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ADR443ARMZ

ADR443ARMZ

  • 厂商:

    AD(亚德诺)

  • 封装:

    MSOP-8_3X3MM

  • 描述:

    IC VREF SERIES 0.13% 8MSOP

  • 数据手册
  • 价格&库存
ADR443ARMZ 数据手册
超低噪声LDO XFET基准电压源 (带灌电流和拉电流) ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445 数据手册 产品特性 引脚配置 超低噪声(0.1 Hz至10 Hz) ADR440:1 µV p-p ADR441:1.2 µV p-p ADR443:1.4 µV p-p ADR444:1.8 µV p-p ADR445:2.25 µV p-p 出色的温度系数 A级:10 ppm/°C B级:3 ppm/°C 低压差工作(电源电压裕量):500 mV 输入范围:(VOUT + 500 mV) 至18 V 高输出拉电流和灌电流 分别为+10 mA和−5 mA 宽工作温度范围:−40°C至+125°C 图1. 8引脚SOIC_N(R后缀) 应用 精密数据采集系统 高分辨率数据转换器 电池供电仪器仪表 便携式医疗仪器 工业过程控制系统 精密仪器 光学控制电路 图2. 8引脚MSOP(RM后缀) 概述 1 ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445 系列XFET®基准电 压源具有超低噪声、高精度和低温度漂移性能。利用ADI公司 的温度漂移曲率校正技术和外加离子注入场效应管 (XFET) 技 术,可以使ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445电压随 温度变化的非线性度降至最小。 XFET基准电压源的噪声性能优于嵌入式齐纳基准电压源,且 所 需 的 电 源 电 压 裕 量 较 小 (500 mV) 。 这 种 特 性 组 合 使 ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445系列非常适合高 端数据采集系统、光学网络和医疗应用中的精密信号转换。 ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445系列的拉电流输 出最高达10 mA,灌电流能力最大为−5 mA。它还具有调整 引脚,可以在0.5%范围内调整输出电压,而性能则不受影响。 1 ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445 系 列 采 用 8 引 脚 MSOP和窄体SOIC封装,提供两种电气等级。所有型号产品 的额定温度范围均为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。 表1. 选型指南 型号 ADR440A ADR440B ADR441A ADR441B ADR443A ADR443B ADR444A ADR444B ADR445A ADR445B 输出电压(V) 2.048 2.048 2.500 2.500 3.000 3.000 4.096 4.096 5.000 5.000 初始精度(mV) ±3 ±1 ±3 ±1 ±4 ±1.2 ±5 ±1.6 ±6 ±2 温度系数(ppm/°C) 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 受美国专利5,838,192号保护。 Rev. G Document Feedback Information furnished by Analog Devices is believed to be accurate and reliable. However,no responsibility is assumed by Analog Devices for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties that may result from its use. Specifications subject to change without notice. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of Analog Devices. Trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. One Technology Way, P.O. Box 9106, Norwood, MA 02062-9106, U.S.A. Tel: 781.329.4700 ©2015-2018 Analog Devices, Inc. All rights reserved. Technical Support www.analog.com/cn ADI 中文版数据手册是英文版数据手册的译文,敬请谅解翻译中可能存在的语言组织或翻译错误,ADI 不对翻译中存在的差异或由此产生的错误负责。如需确认任何词语的准确性,请参考 ADI 提供的 最新英文版数据手册。 ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445 数据手册 目录 产品特性 ...........................................................................................1 应用 ....................................................................................................1 引脚配置 ...........................................................................................1 概述 ....................................................................................................1 修订历史 ...........................................................................................2 技术规格 ...........................................................................................3 ADR440电气特性.........................................................................3 ADR441电气特性.........................................................................4 ADR443电气特性.........................................................................5 ADR444电气特性.........................................................................6 