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
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

几种常见的基准电压源电路

硬件那点事儿 来源:硬件那点事儿 作者:硬件那点事儿 2022-03-12 16:42 次阅读

前言

相较于电流源,我们平时用电压源用得更多一点,有些人会问了,电压源我知道,什么是基准电压源呢?基准电压源就是用作基准电压的电压源,哈哈,妥妥的废话文学。举个例子,比如我们平时用的尺子,1cm为什么是那么长呢?其实说白了是有一个标准做参考的,尺子的1cm严格来说不一定是1cm,因为存在误差。

几种常见的基准电压源电路

我们平时用到的比较器ADCDAC检测电路都必须有一个参考电压才能完成其工作。通过我们需要的信号与已知值进行比较,进而准确地量化任何信号。12 位 A/D 表示输入信号将由 4,096 个可能的代码之一表示;4,096 分之一约为 0.024%。换句话说,如果要获得 12 位的绝对精度,参考电压必须在所需值 0.024% 以内。

接下来我们就说说几种常见的基准电压源电路

齐纳二极管

齐纳二极管仅在流过特定的测试电流 Iz ,才提供其规定的击穿电压。所以下图的串联限流电阻的大小不能太大,需要确保有足够的电流流过二极管。

几种常见的基准电压源电路

齐纳二极管

例如,使用 9V 电源和 1N751A ,齐纳二极管的 I z为 20 mA,那么电阻值为 (9-5.1)/20 mA = 195 欧姆。这种方案的优点就是电路简单,并且成本比较低。

三端稳压器

我们比较常见的就是 7805 三端稳压器。这种器件一般具有输出短路保护功能,并且比简单的齐纳稳压器更容易适应负载电流的大范围波动。

几种常见的基准电压源电路

三端稳压器

注意事项

1.温度

对于许多部件而言,温度漂移 TC(以 ppm/°C 为单位)是主要的误差源,也就是温度每变化1摄氏度,器件电压值改变百万分之一,该参数可以在规格书中查阅。

从下图的输出电压与温度特性曲线中很容易看出来输出电压随环境温度的变化在波动,环境温度不单单指的是外界环境温度,还需考虑器件自身发热,这样才能评估出器件自身最大的温度条件。

几种常见的基准电压源电路

温度对电压值影响

2.良好的电源电压波动抑制能力

也就是输入电压的变化而引起的输出电压变化的量度。如果输入电压波动,器件反应速度不快,那么输出电压会跟着波动。

3.非常好的负载调节能力

由于参考负载电流的变化而导致的输出电压变化的量度。如果在参考工作时参考负载电流发生变化,则此参数很重要,通常,负载调节率与负载电流变化的速率成反比。建议使用输出电容器来稳定受负载电流瞬变影响的应用中的输出电压,这里电容的角色就是去耦,也就是用电容作为短时电源放电,避免负载对电源电压的影响。

审核编辑:汤梓红

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
    +关注

    关注

    170

    文章

    5482

    浏览量

    169552
  • 工程师
    +关注

    关注

    59

    文章

    1553

    浏览量

    67501
  • 硬件
    +关注

    关注

    11

    文章

    2922

    浏览量

    64773
  • 基准电压源
    +关注

    关注

    1

    文章

    126

    浏览量

    20611
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    基准电压芯片的工作原理是什么?

    。 一、稳压原理 稳压原理是基准电压芯片工作的基础。在电子设备中,为了确保电路正常运行,需要提供稳定的电压信号。稳压原理是通过将输入电压转换
    的头像 发表于 01-29 15:33 1077次阅读

    关于能带隙基准的理解

    温度系数,而受控晶体管发射结具有负温度系数,,晶体管的负温度系数是什么意思?而且要求电阻和发射结的总电压达到硅管的能带隙电压此时整个电路不具有温度系数?能带隙电压是什么? 第二张图,虚
    发表于 01-27 11:56

    电压基准芯片在电路中的应用

    端用一个可控电压控制,能否实现端基准电压芯片正负极电压改变?在这场合的应用一般的电压基准芯片在
    发表于 01-17 23:10

    电池供电的电压基准电路原理图

    下面的原理图向我们展示了电池供电的电压基准电路,该电路仅消耗 17uA 的电源电流。
    的头像 发表于 12-15 18:19 865次阅读
    电池供电的<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电路</b>原理图

    AD5791如何选择基准电压获得20位电压分辨率?

    有什么芯片或方案可以提供正负10V高精度基准电压给AD5791或其他18,20位DAC,并且能实现对应分辨率的电压输出,我的应用中有两片DAC,两片18位ADC,都是正负10V的基准
    发表于 12-11 08:00

    AD5676R是自带内部基准电压的,使用时18脚没有基准电压输出,造成Vout都没有输出的原因?

    AD5676R是自带内部基准电压的。但是我使用时,18脚没有基准电压输出,造成Vout都没有
    发表于 12-06 08:24

    精密基准电压芯片中的“初始电压精度”是什么意思?

    精密基准电压芯片中的“初始电压精度”是什么意思?例如ADR06的初始精度:±0.1%
    发表于 11-23 06:13

    电压比较器和运放的“基准电压”是从哪里得到的?

    电压比较器和运放的“基准电压”是从哪里得到的?或者说是哪一个为基准电压?  这个问题涉及到电子电路
    的头像 发表于 11-22 16:27 1545次阅读

    如何选择基准电压源?

    )。当然,要测量电压,您需要一个衡量标准,该标准就是基准电压。对系统设计人员而言,问题不在于是否需要基准电压源,而是使用何种
    的头像 发表于 10-21 08:24 682次阅读
    如何选择<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>源?

    并联和串联基准电压源的工作原理

    与现实模拟世界进行交互的最常见方法是采用模数转换器(ADCs)、传感器或其他应用专用集成电路(ASIC)。精确测量的前提是需要一个不随系统波动的基准电压,它应该不受输入
    的头像 发表于 08-07 15:23 1475次阅读
    并联和串联<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>源的工作原理

    电压基准电路设计 TL431典型应用电路

    电子工程师对每一个项目设计开发,都会包含一个基础的电源电路功能模块,如LDO电源电路,DC-DC电源电路,电池管理电路,AC-DC电源电路
    发表于 07-18 09:12 1656次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b>源<b class='flag-5'>电路</b>设计 TL431典型应用<b class='flag-5'>电路</b>

    为什么要用基准电压源?如何选择基准电压源?基准电压源怎么选型号?

    电压源,而是使用何种基准电压源。 基准电压源只是一个电路
    的头像 发表于 07-17 11:40 1419次阅读
    为什么要用<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>源?如何选择<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>源?<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>源怎么选型号?

    ADALM2000实验:生成负基准电压

    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
    的头像 发表于 07-10 09:52 319次阅读
    ADALM2000实验:生成负<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>

    带隙基准电路设计原理

    带隙基准广泛应用于模拟集成电路中。带隙基准电路输出的基准电压可以为模拟集成
    的头像 发表于 07-06 10:42 1280次阅读
    带隙<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电路</b>设计原理

    ADALM2000实验:生成负基准电压

    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
    的头像 发表于 05-29 11:25 964次阅读
    ADALM2000实验:生成负<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>