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了解电压参考拓扑和规范

消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:205.34KB | 2022-11-18

杨勇

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介绍介绍选择电压基准首先要考虑的是输出电压和初始精度。然而,经常被忽视的是在特定应用中可能具有重要意义的各种其他数据表参数。此外,在评估数据转换器(ADC 或 DAC)以及电压基准时,一定要考虑误差预算。(参见应用笔记 4300,“选择电压基准首先要考虑的是输出电压和初始精度。然而,经常被忽视的是在特定应用中可能具有重要意义的各种其他数据表参数。此外,在评估数据转换器(ADC 或 DAC)以及电压基准时,一定要考虑误差预算。(参见应用笔记 4300,“。”)。”)以下对电压基准基础知识的讨论将帮助您更好地理解常见的电压基准类型以及与最常见的电压基准拓扑相关的性能参数:两端并联和三端串联设计。(有关在串联和并联电压参考之间进行选择的指南,请参阅应用笔记 4003“以下对电压基准基础知识的讨论将帮助您更好地理解常见的电压基准类型以及与最常见的电压基准拓扑相关的性能参数:两端并联和三端串联设计。(有关在串联和并联电压参考之间进行选择的指南,请参阅应用笔记 4003“ ”和应用笔记 2879“ ”和应用笔记 2879“”。)”。)常见类型的电压基准常见类型的电压基准共有三种常见类型的电压基准:充电电容器、齐纳二极管和带隙电压。由于电离辐射引起的不稳定,充电电容器很少使用(特别是在安全应用中)。阿尔法、贝塔、伽马和宇宙射线或机场、医院和运输安全中的常见 X 射线都会使电容器放电(通常每次放电时电容器会发生 7mV 的变化)。共有三种常见类型的电压基准:充电电容器、齐纳二极管和带隙电压。由于电离辐射引起的不稳定,充电电容器很少使用(特别是在安全应用中)。阿尔法、贝塔、伽马和宇宙射线或机场、医院和运输安全中的常见 X 射线都会使电容器放电(通常每次放电时电容器会发生 7mV 的变化)。齐纳二极管是第二种常见的电压基准,用于雪崩模式和雪崩模式之外。大多数雪崩模式齐纳二极管都用在它们最稳定的地方(即,在尖锐的拐点处),高于大约 5.5V,具体取决于半导体工艺。由于量子力学隧道效应,真正的齐纳二极管在较低电压下工作。大多数齐纳噪声问题是由于管芯表面上的相关杂质引起的,通过将齐纳埋在管芯表面内部或下方,掩埋齐纳二极管可以克服这些问题。齐纳二极管是第二种常见的电压基准,用于雪崩模式和雪崩模式之外。大多数雪崩模式齐纳二极管都用在它们最稳定的地方(即,在尖锐的拐点处),高于大约 5.5V,具体取决于半导体工艺。由于量子力学隧道效应,真正的齐纳二极管在较低电压下工作。大多数齐纳噪声问题是由于管芯表面上的相关杂质引起的,通过将齐纳埋在管芯表面内部或下方,掩埋齐纳二极管可以克服这些问题。最常见的电压基准使用带隙。这是巧妙地使用具有不同电流密度并因此具有不同温度系数的两个晶体管结。两个具有相反温度系数的电压相减,得到一条几乎平坦的温度曲线。(有关带隙计算器(即 PC 仿真器)和概述了解操作参数所需的设计步骤的手册,请参阅应用说明 5062,“最常见的电压基准使用带隙。这是巧妙地使用具有不同电流密度并因此具有不同温度系数的两个晶体管结。

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