ADR445电气特性.........................................................................7 绝对最大额定值 ..............................................................................8 热阻 .................................................................................................8 ESD警告 .........................................................................................8 引脚配置和功能描述 .....................................................................9 典型性能参数 ............................................................................... 10 工作原理 ........................................................................................ 15 功耗考虑 ..................................................................................... 15 基准电压源基本连接 ............................................................... 15 噪声性能 ..................................................................................... 15 开启时间 ..................................................................................... 15 应用信息 ........................................................................................ 16 输出调整 ..................................................................................... 16 双极性输出................................................................................. 16 可编程电压源 ............................................................................ 16 可编程电流源 ............................................................................ 17 高电压浮动电流源 ................................................................... 17 精密输出调节器(升压基准电压源) ................................ 17 外形尺寸 ........................................................................................ 18 订购指南 ..................................................................................... 19 修订历史 2018年4月—修订版F至修订版G VO更改为VOUT,“温度漂移”更改为“温度系数” ............... 通篇 更改“特性”部分、“概述”部分、图1和图2................................1 增加专利注释(注释1) ...............................................................1 更改表2中的初始精度参数 ..........................................................3 更改表3中的初始精度参数 ..........................................................4 更改表4中的初始精度参数 ..........................................................5 更改表5中的初始精度参数 ..........................................................6 更改表6中的初始精度参数 ..........................................................7 增加“引脚配置和功能描述”部分、图3、图4和表9;重新 排序 ....................................................................................................9 更改图18和图20 ........................................................................... 12 更改图28 ........................................................................................ 13 更改图36和“噪声性能”部分 ...................................................... 15 更改表10 ........................................................................................ 16 更改“精密输出稳压器(升压基准电压源)”部分 .............. 17 更改表8..............................................................................................8 更改图11 ........................................................................................ 10 更改图36 ........................................................................................ 15 更改图39 ........................................................................................ 