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高精度电压基准REF102在电源技术中的应用

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简介:
本文探讨了高精度电压基准REF102在现代电源系统中的关键作用及其优势,分析其精确度、稳定性和低温度漂移特性,并介绍具体应用场景。 高精度电压基准REF102及其应用 概述:REF102是一款高性能的10V电压参考集成电路。该芯片经过激光调校后,在工业温度范围内其温漂可低至2.5ppm/℃,在军用级温度范围内的表现同样出色,达到5ppm/℃。由于无需额外的恒温装置,REF102具备功耗低、升温快及稳定性好等优点,并且噪声水平较低。此外,该芯片输出电压几乎不受供电电源电压和负载变化的影响。通过调整外部电阻,可以进一步优化其稳定性和温度漂移特性。得益于11.4V至36V的宽泛单电源工作范围以及卓越的整体性能表现,REF102成为仪器仪表、A/D转换器及D/A转换器等高精度直流电源应用的理想选择。 特点与引脚功能: - 高精度输出:+10V(误差为±0.0025V)

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客服
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  • REF102
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    本文探讨了高精度电压基准REF102在现代电源系统中的关键作用及其优势,分析其精确度、稳定性和低温度漂移特性,并介绍具体应用场景。 高精度电压基准REF102及其应用 概述:REF102是一款高性能的10V电压参考集成电路。该芯片经过激光调校后,在工业温度范围内其温漂可低至2.5ppm/℃,在军用级温度范围内的表现同样出色,达到5ppm/℃。由于无需额外的恒温装置,REF102具备功耗低、升温快及稳定性好等优点,并且噪声水平较低。此外,该芯片输出电压几乎不受供电电源电压和负载变化的影响。通过调整外部电阻,可以进一步优化其稳定性和温度漂移特性。得益于11.4V至36V的宽泛单电源工作范围以及卓越的整体性能表现,REF102成为仪器仪表、A/D转换器及D/A转换器等高精度直流电源应用的理想选择。 特点与引脚功能: - 高精度输出:+10V(误差为±0.0025V)
  • 带隙实现
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    本文探讨了高精度带隙基准电压源电路的设计与优化,并详细介绍了其在现代电源技术中的应用及实现方法。 近年来,模拟集成电路设计技术与CMOS工艺技术同步快速发展,芯片系统集成(SoC)技术得到了学术界及工业界的广泛关注。随着系统结构的日益复杂化,对诸如A/D转换器、D/A转换器、滤波器以及锁相环等基本模块提出了更高的速度要求。由于电流输出和电流几乎不受电压变化的影响,这使得片内集成电容成为可能。
  • 无需阻实现负设计
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    本文介绍了一种创新方法,在电源技术领域内设计负精密基准电压时,可以省略对精密电阻的需求。通过优化电路结构与算法,实现了高精度、低成本的解决方案。 基准电压是指传感器在0℃温场(如冰水混合物)且通以100μA工作电流条件下的电压值,通常被称为“零点电压”。该值由制造商出厂时标定。由于所有传感器的温度系数相同,只要知道这个基准电压V(0),就能计算出任何温度点上的传感器读数,而无需对每个传感器单独进行分度。 在需要绝对测量的应用中,其准确度受限于使用中的基准电压的准确性。然而,在许多系统中,稳定性与重复性往往比绝对精度更为重要。
  • 24位A/D芯片ADS1211
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    本文介绍了高精度A/D转换器ADS1211在电源技术领域的应用,详细探讨了其性能特点及实际案例,为电源系统的设计提供了新的思路。 摘要:ADS1211是美国Burr-Brown公司制造的一款高精度模数转换芯片。它具备24位的分辨率,并内置自校正∑-Δ转换器、二阶∑-Δ调制器、可编程数字滤波器和微处理器,能够与89C52单片机进行接口连接以测量三相电流和电压。本段落简明扼要地介绍了具有高精度特性的24位A/D芯片ADS1211的结构特点,并通过实际应用案例——即测量三相电压、电流的应用场景,提供了硬件电路图、软件流程以及相关的程序代码。 关键词:单片机 ADS1211 ∑-ΔA/D转换器 寄存器 转换速度 一、ADS1211的结构及特点 ADS1211是一款由美国Burr-Brown公司生产的高精度模数转换芯片,采用的是24脚双列直插式封装形式。
  • 低功耗PSRR设计
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    本项目专注于开发一种低能耗、高电源抑制比(PSRR)的基准电压源,旨在提高电子设备的能效和稳定性。通过优化电路结构与材料选择,实现更精确且稳定的电压输出,适应各种复杂环境下的高性能需求。 在现代电子设备尤其是电池驱动的装置中,低功耗、高电源抑制比(PSRR)基准电压源的设计至关重要。传统的自偏置基准电路虽然适用于大多数应用场景,但其微安级别的工作电流可能无法满足如充电电池保护芯片等特定应用中的低能耗需求。为解决这一问题,一种新的设计方案应运而生:它利用增强型和耗尽型MOS管的组合来降低静态电流,并提供精确的基准电压。 这种设计中包含一个由增强型MOS管(例如M6)与耗尽型MOS管(如M4)构成的电路结构。具体来说,当温度升高时,增强型MOS管的阈值电压会下降;而耗尽型MOS管则具有负阈值电压且其随温度变化的趋势正好相反于增强型。通过利用这两种不同类型的MOS管特性,可以在各种环境条件下保持基准电压的稳定性。 