LT1461:低功耗高精度电压基准源的卓越之选

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LT1461:低功耗高精度电压基准源的卓越之选

在电子设计领域,电压基准源是确保系统稳定性和准确性的关键元件。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的低功耗高精度电压基准源——LT1461。

文件下载:LT1461DHS8-2.5#PBF.pdf

一、产品概述

LT1461是一款低dropout微功耗带隙基准源家族产品,它将超高精度、低漂移、低电源电流和高输出驱动能力集于一身。该系列基准源采用先进的曲率补偿技术,获得了低温度系数,并使用微调精密薄膜电阻实现了高输出精度。

二、优异特性

1. 高精度

其经过微调可达到最高0.04%的高精度,能够为系统提供极为稳定的电压输出,满足各种高精度应用的需求。

2. 低漂移

最大漂移仅为3ppm/°C,这意味着在不同的温度环境下,输出电压的变化非常小,保证了系统在宽温度范围内的稳定性。

3. 低电源电流

最大电源电流仅50µA,非常适合低功耗和便携式应用,例如手持仪器等设备。

4. 高输出电流

最小输出电流可达50mA,能够满足一些对功率有较高要求的应用,如精密调节器。

5. 低dropout电压

最大dropout电压为300mV,在低功耗应用中,能确保电池的最大使用寿命,同时保持完整的基准性能。

6. 其他特性

还具备出色的热调节性能、电源关断功能、热限制功能等,并且所有部件在 -40°C 至 125°C 的温度范围内都能保证正常工作。此外,电压选项丰富,有2.5V、3V、3.3V、4.096V 和 5V 可供选择,还通过了 AEC - Q100 认证,适用于汽车应用。

三、应用场景

1. A/D 和 D/A 转换器

为转换器提供稳定的基准电压,确保转换精度。

2. 精密调节器

其高精度和高输出电流的特性,使其能够为调节器提供稳定可靠的电压。

3. 手持仪器

低功耗和高精度的特点,非常适合手持仪器对电池续航和测量精度的要求。

4. 电源供应

为电源系统提供稳定的基准电压,保证电源的稳定性。

四、电气特性

1. 输出电压

不同型号的 LT1461 输出电压精度有所不同,如 LT1461ACS8/LT1461AIS8 为 ±0.04%,LT1461BCS8/LT1461BIS8 为 ±0.06% 等。

2. 输出电压温度系数

同样不同型号有所差异,例如 LT1461ACS8/LT1461AIS8 最大为 3ppm/°C,LT1461DHS8 最大为 20ppm/°C。

3. 线路调节

在 (V OUT + 0.5V) ≤ V IN ≤ 20V 的条件下,大部分型号典型为 2ppm/V,LT1461DHS8 典型为 15ppm/V。

4. 负载调节

在 V IN = V OUT + 2.5V 且 0 ≤ I OUT ≤ 50mA 的条件下,大部分型号典型为 12ppm/mA,LT1461DHS8 在 0 ≤ I OUT ≤ 10mA 时典型为 50ppm/mA。

5. 其他特性

如dropout电压、输出电流、关断引脚特性、电源电流、输出电压噪声等都有相应的规范,具体可参考文档中的详细数据。

五、典型性能曲线

大多数 LT1461 的特性曲线相似,LT1461 - 2.5 和 LT1461 - 5 的曲线代表了电压选项的极端情况,其他输出电压的特性曲线介于两者之间,可根据输出进行估算。这些曲线包括 2.5V 对 10mA 负载阶跃的瞬态响应、2.5V 输出噪声、2.5V 线路瞬态响应、5V 参考电压与温度的关系、5V 线路调节与温度的关系等,能帮助工程师更好地了解产品在不同条件下的性能。

六、应用信息

1. 旁路和负载电容

LT1461 家族需要在输入和输出端都连接电容以确保稳定性。输入端的电容作为电源旁路电容,如果其他组件的旁路电容距离较近(2 英寸以内),通常就足够了。输出电容作为参考的频率补偿,不能省略。对于轻负载(≤1mA),1µF 无极性输出电容通常就足够了,但对于更高负载(高达 75mA),输出电容应不小于 2µF。

2. 精密调节器

LT1461 在 V IN = V OUT + 2.5V 时可提供 50mA 的电流,输入电压更高时可提供更高的负载电流。负载调节通常为 12ppm/mA,热调节由于芯片温度梯度和负载电流或输入电压变化引起,通常难以测量。该参考源具有热关断功能,当结温超过 150°C 时会自动关闭。

3. 关断功能

当 LT1461 用作调节器时,关断引脚(Pin 3 低电平)可用于关闭负载电流。当 Pin 3 开路或大于等于 2.4V 时,LT1461 正常工作。关断时,参考源的最大电源电流为 35µA。关断后,参考源大约在 200µs 内重新上电。

4. PC 板布局

在 13 - 16 位系统中,PC 板的机械和热应力可能会导致输出电压偏移,影响参考源的真实温度系数。为了改善与应力相关的偏移,可将参考源安装在 PC 板的短边附近或角落,让引脚吸收应力。此外,在参考源周围的板上切割槽口作为应变释放,可有效减少传递到参考源的应力。

5. 长期漂移

长期漂移不能通过加速测试外推得出,必须在感兴趣的时间间隔内进行测量。LT1461 的长期漂移数据是在类似“实际应用”的 PC 板上测量得到的,长期漂移受芯片和板材料在板组装过程中产生的差异应力影响。

6. 滞后现象

典型性能特性中的滞后曲线代表了 35 个典型部件在多次温度循环后获得的最坏情况数据。当 LT1461 焊接到 PC 板上时,由于热滞后会导致输出电压偏移。为了获得最佳的精度和准确性,LT1461 的结温不应超过 125°C。

七、相关产品

文档中还列出了一些相关的微功耗系列参考源产品,如 LT1460、LT1790、LTC1798 等,它们各有特点,工程师可以根据具体需求进行选择。

总之,LT1461 凭借其出色的性能和丰富的应用特性,在电子设计领域有着广泛的应用前景。各位工程师在实际设计中,不妨考虑一下这款优秀的电压基准源,也许能为你的设计带来意想不到的效果。你在使用电压基准源的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。

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