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分享一下高精度基准电压源的实现方式

更新时间:2018-12-05      浏览次数:126
   分享一下高精度基准电压源的实现方式

  1.电阻分压:

  只能作为放大器的偏置电压或提供放大器的工作电流。这主要是由于其自身没有稳压作用,故输出电压的稳定性*依赖于电源电压的稳定性。

  2.普通正向二极管

  不依赖于电源电压的恒定基准电压,但其电压的稳定性并不高,且温度系数是负的,约为-2mV/℃

  3.齐纳二极管

  可克服正向二极管作为基准电压的一些缺点,但其温度系数是正的,约为+2mV/℃

  4.温度补偿性齐纳二极管

  体积小、重量轻、结构简单便于集成;但存在噪声大、负荷能力弱、稳定性差以及基准电压较高、可调性较差等缺点。这种基准电压源不适用于便携式和电池供电的场合。

  5.带隙基准源(采用CMOS,TTL等技术实现)

  运用半导体集成电路技术制成的基准电压源种类较多,如深埋层稳压管集成基准源、双极型晶体管集成带隙基准源、CMOS集成带隙基准源等。"带隙基准源"是七十年代初出现的一种新型器件,它的问世使基准器件的指标得到了新的飞跃。

  由于带隙基准源具有高精度、低噪声、优点,因而广泛应用于电压调整器、数据转换器(A/D, D/A)、集成传感器、大器等,以及单独作为精密的电压基准件,低温漂等许多微功耗运算放。

  总结

  任何系统设计的难点都在于在成本、体积、度、功耗等诸多因素的平衡与折衷。为具体设计选择佳基准源时需要考虑所有相关参数。有趣的是,很多时候选用较贵的元件反而使系统的整体成本更低,因为它可以降低制造过程中补偿和校准的花销。