所有的電子設備,無論是汽車、微波爐還是手機,都必須以某種方式與真實世界互動。因此,電子設備必須能夠將真實世界的測量結果 (速度、壓力、長度、溫度) 映射到電子世界中的測量 (電壓)。當然,你需要一個測量電壓的標準。這個標準是基準電壓。對于系統設計師來說,問題不在于是否需要基準電壓源,而在于使用什么基準電壓源。使用電源作為基準的優勢主要就是在于,任何電源噪聲都可以直接耦合到電源。這相當于將器件與任何電源噪聲隔離。基準電壓源規格通常使用以下定義來預測其在某些條件下的不確定性。天津2.5V基準源芯片現貨

基準電壓源輸出架構的兩種基本類型是串聯和分流。 分流基準電壓源類似于齊納二極管,它具有兩個引腳,以固定電壓吸取可變電流。然而,如果溫度在較大范圍內變動,熱機械遲滯會將基準電壓源的可重復性限制在14位左右,而無論它們是否校準得很好,也無論是否進行了溫度補償。很多基準電壓源數據手冊會給出長期漂移——通常約為25ppm/1000小時。這一誤差與時間的平方根成比例關系,即25ppm/1000小時≈75ppm/年。實際比例似乎(不一定)比這更好一點,因為老化速率通常在經過前幾千小時之后會有所降低。因此,得到一個約14位的圖。寧波電壓基準基準源芯片現貨目前采用的基準電壓源設計方法主要有三種:掩埋齊納二極管、XFET和帶隙基準電壓源。

數控基準電壓源是當代模擬集成電路極為重要的組成部分,它為串聯型穩壓電路、A/D和D/A轉化器提供基準電壓,也是大多數傳感器的穩壓供電電源或激勵源。另外,基準電壓源也可作為標準電池、儀器表頭的刻度標準和精密電流源。幾乎在所有先進的電子產品中都可以找到電壓基準源,它們可能是**的、也可能集成在具有更多功能的器件中。例如:在數據轉換器中,基準源提供了一個***電壓,與輸入電壓進行比較以確定適當的數字輸出。在電壓調節器中,基準源提供了一個已知的電壓值,用它與輸出作比較,得到一個用于調節輸出電壓的反饋。在電壓檢測器中,基準源被當作一個設置觸發點的門限。
4.溫度補償性齊納二極管體積小、重量輕、結構簡單便于集成;但存在噪聲大、負荷能力弱、穩定性差以及基準電壓較高、可調性較差等缺點。這種基準電壓源不適用于便攜式和電池供電的場合。5.帶隙基準源(采用CMOS,TTL等技術實現)運用半導體集成電路技術制成的基準電壓源種類較多,如深埋層穩壓管集成基準源、雙極型晶體管集成帶隙基準源、CMOS集成帶隙基準源等。“帶隙基準源”是七十年代初出現的一種新型器件,它的問世使基準器件的指標得到了新的飛躍。由于帶隙基準源具有高精度、低噪聲、優點,因而廣泛應用于電壓調整器、數據轉換器(A/D,D/A)、集成傳感器、大器等,以及單獨作為精密的電壓基準件,低溫漂等許多微功耗運算放。基準電壓源規格通常用于預測其在某些條件下的不確定性。

理想的電壓基準源應該具有完美的初始精度,并且在負載電流、溫度和時間變化時電壓保持穩定不變。實際應用中,設計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、靜態電流(即功率消耗)、長期穩定性、噪聲和成本等指標中進行權衡與折衷。兩種常見的基準源是齊納和帶隙基準源。齊納基準源通常采用兩端并聯拓撲;帶隙基準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有穩壓作用,故輸出電壓的穩定性完全依賴于電源電壓的穩定性。有些轉換器需要內部基準,而有些則需要外部基準。遼寧電壓基準基準源芯片價格
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基于上面所講述的問題,其實如果你需要一個2.5V的電壓的話,理論上來說通過兩個電阻分壓是完全可以得到的,并且有些時候我們還經常這么做,比如在我們設計一個比較器的時候,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,Vref的電壓值就是2.5V,它是有R1和R2這兩個電阻對電源電壓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,比如當某個模擬電壓輸出的傳感器超過某個閾值時,比較器就會輸出相應的狀態。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用要求。天津2.5V基準源芯片現貨