常用基准电压芯片

基准电压简介

  基准电压是指传感器置于0℃的温场(冰水混合物),在通以工作电流(100μA)的条件下,传感器上的电压值。实际上就是0点电压。其表示符号为V(0),该值出厂时标定,由于传感器的温度系数S相同,则只要知道基准电压值V(0),即可求知任何温度点上的传感器电压值,而不必对传感器进行分度。其计算公式为:

  V(T)=V(0)+S&TImes;T(其特性曲线如下图)

常见基准电压芯片有哪些

  示例:如基准电压V(0)=700mV;温度系数S=-2mV/℃,则在50℃时,传感器的输出电压V(50)=700—2&TImes;50=600(mV)。这一点正是线性温度传感器优于其它温度传感器的可贵之处。

  电压基准与系统有关。在要求绝对测量的应用场合,其准确度受使用基准值的准确度的限制。但是在许多系统中稳定性和重复性比绝对精度更重要;而在有些数据采集系统中电压基准的长期准确度几乎完全不重要,但是如果从有噪声的系统电源中派生基准就会引起误差。单片隐埋齐纳基准(如AD588和AD688)在10V时具有1mV初始准确度(0.01%或100ppm),温度系数为1.5ppm/°C。这种基准用于未调整的12位系统中有足够的准确度(1LSB=244ppm),但还不能用于14或16位系统。如果初始误差调整到零,在限定的温度范围内可用于14位和16位系统(AD588或AD688限定40℃温度变化范围,1LSB=61ppm)。

  对于要求更高的绝对精度,基准的温度需要用一个恒温箱来稳定,并对照标准校准。在许多系统中,12位绝对精度是不需要这样做的,只有高于12位分辨率才可能需要。对于准确度较低(价格也会降低)的应用,可以使用带隙基准。

  基准电压芯片是用来做什么的

  在额定工作电流范围之内,基准电压源器件的精度(电压值的偏差、漂移、电流调整率等指标参数)要大大优于普通的齐纳稳压二极管或三端稳压器,所以用于需要高精度基准电压作为参考电压的场合,一般是用于A/D、D/A和高精度电压源,还有些电压监控电路中也用基准电压源。

