LT1019:高精度电压基准源的卓越之选

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LT1019:高精度电压基准源的卓越之选

在电子工程师的日常设计中,电压基准源是至关重要的元件,它为电路提供稳定、精确的参考电压,直接影响着整个系统的性能。今天,我们就来深入了解一下 Linear Technology 公司的 LT1019 高精度电压基准源。

文件下载:LT1019ACN8-2.5#PBF.pdf

一、产品概述

LT1019 是第三代带隙电压基准源,采用了薄膜技术和改进的曲率校正技术。通过晶圆级对参考电压和输出电压进行微调,实现了极低的温度系数(TC)和严格的初始输出电压容差。它有 2.5V、4.5V、5V 和 10V 四种电压可选,并且可以直接替代市面上大多数带隙基准源,如 AD580、AD581、REF - 01 等。

二、主要特性

1. 高精度输出

初始输出电压精度极高,偏差小于 0.05%,能为电路提供精准的参考电压。

2. 超低漂移

典型漂移仅为 3ppm/°C,在不同温度环境下能保持输出电压的稳定性。

3. 高线性调整率

具有超高的线路抑制比,约为 0.5ppm/V,能有效减少输入电压变化对输出电压的影响。

4. 低输出阻抗

输出阻抗约为 0.02Ω,可提供稳定的输出电流。

5. 灵活的工作模式

支持串联或并联工作模式,无需外部组件即可实现正或负输出电压。

6. 宽温度范围

有工业级温度范围(-40°C 至 85°C)可选,适用于各种恶劣环境。

7. 全噪声测试

所有产品都经过 100% 噪声测试,确保低噪声输出。

三、电气特性

1. 输出电压容差

LT1019A 的输出电压容差最小为 0.02%,最大为 0.05%;LT1019 的最小为 0.02%,最大为 0.2%。

2. 温度系数

不同温度范围下,温度系数有所不同。例如,LT1019C 在 0°C 至 70°C 范围内,典型温度系数为 3ppm/°C,最大为 5ppm/°C。

3. 线路调整率

在 (V OUT + 1.5V) ≤ V IN ≤ 40V 条件下,典型值为 0.5ppm/V,最大为 3ppm/V。

4. 负载调整率

串联模式下,0 ≤ I OUT ≤ 10mA 时,典型值为 0.02mV/mA;并联模式下,1mA ≤ I SHUNT ≤ 10mA 时,典型值为 0.1mV/mA。

四、应用领域

1. 负并联基准源

为电路提供稳定的负参考电压。

2. A/D 和 D/A 转换器

确保转换过程中的高精度和稳定性。

3. 精密调节器

用于精确控制电压和电流。

4. 恒流源

提供稳定的电流输出。

5. V/F 转换器

实现电压到频率的转换。

6. 电桥激励

为电桥电路提供稳定的激励电压。

五、实际应用中的注意事项

1. 热效应影响

在实际应用中,负载和线路变化的热效应必须考虑。例如,负载电流或输入电压变化会导致芯片功耗变化,从而引起输出电压的漂移。可以通过添加小的夹式散热器或使用 LT1019A(温度系数低四倍)来改善热效应。

2. 输出微调

LT1019 的输出电压微调范围较大,给精确微调带来一定困难。可以通过在电位器两端串联电阻或在电位器抽头串联电阻来减小微调范围,但要注意电阻的温度系数匹配问题。

3. 温度引脚使用

TEMP 引脚电压与绝对温度成正比,但受工艺参数影响,不适合测量绝对温度,可用于测量相对温度变化。该引脚对负载的敏感度比以前的带隙基准源降低了约十倍。

4. 输出旁路

LT1019 在宽范围的负载电流和输出电容下都能保持稳定,但 2.5V 器件在特定的负载电容和电流条件下可能会振荡。在需要输出旁路以降低高频输出阻抗时,要注意输出电容的 ESR 对环路相位裕度的影响。

六、相关产品对比

产品编号 描述 备注
LT1027 精密 5V 基准源 最低温度系数、高精度、低噪声、基于齐纳
LT1236 精密基准源 5V 和 10V 基于齐纳,5ppm/°C,SO - 8 封装
LT1460 微功耗精密串联基准源 带隙,130µA 电源电流,10ppm/°C,SOT - 23 封装
LT1634 微功耗精密并联基准源 带隙 0.05%,10ppm/°C,10µA 电源电流
LTC1798 微功耗低压差基准源 最大 0.15%,6.5µA 电源电流
LT1461 微功耗低压差基准源 3ppm/°C,0.04%,50µA 电源电流

在选择电压基准源时,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑精度、温度系数、功耗、封装等因素。那么,在你的设计中,会优先考虑 LT1019 的哪些特性呢?欢迎在评论区分享你的想法。

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