
图 1:具有 Dpot 伪对数增益控制的放大器,在零点和 2 8处失控。Microchip
正如Microchip附带的文字所解释的那样,当电位器的控制设置接近0或256时,该电路实现的增益范围开始发生根本性变化。参见图2。

图 2:当代码低于 24 和高于 232 时,伪对数增益超出图表范围。
正如数据表所述:当电位器接近任一
端子时,增益计算中的步长会急剧增加。建议将此电路用于 0.1 至 10 V/V 之间的增益。 这是个合理的建议。不幸的是,它实际上会丢弃 256 个 8 位电位器设置中的 48 个,相当于可用分辨率的近 20%。图 3提出了另一种解决方案。

图 3添加两个
固定电阻器,将增益范围限制在建议的限值内,同时保持完整的 8 位分辨率。 如果我们添加两个固定电阻,每个电阻等于电位器电阻的 1/9 ,则增益将被限制在建议的二十倍频程内,而无需丢弃任何代码或分辨率。

图4中的红色曲线显示了结果。
图 4添加两个电阻将增益限制在建议的 0.1 至 10 范围内,而不会牺牲分辨率。红色曲线显示结果。
请注意,这一切都与雨刮器电阻无关。