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图9. 运算放大器缓冲偏置电压分压器

图10. 数字电位器无源偏置下的满量程和静音响应

图11. 数字电位器有源偏置下的满量程和静音响应
利用同相缓冲器,有源电路可以提供很高的电阻。这种情况下,偏置网络可以使用两个100kΩ电阻,不会影响有源偏置特性曲线,连续消耗电流只有25µA。

图12. MAX5486音量控制IC包含音频应用所需的VBIAS和滑动端缓冲器
Maxim音量控制IC系列产品能够直接连接微处理器、按键、旋转编码器、甚至红外遥控器。其附加功能,如:过零同步滑动端控制,使得该系列IC非常适合音频应用。,利用有源偏置提高立体声性能

图9. 运算放大器缓冲偏置电压分压器
测量结果
用测试板比较有源偏置和无源偏置电路的工作情况,图10和图11给出了基于MAX5457测试板的无源电路和有源电路的典型工作特性。无源电路由两个1kΩ电阻和4.7µF旁路电容组成,结果是在68Hz (计算值)产生一个极点,并且在5V电源下的连续吸收电流为2.5mA。
图10. 数字电位器无源偏置下的满量程和静音响应

图11. 数字电位器有源偏置下的满量程和静音响应
利用同相缓冲器,有源电路可以提供很高的电阻。这种情况下,偏置网络可以使用两个100kΩ电阻,不会影响有源偏置特性曲线,连续消耗电流只有25µA。
更好的解决方案—集成!
如上所述,无源电路的性能很差,既增加了成本,也增大了尺寸。带缓冲的电阻分压有源电路则具有较好的工作性能,当然,该方案增加了运算放大器的开销。那么,是否能够获得小尺寸并具有高性能的解决方案? 答案是肯定的,如图12所示的音量控制IC MAX5486,在单一芯片上集成了上述功能和数字电位器。
图12. MAX5486音量控制IC包含音频应用所需的VBIAS和滑动端缓冲器
Maxim音量控制IC系列产品能够直接连接微处理器、按键、旋转编码器、甚至红外遥控器。其附加功能,如:过零同步滑动端控制,使得该系列IC非常适合音频应用。,利用有源偏置提高立体声性能