16 更改图41 ........................................................................................ 17 更新外形尺寸 ............................................................................... 18 2007年8月—修订版A至修订版B 更改表2,纹波抑制比技术规格..................................................3 更改表3,纹波抑制比技术规格..................................................4 更改表4,纹波抑制比技术规格..................................................5 更改表5,纹波抑制比技术规格..................................................6 更改表6,纹波抑制比技术规格..................................................7 2010年3月—修订版C至修订版D 更改图37 ........................................................................................ 15 更新外形尺寸 ............................................................................... 18 2006年9月—修订版0至修订版A 格式更新 .................................................................................... 通篇 更改“产品特性”部分 ......................................................................1 更改引脚配置 ..................................................................................1 更改“技术规格”部分 ......................................................................3 更改图4和图5...................................................................................9 插入图6和图7...................................................................................9 更改图15 ........................................................................................ 11 更改功耗考虑部分 ....................................................................... 14 更改图35和图36 ........................................................................... 15 更改图38和表9.............................................................................. 16 更新外形尺寸 ............................................................................... 18 更改“订购指南” ............................................................................ 19 2008年3月—修订版B至修订版C 2005年10月—修订版0:初始版 2016年9月—修订版E至修订版F 更改图38 ........................................................................................ 16 2010年11月—修订版D至修订版E 删除了负基准电压源 部分 ................................................................................................. 15 删除图37;重新排序 .................................................................. 15 Rev. G | Page 2 of 19 ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445 数据手册 技术规格 ADR440电气特性 除非另有说明,VIN = 3 V至18 V,TA = 25°C,CIN = COUT = 0.1 µF。 表2. 参数 输出电压 A级 B级 初始精度 A级 符号 VOUT 测试条件/注释 最小值 典型值 最大值 单位 2.045 2.047 2.048 2.048 2.051 2.049 V V ±3 0.15 ±1 0.05 mV % mV % 10 3 +20 +50 +50 ppm/°C ppm/°C ppm/V ppm/mA ppm/mA VOERR B级 温度系数 A级 B级 电压调整率 负载调整率 输出电流容量 拉电流 灌电流 静态电流 电压噪声 电压噪声密度 开启建立时间 长期稳定性1 输出电压迟滞 纹波抑制比 对地短路 电源电压工作范围 电源电压裕量 1 TCVOUT ΔVOUT/ΔVIN ΔVOUT/ΔILOAD ΔVOUT/ΔILOAD ILOAD IIN eN p-p eN tR ∆VOUT VO_HYS RRR ISC VIN VIN − VO −40°C < TA < +125°C −40°C < TA < +125°C −40°C < TA < +125°C ILOAD = 0 mA至10 mA,VIN = 3.5 V,−40°C < TA < +125°C ILOAD = 0 mA至−5 mA,VIN = 3.5 V,−40°C < TA < +125°C −20 −50 −50 10 −5 3 1 45 10 50 70 −80 27 无负载,−40°C < TA < +125°C 0.1Hz至10Hz 1 kHz 1000小时 fIN = 1 kHz 3 500 长期稳定性规格为非累积性。在后续1000小时周期内的漂移大幅低于第一个1000小时周期。 Rev. G | Page 3 of 19 2 1 +10 3.75 18 mA mA mA µV p-p nV/√Hz µs ppm ppm dB mA V mV ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445 数据手册 ADR441电气特性 除非另有说明,VIN = 3 V至18 V,TA = 25°C,CIN = COUT = 0.1 µF。 表3. 