浙江內(nèi)置基準(zhǔn)源芯片生產(chǎn)廠(chǎng)家

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2023-09-15

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)洌粠痘鶞?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。2.普通正向二極管不依賴(lài)于電源電壓的恒定基準(zhǔn)電壓,但其電壓的穩(wěn)定性并不高,且溫度系數(shù)是負(fù)的,約為-2mV/℃3.齊納二極管可克服正向二極管作為基準(zhǔn)電壓的一些缺點(diǎn),但其溫度系數(shù)是正的,約為+2mV/℃基準(zhǔn)源芯片的市場(chǎng)發(fā)展前景怎么樣?浙江內(nèi)置基準(zhǔn)源芯片生產(chǎn)廠(chǎng)家

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熱遲滯的這一規(guī)格經(jīng)常被忽視,但它也可能成為主要的誤差來(lái)源。它本質(zhì)上是機(jī)械的,是熱循環(huán)導(dǎo)致芯片應(yīng)力變化的結(jié)果。經(jīng)過(guò)大溫度循環(huán)后,可以在給定溫度下觀(guān)察到延遲,表現(xiàn)為輸出電壓的變化。它與溫度系數(shù)和時(shí)間漂移無(wú)關(guān),降低了初始電壓校準(zhǔn)的有效性。在隨后的溫度循環(huán)中,大多數(shù)基準(zhǔn)電壓源傾向于在標(biāo)稱(chēng)輸出電壓附近發(fā)生變化,因此熱滯通常限于可預(yù)測(cè)的最大值。每個(gè)制造商都有自己的方法來(lái)指定這個(gè)參數(shù),所以典型的值可能會(huì)被誤導(dǎo)。廣東外置基準(zhǔn)源芯片市場(chǎng)價(jià)外部基準(zhǔn)將施加的電壓(或電流)用作轉(zhuǎn)換器的基準(zhǔn)信號(hào)作用。

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2.外部基準(zhǔn)外部基準(zhǔn)將施加的電壓(或電流)用作轉(zhuǎn)換器的基準(zhǔn)信號(hào),如以下典型電路中所示。它可使設(shè)計(jì)更加靈活。例如,在高分辨率ADC應(yīng)用中,工程師可以利用低噪聲和正/負(fù)基準(zhǔn)(+/-Vref)(如果需要的話(huà))使系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)無(wú)噪聲代碼分辨率。還可以通過(guò)增加系統(tǒng)的溫度補(bǔ)償,以提高基準(zhǔn)穩(wěn)定性。當(dāng)然,使用外部基準(zhǔn)導(dǎo)致的元器件數(shù)量和設(shè)計(jì)復(fù)雜性的增加及其相關(guān)成本,也是需要考慮的問(wèn)題。3.電源使用電源作為基準(zhǔn)的優(yōu)勢(shì)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。一般來(lái)說(shuō),有3種主要的基準(zhǔn)類(lèi)型可供選擇:內(nèi)部、外部和電源。

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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)電壓源通常可以勝任為轉(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(chēng)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)源芯片是做什么用的呢?浙江2.5V基準(zhǔn)源芯片

如何在應(yīng)用中選擇合適的ADC或DAC基準(zhǔn)類(lèi)型呢?浙江內(nèi)置基準(zhǔn)源芯片生產(chǎn)廠(chǎng)家

對(duì)于在指定溫度范圍內(nèi)具有良好線(xiàn)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(xiàn)性特性可能占主導(dǎo)地位。例如,被指定為100ppm/°C的基準(zhǔn)電壓源往往在任何溫度范圍內(nèi)都有相當(dāng)好的線(xiàn)性度,因?yàn)樵黄ヅ湟鸬钠仆耆谏w了其固有的非線(xiàn)性。相反,它被指定為5ppm/°C基準(zhǔn)電壓源的溫度漂移主要是非線(xiàn)性的。浙江內(nèi)置基準(zhǔn)源芯片生產(chǎn)廠(chǎng)家