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國創(chuàng)分享基準(zhǔn)電壓源的最重要特性

  基準(zhǔn)電壓源只是一個(gè)電路或電路元件,只要電路需要,它就能提供已知電位。這可能是幾分鐘、幾小時(shí)或幾年。如果產(chǎn)品需要采集真實(shí)世界的相關(guān)信息,例如電池電壓或電流、功耗、信號(hào)大小或特性、故障識(shí)別等,那么必須將相關(guān)信號(hào)與一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較。每個(gè)比較器、ADC、DAC或檢測(cè)電路必須有一個(gè)基準(zhǔn)電壓源才能完成上述工作。將目標(biāo)信號(hào)與已知值進(jìn)行比較,可以準(zhǔn)確量化任何信號(hào)。

  基準(zhǔn)電壓源有很多形式并提供不同的特性,但歸根結(jié)底,精度和穩(wěn)定性是基準(zhǔn)電壓源最重要的特性,因?yàn)槠渲饕饔檬翘峁┮粋€(gè)已知輸出電壓。相對(duì)于該已知值的變化是誤差。

  初始精度

  在給定溫度(通常為25°C)下測(cè)得的輸出電壓的變化。雖然不同器件的初始輸出電壓可能不同,但如果對(duì)于給定器件是恒定的,那么很容易將其校準(zhǔn)。

  溫度漂移

  該規(guī)格是基準(zhǔn)電壓源性能評(píng)估使用最廣泛的規(guī)格,因?yàn)樗砻鬏敵鲭妷弘S溫度的變化。溫度漂移是由電路元件的缺陷和非線性引起的,因此常常是非線性的。

  對(duì)于在指定溫度范圍內(nèi)具有非常好線性度的基準(zhǔn)電壓源,或者對(duì)于那些未經(jīng)仔細(xì)調(diào)整的基準(zhǔn)電壓源,可以認(rèn)為最差情況誤差與溫度范圍成比例。這是因?yàn)樽畲蠛妥钚≥敵鲭妷簶O有可能是在最大和最小工作溫度下得到的。然而,對(duì)于經(jīng)過仔細(xì)調(diào)整的基準(zhǔn)電壓源(通常通過其非常低的溫度漂移來判定),其非線性特性可能占主導(dǎo)地位。

  長(zhǎng)期穩(wěn)定性

  該規(guī)格衡量基準(zhǔn)電壓隨時(shí)間變化的趨勢(shì),與其他變量無關(guān)。初始偏移主要由機(jī)械應(yīng)力的變化引起,后者通常來源于引線框架、裸片和模塑化合物的膨脹率的差異。這種應(yīng)力效應(yīng)往往具有很大的初始偏移,爾后隨著時(shí)間推移,偏移會(huì)迅速減少。初始漂移還包含電路元件電氣特性的變化,其中包括器件特性在原子水平上的建立。更長(zhǎng)期的偏移是由電路元件的電氣變化引起的,常常稱之為“老化”。與初始漂移相比,這種漂移傾向于以較低速率發(fā)生,并且會(huì)隨著時(shí)間推移變化速率會(huì)進(jìn)一步降低。因此,它常常用“漂移/√khr”來表示。在較高溫度下,基準(zhǔn)電壓源的老化速度往往也更快。

  這一規(guī)格常常被忽視,但它也可能成為主要誤差源。它本質(zhì)上是機(jī)械性的,是熱循環(huán)導(dǎo)致芯片應(yīng)力改變的結(jié)果。經(jīng)過很大的溫度循環(huán)之后,在給定溫度下可以觀察到遲滯,其表現(xiàn)為輸出電壓的變化。它與溫度系數(shù)和時(shí)間漂移無關(guān),會(huì)降低初始電壓校準(zhǔn)的有效性。

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