Надежная опора: источники опорного напряжения
Устройствам аналогового вывода также требуется опорный потенциал. От точности и, особенно, температурной и временной стабильности ИОНа зависит точность всего прибора. В ряде случаев требуются малые габариты и низкое энергопотребление.
В таблице 1 приведены основные параметры и особенности микросхем. В основе обычно (но не всегда) лежит так называемая bandgap-схемотехника, а выходное напряжение укладывается в ряд стандартных значений (В):
1,250 | 2,500 | 4,500 |
1,600 | 3,000 | 5,000 |
1,800 | 3,300 | 10,000 |
2,048 | 4,096 |
Таблица 1. Основные параметры и особенности микросхем
Микро- схема | Выходное напряжение, В | Макс. напр. питания, В | Макс. темп. дрейф, ppm/°C | Макс. начальная ошибка, %, 25 °C | Макс. ток потреб- ления, мкА | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|
MAX6037 | Adj; 1,25; 2,048; 2,5; 3;3,3; 4,096 | 5,5 | 25 | 0,2 | 275 | Корпус SOT23, режим Shutdown, регулируемый выход |
MAX6125, MAX6141, MAX6145, MAX6150, MAX6160 | Adj; 2,5; 4,096; 4,5; 5 | 12,6 | 50, 100 | 1 | 110 | Низкая цена, корпус SOT23, регулируемый выход |
MAX6001-MAX6005 | 1,25; 2,5; 3; 4,096; 5 | 12,6 | 100 | 1 | 45 | Низкая цена, низкое энергопотребление, корпус SOT23 |
MAX6012, MAX6021, MAX6025, MAX6030, MAX6041, MAX6045, MAX6050 | 1,247; 2,048; 2,5; 3; 4,096; 4,5; 5 | 12,6 | 15 | 0,2 | 35 | Прецизионный, низкое энергопотребление, корпус SOT23 |
MAX6018 | 1,263; 1,6; 1,8; 2,048 | 5,5 | 50 | 0,2 | 5 | Сверхнизкое энергопотребление, корпус SOT23, работа от 1,8 В |
MAX6023 | 1,25; 2,048; 2,5; 3; 4,096; 4,5; 5 | 12,6 | 30 | 0,2 | 35 | Низкое энергопотребление, сверхминиатюрный корпус UCSP |
MAX6061-MAX6068 | 1,248; 1,8; 2,048; 2,5; 3; 4,096; 4,5; 5 | 12,6 | 20 | 0,2 | 125 | Корпус SOT23, вых. ток до 5 мА |
MAX6100-MAX6107 | 1,25; 1,8; 2,048; 2,5; 3; 4,096; 4,5; 5 | 12,6 | 75 | 0,4 | 125 | Низкая цена, корпус SOT23, вых. ток до 5 мА |
MAX6161-MAX6168 | 1,25; 1,8; 2,048; 2,5; 3; 4,096; 4,5; 5 | 12,6 | 5 | 2 мВ | 150 | Прецизионный, вых. ток до 5 мА |
MAX6190-MAX6195, MAX6198 | 1,25; 2,048; 2,5; 3; 4,096; 4,5; 5 | 12,6 | 5 | 2 мВ | 35 | Прецизионный, низкое энергопотребление, альтернатива REF191/2/3/4/5/8 |
MAX6034 | 2,048; 2,5; 3; 3,3; 4,096 | 5,5 | 30 | 0,2 | 125 | Низкое энергопотребление, сверхминиатюрный корпус SC70 |
MAX6126 | 2,048; 2,5; 3; 4,096; 5 | 12,6 | 3 | 0,02 | 550 | Сверхпрецизионный, сверхмалошумящий, корпус mMAX |
MAX6129 | 2,048; 2,5; 3; 3,3; 4,096; 5 | 12,6 | 40 | 0,4 | 5,25 | Сверхнизкое энергопотребление, корпус SOT23 |
MAX6033 | 2,5; 3; 4,096; 5 | 12,6 | 7 | 0,04 | 75 | Сверхпрецизионный, корпус SOT23 |
MAX6035 | 2,5; 3; 5 | 33 | 25 | 0,2 | 95 | Высокое напряжение питания, корпус SOT23 |
MAX6043 | 2,5; 3,3; 4,096; 5; 10 | 40 | 15 | 0,05 | 490 | Прецизионный, малошумящий, высокое напряжение питания, корпус SOT23 |
MAX6133 | 2,5; 3; 4,096; 5 | 12,6 | 3 | 0,04 | 65 | Сверхпрецизионный, низкое энергопотребление, корпус mMAX |
MAX6143 | 2,5; 3,3; 4,096; 5; 10 | 40 | 3 | 0,05 | 550 | Сверхпрецизионный, малошумящий, высокое напряжение питания, датчик температуры, режим Shutdown |
MAX6173-MAX6177 | 2,5; 3,3; 4,096; 5; 10 | 40 | 3 | 0,05 | 550 | Сверхпрецизионный, малошумящий, высокое напряжение питания, датчик температуры |
MAX6220 | 2,5; 4,096; 5 | 40 | 20 | 0,1 | 3,3 мА | Прецизионный, сверхмалошумящий, высокое напряжение питания |
MAX6225, MAX6241, MAX6250 | 2,5; 4,096; 5 | 36 | 2 | 0,02 | 3,0 мА | Сверхпрецизионный, сверхмалошумящий, высокое напряжение питания |
MAX6325, MAX6341, MAX6350 | 2,5; 4,096; 5 | 36 | 1 | 1 мВ | 3,0 мА | Сверхпрецизионный, сверхмалошумящий, высокое напряжение питания |
MAX6037_ADJ и MAX6160 имеют регулируемый выход. Выходное напряжение может быть установлено в пределах от 1,184 В до 5,0 В и от 1,23 В до 12,4 В соответственно с помощью внешнего делителя.
