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精密模擬設(shè)計(jì)人員通常依靠安靜不起眼的基準(zhǔn)電壓源為其DAC和ADC轉(zhuǎn)換器供電。這項(xiàng)工作超出了基準(zhǔn)電壓源的基本范圍——表面上設(shè)計(jì)用于為實(shí)際電源提供干凈、精確的穩(wěn)定電壓;即電源轉(zhuǎn)換器的基準(zhǔn)輸入。需要注意的是,基準(zhǔn)電壓源通??梢詣偃螢檗D(zhuǎn)換器基準(zhǔn)輸入提供精確電壓的任務(wù),這讓設(shè)計(jì)人員更大膽地要求基準(zhǔn)電壓源為電流越來(lái)越高的應(yīng)用供電。精度和功耗之間的選擇經(jīng)常出現(xiàn)在任何設(shè)計(jì)過(guò)程中。做出此決定的蠻力方法建議在要求精度時(shí)使用基準(zhǔn)電壓源,在需要毫瓦功率時(shí)使用LDO。除了額外的電路板空間和成本外,即使它們的標(biāo)稱電壓相同,也必須路由單獨(dú)的信號(hào)。如果需要高精度電壓源來(lái)提供毫瓦級(jí)功率,設(shè)計(jì)人員必須緩沖基準(zhǔn)電壓源?;鶞?zhǔn)源芯片的價(jià)格大概要多少?重慶REF30基準(zhǔn)源芯片型號(hào)
所有的電子設(shè)備,無(wú)論是汽車、微波爐還是手機(jī),都必須以某種方式與真實(shí)世界互動(dòng)。因此,電子設(shè)備必須能夠?qū)⒄鎸?shí)世界的測(cè)量結(jié)果 (速度、壓力、長(zhǎng)度、溫度) 映射到電子世界中的測(cè)量 (電壓)。當(dāng)然,你需要一個(gè)測(cè)量電壓的標(biāo)準(zhǔn)。這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)是基準(zhǔn)電壓。對(duì)于系統(tǒng)設(shè)計(jì)師來(lái)說(shuō),問(wèn)題不在于是否需要基準(zhǔn)電壓源,而在于使用什么基準(zhǔn)電壓源。使用電源作為基準(zhǔn)的優(yōu)勢(shì)主要就是在于,任何電源噪聲都可以直接耦合到電源。這相當(dāng)于將器件與任何電源噪聲隔離。廣東工業(yè)自動(dòng)化基準(zhǔn)源芯片現(xiàn)貨開關(guān)電源的基準(zhǔn)電壓取樣電阻和基準(zhǔn)穩(wěn)壓值來(lái)算。
4.溫度補(bǔ)償性齊納二極管體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單便于集成;但存在噪聲大、負(fù)荷能力弱、穩(wěn)定性差以及基準(zhǔn)電壓較高、可調(diào)性較差等缺點(diǎn)。這種基準(zhǔn)電壓源不適用于便攜式和電池供電的場(chǎng)合。5.帶隙基準(zhǔn)源(采用CMOS,TTL等技術(shù)實(shí)現(xiàn))運(yùn)用半導(dǎo)體集成電路技術(shù)制成的基準(zhǔn)電壓源種類較多,如深埋層穩(wěn)壓管集成基準(zhǔn)源、雙極型晶體管集成帶隙基準(zhǔn)源、CMOS集成帶隙基準(zhǔn)源等?!皫痘鶞?zhǔn)源”是七十年代初出現(xiàn)的一種新型器件,它的問(wèn)世使基準(zhǔn)器件的指標(biāo)得到了新的飛躍。由于帶隙基準(zhǔn)源具有高精度、低噪聲、優(yōu)點(diǎn),因而廣泛應(yīng)用于電壓調(diào)整器、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器(A/D,D/A)、集成傳感器、大器等,以及單獨(dú)作為精密的電壓基準(zhǔn)件,低溫漂等許多微功耗運(yùn)算放。
