0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

关于长期漂移的不实之词

电机控制设计加油站 来源:lp 2019-03-01 16:20 次阅读

你知道么,LT1461 和 LT1790 微功率低压降带隙电压基准的过人之处不仅在于温度系数 (TC) 和准确度,还在于长期漂移和迟滞(因为温度的周期性变化而引起的输出电压漂移)。有时被其他制造商所忽视或错误规定的长期漂移和迟滞能成为系统准确度的限制。系统校准虽然能夠消除 TC 和初始准确度误差,但只有频繁的校准才能消除长期漂移和迟滞。亚表齐纳基准 (如 LT1236 ) 具有最好的长期漂移和迟滞特性,但它们不像这些新型带隙基准那样能夠提供低输出电压选项、低电源电流和低压工作电源。

关于长期漂移的不实之词

现今,一些制造商正在吹嘘那些基于加速高温测试的长期漂移规格。这是一个制造的谎言!长期漂移不可从加速髙温测试来推断。确定长期漂移的唯一途径是在所关心的时间间隔内对其进行测量。这种错误技术的运用会得出盲目乐观的数值,而且它采用了阿列里乌斯方程(Arrhenius Equation)从温升读数推导出一个加速因子。该方程是:

式中:

Ea =激活能 (假设为 0.7)

K =玻尔兹曼常数 (Boltzmann's Constant)

T2 =以 Kelvin 为单位的测试条件

T1 =以 Kelvin 为单位的使用条件温度

为了表明这种技术是多么的荒谬,我们来把这种计算与 LT1461 的实际数据做一比较。30°C 和 130°C 条件下的 1000 小时长期漂移典型值分别为 60ppm 和 120ppm。 由阿列里乌斯方程得出的加速因子为 767,而在30°C 条件下所预计得出的“假”长期漂移为 0.156ppm/ 1000小时。对于一个2.5V基准,这相对于在1000小时后的 0.39pV漂移。如果峰至峰输出噪声大于这数值,则很难确定(无法读取)。实际上,其中一个现有最佳实验室基准具有每月1.5μV的长期漂移。这种性能只有在采用特有加热技术的情况下由最好的亚表齐纳基准(如LTZ1000)获得。

竞争的基准测量结果比其声称的指标差500倍

长期漂移数据是利用焊接在PC板上的元件这一近似“现实”的应用而获得。这些电路板事先未做处理。它们被放置在一个Ta = 30°C的恒温炉内,其输出被定期扫描并用一个8.5位DVM进行测量。图1和图2分别示出了 LT1461S8-2.5 和 SOT-23封装的LT1790S6- 2.5典型长期漂移。

图1 : LT1461S8-2.5V的长期漂移

图2 : LT1790SOT23-2.5V的长期漂移

最初每小时读取一次数据,这时发 生的变化最大;但几百个小时之后,频率降低以减少众多的数据点。图3示出了一个竞争基准的长期漂移,其数据表中格定的长期漂移为0.2ppm/kHr。测量数据显示该基准具有60ppm/kHr和150ppm/kHr之间的漂移,也就是说,比它声称的规格差了 300至750倍。

图3 : XXX291S8-2.5V的长期漂移

基准被焊接到电路板之后,对PC板进行预处理可减小长期漂移。在25 °C或高温条件下对PC板进行操作使初始漂移得以稳定。PC板的这种“老化”处理消除了出现在最初几百个小时操作中的输出漂移。输出电压的后续变化一般是对数的,而且1000小时后的变化往往比此前的变化小。正是由于这种递减特性,故用ppm√kHr来格定长期漂移。

迟滞限制重复性

当把一个基准焊接在PC板上的时候,提升温度以及随后的冷却会产生影响输出的应力。如果电压基准反复经受这种周期性的温度变化,非弹性应力就会施加在芯片上,而输出电压不会回到25°C条件下的初始值。机械应力是由硅片、塑料封装和PC板之间的扩张热温度系数的差异引起的。这种被称为“热致迟滞”的误差用ppm来表示且不能被修整,因为它是可变的,并对先前的温度摆幅具有记忆性。随著更高的温度摆幅,迟滞现像总是愈发严重,并因小片焊接和封装类型的不同而有所不同。

迟滞一常被“遗漏”的规格

大多数制造商都忽视了迟滞规格,但这在精密设计中却可能是至关重要的。为了对迟滞进行图示,许多基准都是采用IR回流焊接到PC板上,并让电路板经历 85°C的“热泡”(这保证了它们全部具有相同的初始温度)。然后,使温度在85°C、25°C和-40°C之间多次循环,并记录25°C条件下的所有输出电压。在每个温度的稳定时间为30分钟。

图4和图5分别示出了 LT1461S8-2.5和SOT-23封装的LT1790S6-2.5在25°C条件下的最坏情况输出电压变化。

图4 : LT1461S8-2.5的工业迟滞

图5 : LT1790S6-2.5的工业迟滞

我们还对一个在其数据表中并未提及迟滞规格的竞争基准进行了测试,测试结果示于图6。

图6 : XX780S8-2.5的工业迟滞

结论

ADI Power by Linear 所提供的电压基准是具保守和精确的规格,与其他有意地对用户误导或删去关键规格以掩盖缺点 (这有可能铸成大错)的制造商是不同的。

微功率电压基准 LT1461 和 LT1790在所有设置系统精度规格方面均胜人一筹,既无遗漏,也无隐瞒。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电路板
    +关注

    关注

    140

    文章

    4905

    浏览量

    97401
  • 焊接
    +关注

    关注

    38

    文章

    3057

    浏览量

    59586
  • 微功率
    +关注

    关注

    0

    文章

    28

    浏览量

    9593

原文标题:注意!不要被电压基准长期漂移和迟滞所蒙蔽

文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    电路长期漂移较大是什么原因导致的?