Максимальное входное напряжение, как правило, составляет 5,5 В либо 12,6 В. Ряд микросхем работоспособен при входном напряжении до 40 В.
НАЧАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ, ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДРЕЙФ И УРОВЕНЬ ШУМА
Эти параметры являются основными и чаще всего взаимосвязаны. Наилучшую начальную точность (макс. ошибка 0,02%) и наименьший уровень шумов (типовое значение амплитуды от пика до пика 1,3 мкВ для выходного напряжения 2,048 В и диапазона частот от 0,1 Гц до 10 Гц) имеет микросхема MAX6126. При этом температурный дрейф не превышает 3 ppm/°C. Вариант исполнения в корпусе mMAX является самым миниатюрным ИОНом в мире с такими высокими точностными параметрами.Настоящим чемпионом по температурной стабильности является серия микросхем MAX6325/MAX6341/MAX6350 с максимальным температурным дрейфом 1 ppm/°C. Эти изделия также обладают очень низким уровнем шумов (типовое значение амплитуды от пика до пика 1,5 мкВ для MAX6325 и диапазона частот от 0,1 Гц до 10 Гц) и высокой начальной точностью (макс. ошибка ±1 мВ).
РАЗМЕР КОРПУСА, ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
Зачастую перед инженерами-схемотехниками встает задача разработать устройство с очень низким энергопотреблением. Как правило, это приборы с батарейным питанием. Размер корпуса в таких устройствах тоже может иметь существенное значение. Большое количество микросхем источников опорного напряжения фирмы MAXIM поставляется в малогабаритных корпусах SOT23, SC70, mMAX. MAX6023 поставляется в корпусе UCSP размером 1 х 1,5 мм.Стоит обратить внимание на ИОН MAX6129. При максимальном потреблении 5,25 мкА (для выходного напряжения 2,048 В) выходной ток данной микросхемы может достигать 4 мА, а температурный дрейф не превышает 40 ppm/°C. Максимальная начальная ошибка составляет 0,4%. Микросхема поставляется в миниатюрном корпусе SOT-23 и может работать без входного и выходного конденсаторов с емкостью нагрузки до 10 мкФ.
Исключение внешних конденсаторов позволяет дополнительно сэкономить место на печатной плате. Следует отметить, что большинство источников опорного напряжения компании Maxim могут работать без внешних конденсаторов.
ВКЛЮЧЕНИЕ И ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В большинстве случаев источник опорного напряжения - это трехвыводная микросхема с двумя выводами питания и выводом для подключения нагрузки.
На рисунке 1 приведена типовая схема включения прецизионного малошумящего источника опорного напряжения MAX6126. Помимо основных трех выводов, микросхема имеет выход NR для подключения внешнего дополнительного конденсатора. Таким образом, можно дополнительно снизить шумовую составляющую в выходном напряжении. Кроме этого, имеется возможность подключить нагрузку с использованием четырехпроводной схемы (для этого служат дополнительные выводы GNDS и OUTS) для ликвидации возможных паразитных падений напряжения на участке между источником и нагрузкой.
Рис. 1. Схема типового включения микросхемы MAX6126
В качестве примера использования источника опорного напряжения приведена схема на рисунке 2. Это устройство для оцифровки аналогового входного сигнала (токовой петли (0...20) мА или (4...20) мА). В качестве ИОНа использована уникальная микросхема MAX6033, которая сочетает в себе, с одной стороны, высокую точность, стабильность и низкий уровень шумов, а с другой - низкое потребление и малые габариты.
Представленная на рисунке схема имеет следующие основные параметры:
- Максимальная ошибка - менее 0,2%
- Температурный дрейф - менее 8 ppm/°C (тип.)
- Максимальный ток потребления - 335 мкА (при скорости 100 тыс. выборок в секунду)
- Напряжение питания - от +2,7 В до +12,6 В
- Малые габариты - SOT23 (MAX6033), TDFN (MAX1393), 5,8 х 2,2 мм (R1)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дополнительную информацию и более подробные технические характеристики, а также информацию о так называемых двухвыводных (shunt) устройствах можно найти на сайте www.maxim-ic.com/References.
Ваш комментарий к статье | ||||