麗水工業(yè)自動化基準(zhǔn)源芯片型號

來源: 發(fā)布時(shí)間:2023-10-24

基于上面所講述的問題,其實(shí)如果你需要一個(gè)2.5V的電壓的話,理論上來說通過兩個(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,比如在我們設(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某個(gè)閾值時(shí),比較器就會輸出相應(yīng)的狀態(tài)。但這種場合往往是對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足應(yīng)用要求?;鶞?zhǔn)源芯片的供應(yīng)商推薦有哪些呢?麗水工業(yè)自動化基準(zhǔn)源芯片型號

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精度和功耗之間的選擇經(jīng)常出現(xiàn)在任何設(shè)計(jì)過程中。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。如果需要高精度電壓源來提供毫瓦級功率,設(shè)計(jì)人員必須緩沖基準(zhǔn)電壓源。開關(guān)電源的基準(zhǔn)電壓取樣電阻和基準(zhǔn)穩(wěn)壓值來算。比如用2個(gè)1K的電阻串聯(lián)后中間抽頭,取樣出輸出電壓,將這個(gè)取樣電壓和5V基準(zhǔn)電壓去比較。反推回去,這個(gè)穩(wěn)壓電源輸出為10V的,只有在10V的時(shí)候才能維持此采樣點(diǎn)的電壓不變,需要調(diào)成15V輸出,上偏電阻換為2K就可以了。至于中間的反饋鏈路不管有多復(fù)雜,只是一個(gè)過程而已,是為了保證開關(guān)管工作在比較好狀態(tài)范圍之內(nèi),和具體輸出電壓無關(guān)。江西信號鏈基準(zhǔn)源芯片型號基準(zhǔn)源芯片的價(jià)格是什么?

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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),如模數(shù)轉(zhuǎn)換器、數(shù)模轉(zhuǎn)換器、線性穩(wěn)壓器和開關(guān)穩(wěn)壓器。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(外加離子注入結(jié)型場效應(yīng)管)和帶隙基準(zhǔn)電壓源,帶隙基準(zhǔn)電壓源包括雙極型和CMOS基準(zhǔn)電壓與額定電壓是如何理解? —— 基準(zhǔn)電壓是對比參考電壓,額定電壓是設(shè)備能承受的最大電壓?;鶞?zhǔn)電壓是什么? —— 基準(zhǔn)電壓是電子電路中的電壓標(biāo)準(zhǔn),是測量、標(biāo)定電路中其他電壓的依據(jù)。如模數(shù)轉(zhuǎn)換器(A/D)、直流穩(wěn)壓電源必須有基準(zhǔn)電壓,才能精確測量未知電壓、輸出標(biāo)準(zhǔn)電壓。

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。如果需要高精度電壓源來提供毫瓦級功率,設(shè)計(jì)人員必須緩沖基準(zhǔn)電壓源。一般來說,有3種主要的基準(zhǔn)類型可供選擇:內(nèi)部、外部和電源。

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那么,我們希望有怎樣的精度和穩(wěn)定性呢? AD588比較大初始誤差額定值為0.01%(1/10,000,或約為13位),比較大溫度系數(shù)為1.5 ppm/°C。 在–40°C至+100°C工業(yè)溫度范圍內(nèi),這會導(dǎo)致210 ppm的變化量,或者說12位時(shí)的1 LSB。 因此,如果不采用溫度補(bǔ)償,那么在溫度范圍內(nèi)我們能夠保證的比較好未校準(zhǔn)***精度約為12位[v]。 如果我們以昂貴的高精度電壓為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)(機(jī)架式設(shè)備,非IC),然后將輸入IC的溫度范圍限制在室溫的±20°C左右,那么我們也許能獲得大約16位的溫度補(bǔ)償***精度?;鶞?zhǔn)源芯片的市場前景怎么樣呢?四川REF30基準(zhǔn)源芯片市場價(jià)

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長期穩(wěn)定性該規(guī)格測量了基準(zhǔn)電壓隨時(shí)間變化的趨勢,與其他變量無關(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來表示。在較高的溫度下,基準(zhǔn)電壓源的老化速度往往更快麗水工業(yè)自動化基準(zhǔn)源芯片型號