    做了一个电路 采集模拟信号范围±2V电路长期漂移较大 30分钟漂移 30uV把后面 连接的2.5V的上拉电阻去掉漂移就控制在5uv 以内 但是这个电路必须要能支持 正负信号输入望各位
    发表于 08-28 08:14

    LT1461和LT1790长期漂移和迟滞

    DN229 - 不要被电压基准长期漂移和迟滞所蒙蔽
    发表于 06-11 16:51

    电压基准长期漂移和迟滞怎么解决?

    你知道么,LT1461 和 LT1790 微功率低压降带隙电压基准的过人之处不仅在于温度系数 (TC) 和准确度,还在于长期漂移和迟滞(因为温度的周期性变化而引起的输出电压漂移)。有时被其他制造商所
    发表于 08-02 06:36

    长期漂移对基准电压源的影响

    基准电压源中的长期漂移LTD是一个难以理解,容易出错的参数。它是数据手册中给出的典型参数,但对于系统精度会造成显著的影响。
    发表于 11-25 00:04 28次下载

    别被电压基准长期漂移和迟滞所蒙蔽

    现今,一些制造商正在吹嘘那些基于加速高温测试的长期漂移规格。
    的头像 发表于 07-06 11:44 4833次阅读

    关于“联电与美国司法部和解案”的不实揣测及相关报道

    声明表示,部分关于“联电与美国司法部和解案”的不实揣测及相关报道,带有刻意曲解和恶意引导,违背事实。联电表示强烈谴责,并将保留追究法律责任的权利。
    的头像 发表于 11-19 15:36 1359次阅读

    AN-713:长期漂移对基准电压源的影响

    AN-713:长期漂移对基准电压源的影响
    发表于 03-19 09:32 1次下载
    AN-713:<b class='flag-5'>长期</b><b class='flag-5'>漂移</b>对基准电压源的影响

    DN229 - 不要被电压基准长期漂移和迟滞所蒙蔽

    DN229 - 不要被电压基准长期漂移和迟滞所蒙蔽
    发表于 03-19 13:21 1次下载
    DN229 - 不要被电压基准<b class='flag-5'>长期</b><b class='flag-5'>漂移</b>和迟滞所蒙蔽

    如何解决基准长期漂移性能问题

    在混合信号系统中,基准电压源设定了精度标准。无论是偏置模数转换器(ADC)还是数模转换器(DAC),基准电压源在驱动总系统误差方面都起着重要作用。决定基准电压源整体性能的关键内部因素是IC设计架构、设计技术和制造工艺。同样重要的是噪声、热滞后、温度系数和长期漂移(LTD)
    的头像 发表于 12-23 10:06 1945次阅读
    如何解决基准<b class='flag-5'>长期</b><b class='flag-5'>漂移</b>性能问题

    长期漂移对基准电压源的影响

    基准电压源中的长期漂移(LTD)是一个可能令人困惑和误导的参数。它在数据手册中作为典型参数给出,但可能会对系统造成显著的精度限制。与温度系数和初始精度不同,在温度系数和初始精度中,一次性校准可用于消除这些误差,而尝试降低LTD需要频繁的系统校准。这可能既耗时又昂贵。因此,
    的头像 发表于 02-23 14:35 785次阅读
    <b class='flag-5'>长期</b><b class='flag-5'>漂移</b>对基准电压源的影响

    PyTorch教程15.7之词的相似性和类比

    电子发烧友网站提供《PyTorch教程15.7之词的相似性和类比.pdf》资料免费下载
    发表于 06-05 11:04 0次下载
    PyTorch教程15.7<b class='flag-5'>之词</b>的相似性和类比

    陶瓷基准电压源如何增强长期漂移性能

    随着准确性的提高,其他误差源变得更加明显。长期漂移(LTD)就是这样一个误差源;这在更高性能的系统中尤其重要。LTD由上电时给定基准电压源的输出电压偏移来标记,该偏移量随时间以选定的时间间隔测量。1
    的头像 发表于 06-29 09:18 551次阅读
    陶瓷基准电压源如何增强<b class='flag-5'>长期</b><b class='flag-5'>漂移</b>性能

    不要被电压基准长期漂移和迟滞所蒙蔽

    电子发烧友网站提供《不要被电压基准长期漂移和迟滞所蒙蔽.pdf》资料免费下载
    发表于 11-22 11:00 0次下载
    不要被电压基准<b class='flag-5'>长期</b><b class='flag-5'>漂移</b>和迟滞所蒙蔽

    输出电压的漂移现象 输出电压漂移的原因 输出电压漂移的解决方法

    漂移长期漂移两种类型,分别由不同的原因造成。 首先,我们来介绍电压漂移的现象。电压漂移是指输出电压在一段时间内发生的
    的头像 发表于 02-05 10:29 2372次阅读

    基准电压的长期漂移

    电子发烧友网站提供《基准电压的长期漂移.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 10:36 0次下载
    基准电压的<b class='flag-5'>长期</b><b class='flag-5'>漂移</b>