資料介紹
介紹介紹選擇電壓基準首先要考慮的是輸出電壓和初始精度。然而,經常被忽視的是在特定應用中可能具有重要意義的各種其他數據表參數。此外,在評估數據轉換器(ADC 或 DAC)以及電壓基準時,一定要考慮誤差預算。(參見應用筆記 4300,“選擇電壓基準首先要考慮的是輸出電壓和初始精度。然而,經常被忽視的是在特定應用中可能具有重要意義的各種其他數據表參數。此外,在評估數據轉換器(ADC 或 DAC)以及電壓基準時,一定要考慮誤差預算。(參見應用筆記 4300,“。”)。”)以下對電壓基準基礎知識的討論將幫助您更好地理解常見的電壓基準類型以及與最常見的電壓基準拓撲相關的性能參數:兩端并聯和三端串聯設計。(有關在串聯和并聯電壓參考之間進行選擇的指南,請參閱應用筆記 4003“以下對電壓基準基礎知識的討論將幫助您更好地理解常見的電壓基準類型以及與最常見的電壓基準拓撲相關的性能參數:兩端并聯和三端串聯設計。(有關在串聯和并聯電壓參考之間進行選擇的指南,請參閱應用筆記 4003“ ”和應用筆記 2879“ ”和應用筆記 2879“”。)”。)常見類型的電壓基準常見類型的電壓基準共有三種常見類型的電壓基準:充電電容器、齊納二極管和帶隙電壓。由于電離輻射引起的不穩定,充電電容器很少使用(特別是在安全應用中)。阿爾法、貝塔、伽馬和宇宙射線或機場、醫院和運輸安全中的常見 X 射線都會使電容器放電(通常每次放電時電容器會發生 7mV 的變化)。共有三種常見類型的電壓基準:充電電容器、齊納二極管和帶隙電壓。由于電離輻射引起的不穩定,充電電容器很少使用(特別是在安全應用中)。阿爾法、貝塔、伽馬和宇宙射線或機場、醫院和運輸安全中的常見 X 射線都會使電容器放電(通常每次放電時電容器會發生 7mV 的變化)。齊納二極管是第二種常見的電壓基準,用于雪崩模式和雪崩模式之外。大多數雪崩模式齊納二極管都用在它們最穩定的地方(即,在尖銳的拐點處),高于大約 5.5V,具體取決于半導體工藝。由于量子力學隧道效應,真正的齊納二極管在較低電壓下工作。大多數齊納噪聲問題是由于管芯表面上的相關雜質引起的,通過將齊納埋在管芯表面內部或下方,掩埋齊納二極管可以克服這些問題。齊納二極管是第二種常見的電壓基準,用于雪崩模式和雪崩模式之外。大多數雪崩模式齊納二極管都用在它們最穩定的地方(即,在尖銳的拐點處),高于大約 5.5V,具體取決于半導體工藝。由于量子力學隧道效應,真正的齊納二極管在較低電壓下工作。大多數齊納噪聲問題是由于管芯表面上的相關雜質引起的,通過將齊納埋在管芯表面內部或下方,掩埋齊納二極管可以克服這些問題。最常見的電壓基準使用帶隙。這是巧妙地使用具有不同電流密度并因此具有不同溫度系數的兩個晶體管結。兩個具有相反溫度系數的電壓相減,得到一條幾乎平坦的溫度曲線。(有關帶隙計算器(即 PC 仿真器)和概述了解操作參數所需的設計步驟的手冊,請參閱應用說明 5062,“最常見的電壓基準使用帶隙。這是巧妙地使用具有不同電流密度并因此具有不同溫度系數的兩個晶體管結。
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