在精密模拟链路中,基准电压微调、增益校准与传感器补偿等环节,长期依赖机械电位器完成人工调节,存在温漂大、一致性差、无法自动化校准等固有局限。针对上述需求,核芯互联正式发布CL4903——256抽头双通道数字电位器。该产品端到端电阻100kΩ,采用14引脚TSSOP封装,通过I²C接口实现阻值的数字化编程,并内置EEPROM非易失存储器,抽头配置掉电保存、上电自动恢复,配合4ppm/℃的比例温度系数,为工业控制、仪器仪表及精密测量应用提供高稳定性的数控电阻解决方案。
一、精度与温度稳定性
CL4903在分压模式下的积分非线性(INL)与微分非线性(DNL)分别为±0.5LSB和±0.25LSB,满刻度误差与零刻度误差典型值均为±0.1LSB,可保证全量程范围内阻值设定的单调性与线性度。
温度特性方面,器件比例温度系数典型值仅4ppm/℃。在分压应用中,输出比例基本不受环境温度变化影响,-40℃~+85℃全温区内的长期稳定性显著优于机械电位器方案,满足校准级应用需求。抽头设置上电响应时间小于100μs,上电延迟典型值230μs,保障系统快速启动。

二、内置EEPROM:配置掉电不丢,上电即恢复
CL4903集成两路相互独立的数字电位器,每路具备256个抽头位置,各路可独立配置为三端分压器或两端变阻器,支持模式自由组合。将两路配置为变阻器模式并串联使用,可在单芯片上实现总计512档的可调电阻,进一步细化调节分辨率。
CL4903区别于纯易失性数字电位器的核心优势,在于片内集成EEPROM非易失存储器。抽头初始位置保存在IVR(初始值)寄存器中,写入后自动固化至EEPROM,断电后配置数据完整保留,重新上电时自动加载恢复至断电前的阻值设定——无需主控重新配置,系统上电即处于已校准状态。这一特性使CL4903特别适合出厂一次性校准、现场免维护的应用场景。同时提供易失性WR寄存器直接访问机制:调试阶段可仅改写WR寄存器进行临时调节,参数确定后再固化至IVR,避免EEPROM的无谓擦写。EEPROM支持10K次擦写,125℃环境下数据保持时间达10年。

三、接口与电气特性
接口:I²C兼容串行接口,支持标准模式(100kHz)与快速模式(400kHz)
地址:A2/A1/A0三位硬件地址引脚,单总线最多挂载8颗器件
供电:3V~5.5V单电源,或±2.25V~±2.75V双电源
功耗:待机电流典型值0.2μA,支持双通道同步关断模式
存储:内置EEPROM,10K次擦写寿命,125℃下数据保持10年,抽头配置掉电保存
可靠性:ESD防护 HBM ±7000V / CDM ±1000V;工作温度-40℃~+85℃
四、典型应用
CL4903适用于各类需要精密、可编程电阻调节的场合,包括:
· 机械电位器的数字化替代
· 低温漂可编程增益放大器
· 可调电压基准源
· 设定点阈值的精度校准
· 传感器微调与出厂校准
· 可调电流-电压转换器


图4 CL4903 通过数控反馈电阻实现可调增益放大

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