  常见基准电压芯片有哪些

  LM236D-2-5:2.5V基准电压源400uA~10mA宽工作电流

  LM236DR-2-5:2.5V基准电压源400uA~10mA宽工作电流

  LM236LP-2-5:2.5V基准电压源400uA~10mA宽工作电流

  LM285D-1-2:微功耗电压基准。10uA~20mA宽工作电流

  LM285D-2-5:微功耗电压基准。10uA~20mA宽工作电流

  LM285LP-2-5:微功耗电压基准。10uA~20mA宽工作电流

  LM336BD-2-5:2.5V基准电压源。10uA~20mA宽工作电流

  LM336BLP-2-5:2.5V基准电压源

  LM385BD-1-2:1.2V精密电压基准。15uA~20mA宽工作电流

  LM385BD-2-5:2.5V精密电压基准。15uA~20mA宽工作电流

  LM385BLP-1-2:1.2V精密电压基准。15uA~20mA宽工作电流

  LM385BLP-2-5:2.5V精密电压基准。15uA~20mA宽工作电流

  LM385BPW-1-2:微功耗电压基准。15uA~20mA宽工作电流

  LM385BPW-2-5:微功耗电压基准。15uA~20mA宽工作电流

  LM385D-1-2:1.2V精密电压基准。15uA~20mA宽工作电流

  LM385DR-1-2:1.2V精密电压基准。15uA~20mA宽工作电流

  LM385DR-2-5:2.5V精密电压基准。15uA~20mA宽工作电流

  LM385LP-2-5:2.5V精密电压基准。15uA~20mA宽工作电流

  LM385PW-1-2:1.2V微功率基准电压源。15uA~20mA宽工作电流

  LM385PW-2-5:2.5V微功率基准电压源。15uA~20mA宽工作电流

  REF02AP:+5V精密电压基准

  REF02AU:+5V精密电压基准

  REF02BP:+5V精密电压基准

  REF02BU:+5V精密电压基准

  REF1004I-2.5:+2.5V精密电压基准

  REF102AP:10V精密电压基准

  REF102AU:10V精密电压基准

  REF102BP:10V精密电压基准

  REF200AU:双电流基准

  REF2912AIDBZT:1.2V电压基准

  REF2920AIDBZT:2V电压基准

  REF2925AIDBZT:2.5V电压基准

  REF2930AIDBZT:3V电压基准

  REF2933AIDBZT:3.3V电压基准

  REF2940AIDBZT:4V电压基准

  REF3012AIDBZT:1.25V,50ppm/℃,50uASOT23-3封装电压基准

  REF3020AIDBZT:2.048V,50ppm/℃,50uASOT23-3封装电压基准

  REF3025AIDBZT:2.5V,50ppm/℃,50uASOT23-3封装电压基准

  REF3033AIDBZT:3.3V,50ppm/℃,50uASOT23-3封装电压基准

  REF3040AIDBZT:4.096V,50ppm/℃,50uASOT23-3封装电压基准

  REF3120AIDBZT:20ppM(最大)100uA,SOT23封装电压基准

  REF3133AIDBZT:20ppm/℃,100uA,SOT23-3封装3.3V电压基准

  TL1431CD:精密可编程输出电压基准

  TL1431CPW:精密可编程输出电压基准LM336BLP-2-5:2.5V基准电压源

  LM385-1.2V:1.2V精密电压基准。15uA~20mA宽工作电流

  Xicor公司电压基准

  X60003CIG3-50:Xicor公司电压基准

  X60003DIG3-50:Xicor公司电压基准

  X60008BIS8-25:Xicor公司电压基准X60008BIS8-41:Xicor公司电压基准

  X60008BIS8-50:Xicor公司电压基准

  X60008CIS8-25:Xicor公司电压基准

  X60008CIS8-41:Xicor公司电压基准

  X60008CIS8-50:Xicor公司电压基准

  X60008DIS8-25:Xicor公司电压基准

  X60008DIS8-41:Xicor公司电压基准

  X60008DIS8-50:Xicor公司电压基准

  X60008EIS8-50:Xicor公司电压基准

  Intersil公司电压基准

  电压基准(Intersil)

  ISL60002CIB825:Intersil公司电压基准

  ISL60002CIH325:Intersil公司电压基准

  ISL60002DIB825:Intersil公司电压基准

  ISL60002DIH325:Intersil公司电压基准

  X60003CIG3-50T1:Intersil公司电压基准

  X60003DIG3-50T1:Intersil公司电压基准Microchip微芯电压基准

  电压基准:

  MCP1525-I/TT:2.5V电压基准

  MCP1525T-I/TT:2.5V电压基准

  MCP1541-I/TT:4.096V电压基准

  MCP1541T-I/TT:4.096V电压基准

  ON安森美电压基准电压基准:

