精密模拟设计人员通常依靠安静不起眼的基准电压源为其DAC和ADC转换器供电。这项工作超出了基准电压源的基本范围——表面上设计用于为实际电源提供干净、精确的稳定电压;即电源转换器的基准输入。需要
2023-01-03 10:56:061865 大多数 电压基准 IC均是以其低侧电源轨为基准。如果你的电路用正负两种电压,可以在一个IC基准的输出端接一个-1增益的转换器,就能获得负的基准电压。但如果你的模拟电路采用的
2011-10-09 14:18:071386 ADR5044B典型应用4.096 Vout精密微功率并联模式电压基准。 ADR5040 / ADR5041 / ADR5043 / ADR5044 / ADR5045专为空间关键型应用而设计,是高精度分流电压基准,采用超小型SC70和SOT-23封装
2020-03-23 09:52:36
LM129-6.9V精密电压基准的典型应用。 LM329温度补偿6.9V齐纳基准电压源具有出色的时间和温度稳定性,极低的动态阻抗和宽工作电流范围
2020-04-07 14:38:01
本文介绍了一种新的、高度集成的鲁棒型精密数据采集参考平台,EV-HT-200CDAQ1,该平台经过测定,其参数指标符合200°C 工作温度要求。
2020-12-30 06:21:07
任意大小的基准电压。本文提出一种新的电流模带隙结构并采用一阶温度补偿技术设计了一种具有良好的温度特性和高电源抑制比,并且能快速启动的新型BiCMOS带隙基准电路。该电路结构简单且实现了低输出电压的要求。
2019-07-12 07:36:42
一点,因为老化速率通常在经过前几千小时之后会有所降低。 因此,得到一个约14位的图。 基准电压源输出架构的两种基本类型是串联和分流。 分流基准电压源类似于齐纳二极管,它具有两个引脚,以固定电压吸取
2016-01-25 10:58:27
概述:X60003是intersil公司生产的一款精密5.0V基准电压芯片。它采用3引线SOT-23封装,输出电压:5.000V,超低功率电源电流:500nA。电源电压范围:5.1V到9.0V。
2021-04-21 06:00:09
TL431的主要作用是使得电路获得更稳定的电压,TL431是一种较为精密的可控稳压源,有着较为特殊的动态阻抗。其动态响应速度快,输出噪声低,价格低廉。注意上述一句话概括,就是便宜,精密可控稳压源TL431。
2019-05-24 07:49:44
精密基准电压源芯片中的“初始电压精度”是什么意思?例如ADR06的初始精度:±0.1%
2023-11-23 06:13:31
LT1021BCH-5精密DAC电压基准的典型应用。 LT1021是一款精密基准电压源,具有超低漂移和低噪声特性,极佳的长期稳定性以及对输入电压变化的几乎完全抗扰度。参考输出的源电流和吸收电流均高达10mA
2020-04-01 09:40:10
精密可调基准电压发生器相关资料下载
2021-05-12 06:16:19
粘连代码,因此基准电压源电路的电压噪声必须保持为LSB电压的一小部分。 结论 本文设计了一种精密逐次逼近型ADC设计基准电压源电路方案,并强调了如何判断某些常见问题。文中的计算公式用于估算基准电压源电路的驱动能力和噪声要求,以便有更高的概率使该电路通过硬件测试。(作者:Alan Walsh)
2018-09-27 10:57:26
有关,也可能会造成粘连代码,因此基准电压源电路的电压噪声必须保持为LSB电压的一小部分。 5结论 本文讨论了如何针对精密逐次逼近型ADC设计基准电压源电路,并强调了如何判断某些常见问题。文中
2018-09-27 10:29:41
参考电压源(又称基准电压源)是电子仪器仪表中的基本部件,是精密测量系统中一种基本单元。过去都采用温度补偿的齐纳二极管组成的参考电压源。目前都使用集成电路工艺制作的能隙式精密电压源MC1403。
2021-04-27 07:44:25
请问大家,小弟想做一个负2.5v的基准电压,一种方案就是用正12v 和lm285产生一个2.5v的基准,然后再用运放倒过来,但这样要多一个运放,因为我有-12v电源,能不能不用运放直接用-12v和lm285产生一个负基准喃?谢谢大家!