该方案的优点包括:能够生成较低的基准电压(例如低于1.2V),特别适合低供电电源芯片的应用;静态电流极小,通常仅为几百纳安,从而大大降低了整体功耗。此外,在系统上电后无需额外启动电路即可直接进入工作状态,这是因为耗尽型MOS管特有的特性。 然而,原结构的PSRR性能并不理想。为改善这一点,可以通过级联多个基准单元来增强电源抑制能力(如图2所示)。通过调整M1、M5等器件的宽长比以生成较小偏置电压的方式改进电路设计,在低频时可将PSRR提升至-120dB左右,并在高频范围保持约-90 dB,显著提高了对电源噪声的抑制效果。 实际应用中采用CSMC公司提供的0.6μm工艺进行仿真测试。结果显示该设计方案具有良好的温度系数(约为21 ppm/℃),线性调整率随温度上升而减小且最大功耗小于1μW,表明其同时实现了低能耗和电压稳定性目标。这种设计已被成功应用于电池充电保护芯片中,并展示了其实用性和效率。 以上就是对原文内容进行的重写,去除了与技术讨论无关的信息如联系方式等细节部分。
  • 直流升
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    本文探讨了直流升压电路的工作原理及其在现代电源技术领域的广泛应用,分析其优势与挑战,并展望未来发展方向。 直流升压电路的功能是将电池提供的较低的直流电压提升到所需的电压值。这一过程的基本步骤包括:高频振荡产生低压脉冲——通过脉冲变压器将其升压至预定电压值——最后,经过脉冲整流获得高压直流电。因此,这类电路属于DC/DC转换器的一种类型。 在依赖电池供电的便携设备中,通常会采用直流升压电路来获取所需的高电压。这些设备包括手机、传呼机等无线通信装置、照相机中的闪光灯以及便携式视频显示装置和电击设备(如电蚊拍)等等。 以下是几种简单的直流升压电路: - 主要优点:设计简单,成本较低。 - 缺点:转换效率不高,电池电压利用率低,输出功率较小。 这些电路通常适用于万用电表中,以替代高压叠层电池。
  • 性能型PWM比较器开关
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    本文章探讨了高性能电压型PWM比较器在现代开关电源中的应用与优势,深入分析其工作原理和技术特点。 随着科技的快速发展,电器设备不断更新换代,并且越来越趋向于小型化、低功耗和高效率的设计趋势,这使得开关电源的需求量不断增加,并对其性能提出了更高的要求。 开关电源利用功率半导体器件作为其核心开关元件,通过PWM(脉宽调制)技术控制这些器件的工作占空比来调节输出电压。根据频率恒定的控制方式可以分为电压型和电流型两种PWM控制方法,其中由于电压型PWM控制具有结构简单、易于实现等优点而被广泛采用。 图1展示的是一个典型的基于电压反馈机制的开关电源原理示意图,在该示意图中虚线框内表示了用于生成脉冲信号的核心控制芯片内部构造。具体而言,此控制系统包含了一个通过PWM调制技术实施直流电压误差放大的闭环反馈回路,它将放大后的直流信号与恒定频率下的三角波进行比较运算,依据这一过程产生的特定占空比的脉宽输出指令来驱动开关功率器件的工作状态切换;随后这些操作经由变压器完成耦合传输。
  • 于LDO稳带隙设计
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    本研究探讨了基于低压差(LDO)稳压器设计的带隙基准电压源,并分析其在现代电源技术中的应用与优势。 本段落介绍了一种基于LDO稳压器的简单带隙基准电压源设计,该设计以BrokaW带隙基准电压源结构为基础。通过使用Cadence Spectre仿真工具进行了全面模拟测试,在-20至125℃温度范围内,其基准电压温度系数约为17.4 ppm/℃,输出精度超过规定的5‰;在从1 Hz到10 kHz的频率区间内平均电源抑制比(PSRR)为-46.8 dB。该电路展示了优良的温控特性和高精度性能。 关键词:带隙基准、LDO稳压器、温度系数、电源抑制比、运算放大器 CMOS带隙基准电压源能够提供系统所需的参考电压或电流,具有低功耗、高度集成化和易于设计等优点,在模拟集成电路及混合信号电路中得到广泛应用。
  • 于Multisim直流稳设计
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    本研究探讨了利用Multisim软件进行直流稳压电源的设计与仿真,并分析其在现代电源技术中的实际应用价值。 EDA技术的发展非常迅速,在科研、产品设计与制造以及教学等多个领域发挥着重要作用。它代表了当前电子产品设计的最新发展方向。借助EDA工具,电子工程师能够在计算机上完成从电路设计到性能分析再到PCB印制板制作等整个过程的设计工作。 在教育方面,几乎所有理工科高校都开设了EDA课程。学生通过学习和实践,掌握使用EDA技术进行电子电路设计以及《电子技术基础》课程的模拟仿真实验的能力,为未来从事电子产品设计工作打下坚实的基础。 Multisim2001是一款用于电子电路设计与仿真方面的EDA软件,并且以其强大的功能在电路分析领域尤为突出。
  • 可调直流稳(二)
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    本文为系列文章第二部分,深入探讨了可调直流稳压电源的工作原理及其在现代电子设备和科研实验中的广泛应用,分析了其设计和技术特点。 本段落介绍了一种可调直流稳压电源电路的设计方案。该设计能够在调整电压过程中自动切换变压器二次绕组的连接方式,以选择最佳输入电压,并确保稳压集成电路的输入输出电压差保持在一个合理范围内。此直流稳压电源支持在1.25V至33V之间的连续调节。 电路的工作原理主要由主稳压电源部分、副稳压电源部分和控制单元构成(如图所示)。其中,主稳压电源包括变压器T、整流二极管VDl- VD4、电容Cl-C3、三端稳压集成电路IC1以及用于调整电压的电位器RP。此外还有显示输出电压值的电压表PV及电阻Rl等元件共同组成该电路系统,确保了整体电源功能的有效实现与稳定运行。