器系列中的一员,以其卓越的性能和广泛的应用领域赢得了市场的认可。在未来的发展中,我们有理由相信它将继续发挥其独特优势,为电子行业的发展贡献更多力量。

责任编辑:David

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