  LM285D-1.2G:1.2V电压基准

  LM285D-2.5G:2.5V电压基准

  LM285D-2.5R2G:2.5V电压基准

  LM285Z-2.5G:2.5V电压基准

  LM385BD-1.2G:1.2V电压基准LM385BD-2.5G:2.5V电压基准

  LM385BD-2.5R2G:2.5V电压基准

  LM385BZ-1.2G:1.2V电压基准

  LM385BZ-2.5G:2.5V电压基准

  LM385D-1.2G:1.2V电压基准LM385D-1.2R2G:1.2V电压基准

  LM385D-2.5G:1.2V电压基准

  MC1403BP1G:低电压参考源

  MC1403D:低电压参考源

  MC1403DG:低电压参考源MC1403P1:低电压参考源

  MC1403P1G:低电压参考源

  NCP100SNT1:精密电压基准

  NCP100SNT1G:精密电压基准

  NCV1009D:2.5V电压基准

  NCV1009DG:2.5V电压基准

  NCV1009DR2G:2.5V电压基准

  NCV1009ZG:2.5V电压基准

  TL431ACDG:可编程精密参考源

  TL431ACDR2G:可编程精密参考源TL431ACLPG:可编程精密参考源

  TL431AIDG:可编程精密参考源

  TL431AIDMR2G:可编程精密参考源

  TL431AIDR2G:可编程精密参考源TL431AILPG:可编程精密参考源

  TL431BCDG:可编程精密参考源

  TL431BCDMR2G:可编程精密参考源

  TL431BCLPG:可编程精密参考源

  TL431BIDG:可编程精密参考源

  TL431BIDMR2G:可编程精密参考源

  TL431BIDR2G:可编程精密参考源

  TL431BILPG:可编程精密参考源

  TL431BVDG:可编程精密参考源

  TL431BVDR2G:可编程精密参考源

  TL431BVLPG:可编程精密参考源

  TL431CDG:可编程精密参考源

  TL431CLPG:可编程精密参考源TL431CLPRAG:可编程精密参考源

  TL431CPG:可编程精密参考源

  TL431IDG:可编程精密参考源TL431ILPG:可编程精密参考源

  TLV431ALPG:低电压精密可调参考源

  TLV431ALPRAG:低电压精密可调参考源

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  SPX432AM-L/TR:SPX432AM-L/TR

### STM32基准电压设计方案 #### 基准电压的重要性 在STM32的应用中,ADC的精度直接受到参考电压(VREF+)的影响。对于小于等于64Pin的STM32芯片,内部VREF+默认与VDDA相连,这意味着ADC的参考电压依赖于外部供电电压[V^3]。然而,这种设计可能导致ADC测量不准确,尤其是在电源波动较大的情况下。 为了提高ADC测量的稳定性和准确性,通常会在电路设计中引入独立的基准电压源。这不仅能够减少因电源波动带来的误差,还能提供更稳定的参考标准。 --- #### 方案概述 一种常见的解决方案是使用专用的精密基准电压芯片(如TL431、LM4040或MAX6000系列),并通过简单的外围电路将其接入STM32的VREF+引脚。以下是具体实现方法: --- #### 精密基准电压芯片的选择 选择基准电压芯片时需注意以下几点: - **稳定性**:确保基准电压具有高精度和低漂移特性。 - **电流能力**:基准电压芯片应能提供足够的输出电流以满足ADC的需求。 - **封装形式**:根据PCB布局需求选择合适的封装尺寸。 常用基准电压芯片包括: - TL431 (可调型,适合低成本应用)[^1] - LM4040 (固定输出,适用于高精度场景) - MAX6000系列 (超低功耗,适合电池供电设备) --- #### 外围电路设计 以下是一个典型的基于TL431的基准电压电路设计示意图: ```plaintext VCC | R1 | +------|-------+ | TL431 +---R2---------| | GND ``` 其中: - `R1` 和 `R2` 构成分压网络,用于调节TL431的输出电压。 - 输出端连接至STM32的VREF+引脚。 ##### 参数计算 假设目标基准电压为2.5V,则可根据TL431的数据手册计算电阻值: \[ V_{out} = 1.25 \times \left(1 + \frac{R1}{R2}\right) \] 通过调整R1和R2的比例即可获得所需的基准电压。 --- #### PCB布线注意事项 1. **去耦电容**:在基准电压芯片输入端和输出端分别加装0.1μF和10μF的陶瓷电容,以滤除高频噪声并保持电压稳定。 2. **短路径原则**:确保基准电压信号传输路径尽可能短,避免受到其他干扰源影响。 3. **隔离措施**:将模拟部分的地平面(SGND)与数字地(DGND)分开,并仅在一个点处连接,防止地环路引起的干扰。 --- #### 软件校正 即使采用了外部基准电压,仍可能存在一定的偏差。因此可以在软件层面进一步优化测量结果。例如,通过读取内部参考电压通道并与已知的实际值对比,动态修正ADC转换系数。 --- ### 示例代码 以下是一段配置STM32 ADC使用外部基准电压的初始化代码片段: ```c #include "stm32f1xx_hal.h" void MX_ADC_Init(void) { ADC_HandleTypeDef hadc; // 配置ADC参数 hadc.Instance = ADC1; hadc.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV2; // 设置时钟预分频因子 hadc.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B; // 设置分辨率为12位 hadc.Init.ScanConvMode = DISABLE; // 关闭扫描模式 hadc.Init.ContinuousConvMode = ENABLE; // 开启连续转换模式 hadc.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;// 不使用外部触发 hadc.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT; // 数据右对齐 hadc.Init.NbrOfConversion = 1; // 单次转换 HAL_ADC_Init(&hadc); // 初始化ADC } ``` 上述代码展示了如何正确配置ADC以适应外部基准电压环境下的工作条件。 --- ####
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