基準(zhǔn)電壓源具有多種形式和不同的特性,但歸根結(jié)底,精度和穩(wěn)定性是基準(zhǔn)電壓源**重要的特性,因?yàn)樗闹饕δ苁翘峁┮阎妮敵鲭妷骸Ec已知值相比,變化是一個(gè)誤差。基準(zhǔn)電壓源規(guī)格通常用于預(yù)測(cè)其在某些條件下的不確定性。對(duì)于在指定溫度范圍內(nèi)具有良好線性度的基準(zhǔn)電壓源,或?qū)τ谖醋屑?xì)調(diào)整的基準(zhǔn)電壓源,可以認(rèn)為**差誤差與溫度范圍成比例。這是因?yàn)楸容^大和**小輸出電壓極可能在比較大和**小工作溫度下獲得。然而,對(duì)于經(jīng)過(guò)仔細(xì)調(diào)整的基準(zhǔn)電壓源 (通常通過(guò)其非常低的溫度漂移來(lái)確定),其非線性特性可能占主導(dǎo)地位。基準(zhǔn)電壓源是模擬集成電路的重要組成部分,在許多集成電路中都需要精密又穩(wěn)定的電壓基準(zhǔn)。
帶隙基準(zhǔn)技術(shù)基本原理基準(zhǔn)電壓源已成為大規(guī)模、超大規(guī)模集成電路和幾乎所有數(shù)字模擬系統(tǒng)中不可缺少的基本電路模塊?;鶞?zhǔn)電壓源可廣泛應(yīng)用于高精度比較器、A/D和D/A轉(zhuǎn)換器、隨機(jī)動(dòng)態(tài)存儲(chǔ)器、閃存以及系統(tǒng)集成芯片中。帶隙基準(zhǔn)電壓源受電源電壓變化的影響很小,它具備了高穩(wěn)定度、低溫漂、低噪聲的主要優(yōu)點(diǎn)。基準(zhǔn)源電路原理就是利用電橋和差分放大器測(cè)量的。TL431給電橋提供基準(zhǔn)源。為了減小PT100導(dǎo)線電阻的影響使用三線制。從電路上沒(méi)有辦法判斷IN1是和IN+還是和IN-接在PT100的同一端(PT100有兩個(gè)線從同一端引出的),正常來(lái)說(shuō)該電路IN1和IN-接在PT100的同一端精度比較高,這種方式應(yīng)該把放大電路看做是減法器電路。度和穩(wěn)定性是基準(zhǔn)電壓源**重要的特性,因?yàn)樗闹饕δ苁翘峁┮阎妮敵鲭妷?。安徽ADR45基準(zhǔn)源芯片供應(yīng)商家
如何在應(yīng)用中選擇合適的ADC或DAC基準(zhǔn)類型呢?重慶REF30基準(zhǔn)源芯片型號(hào)
長(zhǎng)期穩(wěn)定性該規(guī)格測(cè)量了基準(zhǔn)電壓隨時(shí)間變化的趨勢(shì),與其他變量無(wú)關(guān)。初始偏移主要是由機(jī)械應(yīng)力的變化引起的,這通常來(lái)自于導(dǎo)線框架、裸片和模塑化合物的膨脹率。這種應(yīng)力效應(yīng)往往有很大的初始偏移,然后隨著時(shí)間的推移,偏移會(huì)迅速減少。初始漂移還包括電路元件電氣特性的變化,包括設(shè)備特性在原子水平上的建立。更長(zhǎng)期的偏移是由電路元件的電氣變化引起的,通常稱為老化。與初始漂移相比,這種漂移傾向于以較低的速度發(fā)生,并且隨著時(shí)間的推移而進(jìn)一步降低。因此,它通常使用漂移/√khr來(lái)表示。在較高的溫度下,基準(zhǔn)電壓源的老化速度往往更快重慶REF30基準(zhǔn)源芯片型號(hào)