2016-01-17 22:21:46
ADR421超精密,低噪声,2.048 Vout XFET电压基准的典型应用,有利于开尔文连接。 ADR42x是一系列超精密,第二代额外注入结FET(XFET)基准电压源,具有低噪声,高精度和SOIC和MSOP封装的出色长期稳定性
2020-05-22 11:59:17
ADR5041B 2.5 Vout精密微功耗并联模式电压基准的典型应用。 ADR5040 / ADR5041 / ADR5043 / ADR5044 / ADR5045专为空间关键型应用而设计,是高精度分流电压基准,采用超小型SC70和SOT-23封装
2020-03-23 09:52:36
TL431是一款电压可调的精密基准电压源IC,其输出电压可在2.5~36V之间调整。在电子电路中,TL431的用途很广,其可以作为精密基准电压源,可以用来代替稳压管构成并联可调稳压电源,还可
2018-11-20 10:55:40
LM4050是松下早期研制的精密基准电压源。小尺寸SOT-23—3封装(3mm×1.3mm);无需外接输出电容;允许电容负载;反向击穿电压有2.500V、4.096V、5.000V、8.192V及10.000V。
2021-05-20 07:20:42
LT1021DCN8-10精密电压基准的典型应用。 LT1021是一款精密基准电压源,具有超低漂移和低噪声特性,极佳的长期稳定性以及对输入电压变化的几乎完全抗扰度。参考输出的源电流和吸收电流均高达10mA
2020-04-02 10:00:45
LT1021DCN8-10精密DAC电压基准的典型应用。 LT1021是一款精密基准电压源,具有超低漂移和低噪声特性,极佳的长期稳定性以及对输入电压变化的几乎完全抗扰度。参考输出的源电流和吸收电流均高达10mA
2020-03-27 08:08:02
LT6656ACDC-2.048,2.048V升压输出电流参考电压的典型应用。 LT6656是一款微型精密电压基准,可提供低于1uA的电源电流,并可在输出电压10mV以内的电源电压下工作
2019-11-04 09:02:31
LT6656BCS6-4.096,4.096V电压基准作为微功率调节器的典型应用。 LT6656是一款微型精密电压基准,可提供低于1uA的电源电流,并可在输出电压10mV以内的电源电压下工作
2019-11-04 09:02:30
LT6656AIS6-5,5V升压输出电流参考电压的典型应用。 LT6656是一款微型精密电压基准,可提供低于1uA的电源电流,并可在输出电压10mV以内的电源电压下工作
2019-11-05 08:37:39
NCP432B可调谐精密基准电压调节器的典型应用。 NCP431 / NCP432集成电路是三端可编程并联稳压二极管。这些单片IC电压基准作为低温度系数齐纳二极管工作,可使用两个外部电阻从Vref编程为36V
2019-06-03 08:46:37
REF191精密微功耗,低压差电压基准的典型应用。 REF19x系列精密带隙电压基准采用获得专利的温度漂移曲率校正电路和高稳定性薄膜电阻的激光微调,可实现极低的温度系数和高初始精度
2019-06-20 14:26:01
一般从正基准电压产生负基准电压都是利用的反相运放,然后要求精度的话需要两个精密匹配的电阻,然后我在网上看到的这个不用精密电阻的负精密基准电压的生成电路,请大家帮忙分析一下原理。
2019-01-08 11:21:14
描述TIPD194 是一种精密动态电压基准源,能够提供 ±10V 的电压范围,具有 16 位分辨率,注重初始精度和低噪声。特性±10V 输出范围FSR 初始精度在 0.02% 以内电路在不同温度下经过测试
2022-09-23 07:28:44
用于处理高负载电流的LT1021BCH-5电压基准的典型应用。 LT1021是一款精密基准电压源,具有超低漂移和低噪声特性,极佳的长期稳定性以及对输入电压变化的几乎完全抗扰度。参考输出的源电流和吸收电流均高达10mA
2020-03-27 06:55:58
具有电流限制的升压输出电流的LT1021DCN8-10参考电压的典型应用。 LT1021是一款精密基准电压源,具有超低漂移和低噪声特性,极佳的长期稳定性以及对输入电压变化的几乎完全抗扰度。参考输出的源电流和吸收电流均高达10mA
2020-04-02 06:23:44
LT1021DCN8-10负电流基准电压源驱动的典型应用。 LT1021是一款精密基准电压源,具有超低漂移和低噪声特性,极佳的长期稳定性以及对输入电压变化的几乎完全抗扰度。参考输出的源电流和吸收电流均高达10mA
2020-04-02 09:38:16
分享一种ADE7816精密多路电表解决方案
2021-05-10 07:12:54
请教一下大神们,我现在用PCF8591测量0-2V范围的电压信号,基准电压用2V,但找不到2V的精密稳压源,所能找到的稳到2V的芯片大多是一些普通稳压芯片,如LM317,LM723之类,而能找到的精密稳压源如TL431之类都没有稳到2V的,想请问一下有什么芯片能提供2V的精密基准电压,谢谢~
2015-12-07 10:51:08
LT6656BIDC-4.096,4.096V扩展电源范围电压基准的典型应用。 LT6656是一款微型精密电压基准,可提供低于1uA的电源电流,并可在输出电压10mV以内的电源电压下工作
2019-06-13 14:31:53
怎样去设计一种基于STM32的负压式玻璃清洗机器人呢?有哪些操作流程?
