电子说
在电子设计领域,电压基准是确保系统稳定性和精度的关键组件。MAX6161 - MAX6168系列作为精密、微功耗、低压差、高输出电流的SO - 8电压基准,为众多应用提供了可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这个系列的产品。
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MAX6161 - MAX6168是一系列精密、低压差、微功耗的电压基准。这些三端器件的输入电压范围为(VOUT + 200mV)至12.6V,提供了多种输出电压选项,包括1.25V、1.8V、2.048V、2.5V、3V、4.096V、4.5V和5V。其采用了专有的曲率校正电路和激光微调薄膜电阻,实现了极低的温度系数(最大5ppm/°C)和±2mV(最大)的初始精度,并且这些规格适用于扩展温度范围(-40°C至+85°C)。
在模拟 - 数字转换器(ADCs)中,MAX6161 - MAX6168的高精度和低噪声特性能够确保转换的准确性,提高数据采集的质量。
如笔记本电脑、PDA、GPS、DMM和手机等便携式电池供电系统,其低功耗和低压差特性有助于延长电池续航时间,同时保证系统的高性能运行。
在精密+3V/+5V系统中,该系列器件能提供稳定的参考电压,确保系统的稳定性和精度。
不同型号的MAX6161 - MAX6168在输出电压和温度系数上有所差异。例如,MAX6161A在TA = +25°C时,输出电压为1.248 - 1.252V,温度系数最大为4ppm/°C;而MAX6165A在相同温度下,输出电压为4.998 - 5.002V,温度系数最大为5ppm/°C。
线性调整率反映了输入电压变化时输出电压的稳定性,负载调整率则体现了负载电流变化对输出电压的影响。以MAX6168为例,在2.5V ≤ VIN ≤ 12.6V条件下,线性调整率最大为200μV/V;在0 ≤ IOUT ≤ 5mA的源电流情况下,负载调整率最大为0.9mV/mA。
输出短路电流体现了器件在短路情况下的保护能力,MAX6161 - MAX6168系列在短路到地或输入时,短路电流有相应的限制,如短路到地时最大为110mA。长期稳定性方面,在+25°C下经过1000小时,输出电压的变化通常在80 - 115ppm/1000hr之间。
为了获得最佳的线路瞬态性能,建议在输入引脚使用0.1μF的陶瓷电容进行去耦,并且电容应尽可能靠近输入引脚。如果对瞬态性能要求不高,则可以不使用电容。
MAX6161系列器件在频率稳定性方面不需要输出电容。但在负载或电源可能发生阶跃变化的应用中,使用至少0.1μF的输出电容可以减少过冲(下冲),改善电路的瞬态响应。
该系列器件的静态电源电流通常为100μA,且与电源电压几乎无关。当电源电压低于最小指定输入电压时,器件可能会额外吸取高达400μA的电流,因此输入电压源应能够提供足够的电流以确保可靠启动。
输出电压滞回是指器件在整个工作温度范围内循环前后,在TA = +25°C时输入电压的变化。典型的温度滞回值为125ppm,这是由封装应力作用于带隙核心晶体管引起的。
器件的开启时间通常在50μs至300μs之间,具体取决于输出电压。在最小压差和最大负载条件下,开启时间可能会增加到1.5ms。
根据输出电压、初始精度和温度系数等参数,可以从Selector Guide中选择合适的型号。例如,如果需要输出电压为1.25V,且对精度要求较高,可以选择MAX6161A,其初始精度为±2mV,温度系数为10ppm/°C。
该系列产品提供了多种型号,如MAX6161_ESA + 等,适用于-40°C至+85°C的温度范围,采用8引脚SO封装。订购时需注意插入所需的初始精度和温度系数代码以完成完整的零件编号。
MAX6161 - MAX6168系列电压基准以其高精度、低功耗、高输出能力和易用性等特点,为电子工程师在设计各种系统时提供了可靠的选择。无论是在便携式设备、数据采集系统还是精密电源系统中,都能发挥出其优势。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求,合理选择型号,并注意设计要点,以确保系统的稳定性和性能。你在使用类似电压基准时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
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