這是一個模擬世界。無論汽車、微波爐還是手機,所有電子設備都必須以某種方式與"真實"世界交互。為此,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)映射到電子世界中可測的量(電壓)。當然,要測量電壓,您需要一個衡量標準。該標準就是基準電壓。對系統設計人員而言,問題不在于是否需要基準電壓源,而是使用何種基準電壓源?
基準電壓源只是一個電路或電路元件,只要電路需要,它就能提供已知電位。如果產品需要采集真實世界的相關信息,例如電池電壓或電流、功耗、信號大小或特性、故障識別等,那么必須將相關信號與一個標準進行比較。詳細閱讀>>
幾乎在所有先進的電子產品中都可以找到電壓基準源,它們可能是獨立的、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,基準源提供了一個絕對電壓,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。
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可以將先前實驗中的零增益放大器(Q1、R2)和穩定電流源(Q2、R3)與負反饋中的PNP電流鏡級(Q3、Q4)配合使用,以構建在一定的輸入電壓范圍內提供恒定或調節輸出電壓的電路。本實驗旨在構建和研究多種類型的基準電壓源/穩壓器,分為以下幾部分:詳細閱讀>>
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基準電壓源是精密的模擬集成電路,您無法(或者說很難)從基準電壓源獲取電流。如果您需要精密電壓和少量電流,則需要一個帶有外部元件的外部 LDO 以及 PCB 空間。詳細閱讀>>
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有些人會發現基準電壓源的數據沒有數據手冊上說的那么精準,這是什么原因?資深專家告訴你很大程度上都是由于使用不當。一旦基準電壓源使用不當極易造成裕量不足、負載不正確和反向輸出電流等狀況。這三種狀況都是數據手冊上說到的常見問題,如果平時遇到這種問題一定要及時避免。詳細閱讀>>
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高分辨率、逐次逼近型ADC的整體精度取決于精度、穩定性和其基準電壓源的驅動能力。ADC基準電壓輸入端的開關電容具有動態負載,因此基準電壓源電路必須能夠處理與時間和吞吐速率相關的電流。某些ADC片上集成基準電壓源和基準電壓源緩沖器,但這類器件在功耗或性能方面可能并非最佳——通常使用外部基準電壓源電路才可達到最佳性能。本文探討基準電壓源電路設計中遇到的挑戰和要求。詳細閱讀>>
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本文重點介紹新型連續時間Sigma-Delta (CTSD)精密ADC最重要的架構特性之一:輕松驅動阻性輸入和基準電壓源。實現最佳信號鏈性能的關鍵是確保其與ADC接口時輸入源或基準電壓源本身不被破壞。使用傳統ADC時,為實現輸入和基準電壓源與ADC的無縫接口,需要復雜的信號調理電路設計——稱為前端設計。CTSD ADC的獨特架構特性可簡化并創新這種ADC與輸入和基準電壓源的接口。首先,我們快速回顧一下傳統ADC的前端設計。詳細閱讀>>
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基準電壓是許多控制電路和應用電路所必需的,基準電壓的好壞在很大程度上決定了電路的控制精度或性能指標。電路中對基準電壓的基本要求是:在電源電壓和環境溫度變...詳細閱讀>>
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本文給出了一個低電壓供電時的帶隙基準電壓源電路的設計方法。該電路通過對傳統帶隙基準電路的改進,使輸出基準電壓在600 mV仍然能滿足零溫度系數。詳細閱讀>>
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近年來,由于集成電路的飛速發展,基準電壓源在模擬集成電路、數模混合電路以及系統集成芯片(SOC)中都有著非常廣泛的應用,對高新模擬電子技術的應用和發展也起著至關...詳細閱讀>>
任何系統設計的難點都在于在成本、體積、精確度、功耗等諸多因素的平衡與折衷。為具體設計選擇最佳基準源時需要考慮所有相關參數。有趣的是,很多時候選用較貴的元件反而使系統的整體成本更低,因為它可以降低制造過程中補償和校準的花銷。
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