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能和温度系数。就最佳的两端解决方案而言,不应该使用电源旁路电容,因为它会降低ac阻抗。 使用耗尽型fet的传统解决方案在电流和温度系数方面具有较宽的可变性。图1所示是一个具有两个晶体管、两个齐纳二极管的两端电流源。它提供的两端电流尚可,但却只有百分之几的精度。该电路工作于开环,因此不能提供闭环反馈电路那样的精度。因为齐纳二极管的温度系数与晶体管不能很好地匹配,所以基于齐纳二极管和晶体管的基射极电压vbe的变化,该电路会出现漂移和误差。此外,该电路两端需要最低约 3v的电压以正常工作。而诸如lt1004等齐纳二极管(实际上是一个ic)降低了最低工作电压。 lt3092克服了传统两端电流源的一系列问题,为设计人员增加了一个多功能的选择。通过使用一个单元或并联单元,电流源能够提供1ma低至更大的电流值。就电压、负载和温度进行的调节而言是相当不错的,即使在器件内部有复杂反馈电路时独特的设计方法也允许器件无需旁路电容器而进行工作。 图1 两端电流源 lt3092具有较好的初始精度和非常低的温度系数。输出电流可以设置在0.5ma至200ma范围内。电流调节典型值为10ppm/v。
a1及其相关元件组成一个振幅稳定的波源。a1的正反馈回路,一个调谐至1.5khz的文氏电桥和q1,lt1004参考以及a1的负回路整体增益的附加元件可稳定放大器。a1输出振幅稳定的正弦波,这些正弦波可驱动线性可变微分变压器。 来源:ruanjuqingsi
基准。带隙基准采用经修整的精准薄膜电阻器,旨在实现0.05%的初始电压准确度。改良的曲率校正方法确保了10ppm/oc的最大温度漂移。设计、加工和封装工艺的进步保证了10μa的工作电流和低温循环迟滞,而且lt1634不需要使用一个输出补偿电容器(由两片接近并相互绝缘的导体制成的电极组成的储存电荷和电能的器件),但在采用容性负载时可保持稳定。低动态阻抗使lt1634基准能够很容易地在采用未稳压电源的情况下正常使用。在需要较低功率和保证温度漂移的场合,lt1634基准可以用作lm185/lm385、lt1004和lt1034的一款高性能升级版本。 lt1634特点如下:初始电压准确度:0.05%;低工作电流:10μa;低漂移:10ppm/oc(最大值);动态阻抗<1ω;可提供商业和工业温度范围器件;采用so-8和to-92封装的器件可提供1.25v、2.5v、4.096v和5v电压;采用msop封装的器件可提供1.25v和2.5v电压 lt1634应用:便携式仪表,精准稳压器,a/d和d/a转换器,校准器。 lt1634经典应用电路图 lt1634封装 来源:qick