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來源: 發布時間:2024-05-08

精度要求應切合實際。了解應用所需的精度非常重要。這有助于確定關鍵規格。考慮到這一要求,將溫度漂移乘以指定溫度范圍,加上初始精度誤差、熱遲滯和預期產品壽命期間的長期漂移,減去任何將在出廠時校準或定期重新校準的項,便得到總體精度。對于要求**苛刻的應用,還可以增加噪聲、電壓調整率和負載調整率誤差。例如,一個基準電壓源的初始精度誤差為 0.1% (1000ppm),-40°C 至 85°C 范圍內的溫度漂移為 25ppm/°C,熱遲滯為 200ppm,峰峰值噪聲為 2ppm,時間漂移為 50ppm/√kHr,則在電路建成時總不確定性將超過 4300ppm。在電路通電后的**00 小時,這種不確定性增加 50ppm。初始精度可以校準,從而將誤差降低至 3300ppm + 50ppm ? √(t/1000 小時)。基準源芯片的作用有哪些呢?寧波ADR45基準源芯片市場價

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4.溫度補償性齊納二極管體積小、重量輕、結構簡單便于集成;但存在噪聲大、負荷能力弱、穩定性差以及基準電壓較高、可調性較差等缺點。這種基準電壓源不適用于便攜式和電池供電的場合。5.帶隙基準源(采用CMOS,TTL等技術實現)運用半導體集成電路技術制成的基準電壓源種類較多,如深埋層穩壓管集成基準源、雙極型晶體管集成帶隙基準源、CMOS集成帶隙基準源等。“帶隙基準源”是七十年代初出現的一種新型器件,它的問世使基準器件的指標得到了新的飛躍。由于帶隙基準源具有高精度、低噪聲、優點,因而廣泛應用于電壓調整器、數據轉換器(A/D,D/A)、集成傳感器、大器等,以及單獨作為精密的電壓基準件,低溫漂等許多微功耗運算放。放大器基準源芯片市場價基準源芯片的生產原理是多少呢?

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選擇基準電壓源了解所有這些選項之后,如何為應用選擇恰當的基準電壓源呢?以下是一些用來縮小選擇范圍的竅門:■電源電壓是否非常高?選擇分流基準電壓源。■電源電壓或負載電流的變化范圍是否很大?選擇串聯基準電壓源。■是否需要高功效比?選擇串聯基準電壓源。■確定實際溫度范圍。對于各種溫度范圍,包括0°C至70°C、-40°C至85°C和-40°C至125°C,ADI公司提供規格和工作性能保證。基本帶隙基準電壓源背后的數學原理很有意思,因為它將已知溫度系數與獨特的電阻率相結合,產生理論上溫度漂移為零的基準電壓。

這很容易從圖2所示的輸出電壓與溫度特性之間的關系中看出。請注意,它表示了兩個可能的溫度特性。未補償的帶間隙基準電壓源為拋物線,最小值在溫度極值處,比較大值在中間。帶間隙基準電壓源(如LT1019)表現為“S形曲線的比較大斜率接近溫度范圍的中心。在后一種情況下,非線性增加,從而降低了溫度范圍內的整體不確定性。溫度漂移規格的比較好用途是計算指定溫度范圍內的比較大總誤差。一般不建議計算未指定溫度范圍內的誤差,除非對溫度漂移特性有很好的了解。基準電壓是對比參考電壓,額定電壓是設備能承受的最大電壓。

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精密模擬設計人員通常依靠安靜不起眼的基準電壓源為其DAC和ADC轉換器供電。這項工作超出了基準電壓源的基本范圍——表面上設計用于為實際電源提供干凈、精確的穩定電壓;即電源轉換器的基準輸入。需要注意的是,基準電壓源通常可以勝任為轉換器基準輸入提供精確電壓的任務,這讓設計人員更大膽地要求基準電壓源為電流越來越高的應用供電。精度和功耗之間的選擇經常出現在任何設計過程中。做出此決定的蠻力方法建議在要求精度時使用基準電壓源,在需要毫瓦功率時使用LDO。除了額外的電路板空間和成本外,即使它們的標稱電壓相同,也必須路由單獨的信號。如果需要高精度電壓源來提供毫瓦級功率,設計人員必須緩沖基準電壓源。基準源芯片的原理是什么呢?廣東基準源芯片

一般來說,有3種主要的基準類型可供選擇:內部、外部和電源。寧波ADR45基準源芯片市場價

大多數電壓基準的噪聲電壓相對其它誤差而言***值較小,故對于精度不高的系統其影響并不突出,但對于高精度系統,需引起高度重視。對于寬帶噪聲,通過在輸出端增加一個低ESR(等效串聯電阻)電容或一個RC濾波器就可有效加以抑制,但要注意所加電容的容量要按數據手冊推薦的值選取,如果選得太大,可能引起振蕩而破壞輸出電壓的穩定性,另一個后果是會使導通建立時間變長。至于0.1~10Hz范圍內的窄帶1/5噪聲,是基準中固有的且不能有效濾掉,故要仔細評估選擇。某些系統需長期工作,同時要求具有保持重復測量的一致性和穩定性,這時,基準的長期漂移性能指標就顯得很重要。XFET基準具有十分優良的長期漂移特性,故是很好的選擇。對于便攜式系統,都要求低電壓、低功耗,以便延長電池的使用時間。對于這類系統,選用XFET基準是十分理想的,它們不僅能在低電壓小電流下工作,同時還能保持很好的性能。寧波ADR45基準源芯片市場價

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