天津2.5V基準(zhǔn)源芯片現(xiàn)貨

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2023-09-09

所有的電子設(shè)備,無(wú)論是汽車(chē)、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。基準(zhǔn)電壓源規(guī)格通常使用以下定義來(lái)預(yù)測(cè)其在某些條件下的不確定性。天津2.5V基準(zhǔn)源芯片現(xiàn)貨

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基準(zhǔn)電壓源輸出架構(gòu)的兩種基本類(lèi)型是串聯(lián)和分流。 分流基準(zhǔn)電壓源類(lèi)似于齊納二極管,它具有兩個(gè)引腳,以固定電壓吸取可變電流。然而,如果溫度在較大范圍內(nèi)變動(dòng),熱機(jī)械遲滯會(huì)將基準(zhǔn)電壓源的可重復(fù)性限制在14位左右,而無(wú)論它們是否校準(zhǔn)得很好,也無(wú)論是否進(jìn)行了溫度補(bǔ)償。很多基準(zhǔn)電壓源數(shù)據(jù)手冊(cè)會(huì)給出長(zhǎng)期漂移——通常約為25ppm/1000小時(shí)。這一誤差與時(shí)間的平方根成比例關(guān)系,即25ppm/1000小時(shí)≈75ppm/年。實(shí)際比例似乎(不一定)比這更好一點(diǎn),因?yàn)槔匣俾释ǔT诮?jīng)過(guò)前幾千小時(shí)之后會(huì)有所降低。因此,得到一個(gè)約14位的圖。寧波電壓基準(zhǔn)基準(zhǔn)源芯片現(xiàn)貨目前采用的基準(zhǔn)電壓源設(shè)計(jì)方法主要有三種:掩埋齊納二極管、XFET和帶隙基準(zhǔn)電壓源。

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數(shù)控基準(zhǔn)電壓源是當(dāng)代模擬集成電路極為重要的組成部分,它為串聯(lián)型穩(wěn)壓電路、A/D和D/A轉(zhuǎn)化器提供基準(zhǔn)電壓,也是大多數(shù)傳感器的穩(wěn)壓供電電源或激勵(lì)源。另外,基準(zhǔn)電壓源也可作為標(biāo)準(zhǔn)電池、儀器表頭的刻度標(biāo)準(zhǔn)和精密電流源。幾乎在所有先進(jìn)的電子產(chǎn)品中都可以找到電壓基準(zhǔn)源,它們可能是**的、也可能集成在具有更多功能的器件中。例如:在數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器中,基準(zhǔn)源提供了一個(gè)***電壓,與輸入電壓進(jìn)行比較以確定適當(dāng)?shù)臄?shù)字輸出。在電壓調(diào)節(jié)器中,基準(zhǔn)源提供了一個(gè)已知的電壓值,用它與輸出作比較,得到一個(gè)用于調(diào)節(jié)輸出電壓的反饋。在電壓檢測(cè)器中,基準(zhǔn)源被當(dāng)作一個(gè)設(shè)置觸發(fā)點(diǎn)的門(mén)限。

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(lèi)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?;鶞?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。

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理想的電壓基準(zhǔn)源應(yīng)該具有完美的初始精度,并且在負(fù)載電流、溫度和時(shí)間變化時(shí)電壓保持穩(wěn)定不變。實(shí)際應(yīng)用中,設(shè)計(jì)人員必須在初始電壓精度、電壓溫漂、遲滯以及供出/吸入電流的能力、靜態(tài)電流(即功率消耗)、長(zhǎng)期穩(wěn)定性、噪聲和成本等指標(biāo)中進(jìn)行權(quán)衡與折衷。兩種常見(jiàn)的基準(zhǔn)源是齊納和帶隙基準(zhǔn)源。齊納基準(zhǔn)源通常采用兩端并聯(lián)拓?fù)?;帶隙基?zhǔn)源通常采用三端串連拓。1.電阻分壓:只能作為放大器的偏置電壓或提供放大器的工作電流。這主要是由于其自身沒(méi)有穩(wěn)壓作用,故輸出電壓的穩(wěn)定性完全依賴(lài)于電源電壓的穩(wěn)定性。有些轉(zhuǎn)換器需要內(nèi)部基準(zhǔn),而有些則需要外部基準(zhǔn)。遼寧電壓基準(zhǔn)基準(zhǔn)源芯片價(jià)格

基準(zhǔn)源芯片的價(jià)格大概是多少呢?天津2.5V基準(zhǔn)源芯片現(xiàn)貨

基于上面所講述的問(wèn)題,其實(shí)如果你需要一個(gè)2.5V的電壓的話(huà),理論上來(lái)說(shuō)通過(guò)兩個(gè)電阻分壓是完全可以得到的,并且有些時(shí)候我們還經(jīng)常這么做,比如在我們?cè)O(shè)計(jì)一個(gè)比較器的時(shí)候,通常閾值的比較電壓就是通過(guò)電阻分壓電路得到的。比如上面電路圖里面,只要電阻R1和R2取相等值時(shí),Vref的電壓值就是2.5V,它是有R1和R2這兩個(gè)電阻對(duì)電源電壓5V分壓而得到的。這種比較器電路一般**是用于一些模擬電壓的判斷,比如當(dāng)某個(gè)模擬電壓輸出的傳感器超過(guò)某個(gè)閾值時(shí),比較器就會(huì)輸出相應(yīng)的狀態(tài)。但這種場(chǎng)合往往是對(duì)模擬電壓的精度不是很高,因此使用1%精度的電阻就可以滿(mǎn)足應(yīng)用要求。天津2.5V基準(zhǔn)源芯片現(xiàn)貨