2021-10-14 08:47:00
带隙基准电压源工作原理是什么?一种低温漂输出可调带隙基准电压源的设计
2021-05-08 06:38:57
本文对电压基准源引起的ADC系统的DNL误差进行了建模分析,提出了一种采用二阶曲率补偿技术的电压基准源电路,该电路运用低噪声两级运放进行箝位,同时在采用共源共栅电流镜技术的基础上加入了PSR提高电路。
2021-04-20 06:51:42
为什么要设计一种新型电压基准电路?怎样去设计一种新型电压基准电路?
2021-04-22 06:37:20
有没有什么稳定的负电压基准啊像负5V转负2.5V或转-2V之类的管子 芯片也可以
2012-07-20 08:50:24
一起,可用来实现一种1 ppm分辨率、1 ppm INL、长期漂移优于1 ppm FSR的可编程电压源。这一强大组合有助于向放射科医生提供其需要的出色图像清晰度、分辨率和对比度,使他们能看见更小的解剖
2018-10-17 10:26:10
使用三端精密基准电源和模拟开关得到电压精密的PWM 脉冲的电路原理如图1 所示。D1 为TL431 三端基准电压集成电路,U1 采用单刀双掷的模拟开关MAX4544;电阻R1、R2、R3 根据具体
2009-08-08 10:41:1714 设计了一种采用BiCMOS工艺的高精度能隙基准电压电路,该基准电压源主要用于线性稳压器。在CSMC 0.6um工艺条件下,使用CADAENCE SPECTRE仿真工具进行仿真可得温度在20C~80C变化时,其输
2009-08-17 10:10:0217 本文提出了一种结构简单高电源抑制比的CMOS 带隙基准电压源,供电电源3.3V。采用CSMC 0.5um CMOS 工艺。Spectre 仿真结果表明,基准输出电压在温度为-40~+80℃时,温度系数为45.53×10-6/
2010-01-11 14:20:4327 本文提出了一种结构简单高电源抑制比的CMOS带隙基准电压源,供电电源3.3V。采用CSMC 0.5um CMOS工艺。Spectre仿真结果表明,基准输出电压在温度为-40~+80℃时,温度系数为45.53×10-6/℃
2010-07-14 16:14:3641 在对传统典型CMOS带隙电压基准源电路分析基础上提出了一种高精度,高电源抑制带隙电压基准源。电路运用带隙温度补偿技术,采用共源共栅电流镜,两级运放输出用于自身偏置电路
2010-08-03 10:51:340
精密基准方波基准电压源电路图
2009-04-15 09:00:271216
精密基准双极性输出基准电压源电路图
2009-04-15 09:01:011205
精密基准微功耗10V基准电压源电路图
2009-04-15 09:01:511151
精密双路基准电压源电路图
2009-04-15 09:02:25778
精密基准电压源电路图
2009-05-08 13:37:041882 采用运放构成的提供精密基准电压的电路
图1-38是采用运放构成的提
2009-10-13 15:03:132409 模拟电路设计常常用到电压基准和电流基准。这些基准受电源、温度或者工艺参数的影响很小,为电路提供一个相对稳定的参考电压或者电流,从而保证整个模拟电路稳定工作。
2010-07-08 09:45:002331 与基于电感的电压控制器相比,电荷泵具有小尺寸的优势,它被广泛用于便携式产品中,提供负的电源电压。将电荷泵电路与电压基准源相结合,能够在正电源供电时获得一
2010-08-19 15:12:373904 精密基准电压源LM399系列是迄今为至同类产品中温度系数最低的器件,内部有恒温电路,可保证器件的长期稳定性。
2011-02-17 10:52:08236 设计了一款带隙基准电压源,在LTspice下画出原理图,产生网表后,在Hspice下仿真,结果表明,温度系数为9.14×10-16℃,电源电压在3~5 V之间变化时,基准电压在43 mV以内变化,满足设计
2011-08-19 11:12:082632 利用本文所述电路,无需用精密电阻即可产生一个负精密基准电压,从而以更少的元件提供更高的精度。
2011-08-30 14:46:312410 MAX828 电荷泵电路电压基准结合构成精密基准源
2016-08-18 18:38:390 一种低温漂低电源电压调整率的基准电流源_唐俊龙
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2018-05-18 01:23:002545 LT6654:精密宽电源高输出驱动低噪声基准电压源
2021-03-18 20:30:438 LT6656:1µA 精密串联基准电压源
2021-03-19 08:57:1711 LTC6655:0.25ppm 噪声、低漂移精密基准电压源
2021-03-20 15:50:3010 电压基准是一种精密装置,专门设计用于保持恒定的输出电压,即使环境温度或电源电压等参数发生变化。
2021-03-26 17:09:4327 精密基准电压源
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2021-05-16 13:29:0613 LT1461:微功耗精密低压差系列电压基准系列数据表
2021-05-19 15:38:474 ADR390:微功耗、低噪声精密基准电压源,带关断数据表
2021-05-24 19:04:346 ADR02ACHIPS:5.0 V精密基准电压数据表
2021-05-27 17:12:322 ADR318:带关断数据表的精密低漂移SOT-23基准电压源
2021-05-27 21:12:197 电子发烧友网站提供《面向低噪声、精密可变电压基准的参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 11:32:510 施加在ADC基准输入端的电压是一个特别关键的元件。通常,为了节省资金或电路板空间,在具有多个精密ADC的系统中,工程师会倾向于在系统中共享一个基准电压源,而不缓冲每个基准电压源输入。ADC中没有内部基准电压缓冲器的基准电压源引脚通常不是静态节点。
2023-01-05 10:31:181240 本应用笔记讨论了如何使用带有结温引脚(MAX873)的精密基准电压源来偏置各种热电偶类型的基准结。
2023-01-10 10:53:07710 开关电容电荷泵比基于电感的电荷泵占用的空间更小,在小型手持设备中提供反相电压很受欢迎。例如,将开关电容电荷泵与精密基准电压源组合使用,可从正电源产生反相基准电压源(图 1)。与正3端子基准和运算放大器逆变器的更典型组合不同,这种反转无需精密电阻和负电源即可提供精确的反转。
2023-03-09 15:32:56363 生成1.25V精密基准电压源的方法之一涉及电压电平转换,如图1所示。通过使用 OPA5025 将其 GND 引脚驱动至 -2.5V,REF1 标称输出电压 (25.376V) 电平转换到其值的一半
2023-04-11 09:14:121766 本次实验旨在研究产生负基准电压的方法。正基准电压源或稳压器配置更常见。从正电压产生负基准电压的传统方法涉及反相运算放大器级,其往往依赖精密匹配电阻以实现高精度。
2023-05-29 11:25:04851 开关电容电荷泵比基于电感的电荷泵占用的空间更小,在小型手持设备中提供反相电压很受欢迎。例如,将开关电容电荷泵与精密基准电压源组合使用,可从正电源产生反相基准电压源(图 1)。与正3端子基准和运算放大器逆变器的更典型组合不同,这种反转无需精密电阻和负电源即可提供精确的反转。
2023-06-10 11:02:40395 VRE310系列低成本、基于齐纳的精密电压基准提供超稳定的+10V输出,初始精度为±1.0mV(.01%)。
2023-06-19 09:46:53242 本次实验旨在研究产生负基准电压的方法。正基准电压源或稳压器配置更常见。从正电压产生负基准电压的传统方法涉及反相运算放大器级,其往往依赖精密匹配电阻以实现高精度。
2023-07-10 09:52:44292 电压基准芯片为实现精确测量提供了更充分可靠的保障。 电压 基准 电压基准芯片作为一种精密模拟器件,用于维持恒定输出电压。即使在环境温度或者电源电压等参数发生变化时也不受影响,而其他芯片可以参考电压基准输出实现精确测
2023-08-01 12:15:02753 芯片为实现精确测量提供了更充分可靠的保障。电压基准电压基准芯片作为一种精密模拟器件,用于维持恒定输出电压。即使在环境温度或者电源电压等参数发生变化时也不受影响,而其
2023-08-02 08:22:581563 RS5025LV是一款低噪声、高精度并具有超低温漂的精密电压基准源。它的初始精度高达到千分之一,温漂为3ppm/℃,不容易随温度波动。同时它的输出电压噪声只有7.5uVpp/V,非常适用于一些精密
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2023-09-28 17:36:210 JA3920是一款超低温漂.宽压输入、高精度、输出电压为2.048V的全国产基准电压源芯片。本基准电压源既能吸收电流又能提供电流,并具有良好的线性和负载调节。
2023-11-03 11:17:04173 电子发烧友网站提供《LT6657精密基准电压源数据手册.pdf》资料免费下载
2023-11-22 10:08:230 电子发烧友网站提供《LT6658:精密双路输出、高电流、低噪声基准电压源.pdf》资料免费下载
2023-11-22 14:44:400 电子发烧友网站提供《200mA精密基准电压源的众多用途.pdf》资料免费下载
2023-11-23 14:39:160 电子发烧友网站提供《Refulator:200mA精密基准电压源的能力.pdf》资料免费下载
2023-11-24 14:51:080
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