参数 输出电压 A级 B级 初始精度 A级 符号 VOUT 测试条件/注释 最小值 典型值 最大值 单位 2.497 2.499 2.500 2.500 2.503 2.501 V V ±3 0.12 ±1 0.04 mV % mV % 10 3 20 +50 +50 ppm/°C ppm/°C ppm/V ppm/mA ppm/mA VOERR B级 温度漂移 A级 B级 电压调整率 负载调整率 输出电流容量 拉电流 灌电流 静态电流 电压噪声 电压噪声密度 开启建立时间 长期稳定性1 输出电压迟滞 纹波抑制比 对地短路 电源电压工作范围 电源电压裕量 1 TCVOUT ΔVOUT/ΔVIN ΔVOUT/ΔILOAD ΔVOUT/ΔILOAD ILOAD IIN eN p-p eN tR ∆VOUT VOUT_HYS RRR ISC VIN VIN − VOUT −40°C < TA < +125°C −40°C < TA < +125°C −40°C < TA < +125°C ILOAD = 0 mA至10 mA,VIN = 4 V,−40°C < TA < +125°C ILOAD = 0 mA至−5 mA,VIN = 4 V,−40°C < TA < +125°C 2 1 10 −50 −50 10 −5 3 1.2 48 10 50 70 −80 27 无负载,−40°C < TA < +125°C 0.1Hz至10Hz 1 kHz 1000小时 fIN = 1 kHz 3 500 长期稳定性规格为非累积性。在后续1000小时周期内的漂移大幅低于第一个1000小时周期。 Rev. G | Page 4 of 19 3.75 18 mA mA mA µV p-p nV/√Hz µs ppm ppm dB mA V mV ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445 数据手册 ADR443电气特性 除非另有说明,VIN = 3.5 V至18 V,TA = 25°C,CIN = COUT = 0.1 µF。 表4. 参数 输出电压 A级 B级 初始精度 A级 符号 VOUT 测试条件/注释 最小值 典型值 最大值 单位 2.996 2.9988 3.000 3.000 3.004 3.0012 V V ±4 0.13 ±1.2 0.04 mV % mV % 10 3 20 +50 +50 ppm/°C ppm/°C ppm/V ppm/mA ppm/mA VOERR B级 温度漂移 A级 B级 电压调整率 负载调整率 输出电流容量 拉电流 灌电流 静态电流 电压噪声 电压噪声密度 开启建立时间 长期稳定性1 输出电压迟滞 纹波抑制比 对地短路 电源电压工作范围 电源电压裕量 1 TCVOUT ΔVOUT/ΔVIN ΔVOUT/ΔILOAD ΔVOUT/ΔILOAD ILOAD IIN eN p-p eN tR ∆VOUT VOUT_HYS RRR ISC VIN VIN − VOUT −40°C < TA < +125°C −40°C < TA < +125°C −40°C < TA < +125°C ILOAD = 0 mA至10 mA,VIN = 5 V,−40°C < TA < +125°C ILOAD = 0 mA至−5 mA,VIN = 5 V,−40°C < TA < +125°C 2 1 10 −50 −50 10 −5 3 1.4 57.6 10 50 70 −80 27 无负载,−40°C < TA < +125°C 0.1Hz至10Hz 1 kHz 1000小时 fIN = 1 kHz 3.5 500 长期稳定性规格为非累积性。在后续1000小时周期内的漂移大幅低于第一个1000小时周期。 Rev. G | Page 5 of 19 3.75 18 mA mA mA µV p-p nV/√Hz µs ppm ppm dB mA V mV ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445 数据手册 ADR444电气特性 除非另有说明,VIN = 4.6 V至18 V,TA = 25°C,CIN = COUT = 0.1 µF。 表5. 参数 输出电压 A级 B级 初始精度 A级 符号 VOUT 测试条件/注释 最小值 典型值 最大值 单位 4.091 4.0944 4.096 4.096 4.101 4.0976 V V ±5 0.13 ±1.6 0.04 mV % mV % 10 3 20 +50 +50 ppm/°C ppm/°C ppm/V ppm/mA ppm/mA VOERR B级 温度漂移 A级 B级 电压调整率 负载调整率 输出电流容量 拉电流 灌电流 静态电流 电压噪声 电压噪声密度 开启建立时间 长期稳定性1 输出电压迟滞 纹波抑制比 对地短路 电源电压工作范围 电源电压裕量 1 TCVOUT ΔVOUT/ΔVIN ΔVOUT/ΔILOAD ΔVOUT/ΔILOAD ILOAD IIN eN p-p eN tR ∆VOUT VOUT_HYS RRR ISC VIN VIN − VOUT −40°C < TA < +125°C −40°C < TA < +125°C −40°C < TA < +125°C ILOAD = 0 mA至10 mA,VIN = 5.5 V,−40°C < TA < +125°C ILOAD = 0 mA至−5 mA,VIN = 5.5 V,−40°C < TA < +125°C 2 1 10 −50 −50 10 −5 3 1.8 78.6 10 50 70 −80 27 无负载,−40°C < TA < +125°C 0.1Hz至10Hz 1 kHz 1000小时 fIN = 1 kHz 4.6 500 长期稳定性规格为非累积性。在后续1000小时周期内的漂移大幅低于第一个1000小时周期。 Rev. G | Page 6 of 19 3.75 18 mA mA mA µV p-p nV/√Hz µs ppm ppm dB mA V mV ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445 数据手册 ADR445电气特性 除非另有说明,VIN = 5.5 V至18 V,TA = 25°C,CIN = COUT = 0.1 µF。 表6. 参数 输出电压 A级 B级 初始精度 A级 符号 VOUT 测试条件/注释 最小值 典型值 最大值 单位 4.994 4.998 5.000 5.000 5.006 5.002 V V ±6 0.12 ±2 0.04 mV % mV % 10 3 20 +50 +50 ppm/°C ppm/°C ppm/V ppm/mA ppm/mA VOERR B级 温度漂移 A级 B级 电压调整率 负载调整率 输出电流容量 拉电流 灌电流 静态电流 电压噪声 电压噪声密度 开启建立时间 长期稳定性1 输出电压迟滞 纹波抑制比 对地短路 电源电压工作范围 电源电压裕量 1 TCVOUT ΔVOUT/ΔVIN ΔVOUT/ΔILOAD ΔVOUT/ΔILOAD ILOAD IIN eN p-p eN tR ∆VOUT VOUT_HYS RRR ISC VIN VIN − VOUT −40°C < TA < +125°C −40°C < TA < +125°C −40°C < TA < +125°C ILOAD = 0 mA至10 mA,VIN = 6.5 V,−40°C < TA < +125°C ILOAD = 0 mA至−5 mA,VIN = 6.5 V,−40°C < TA < +125°C 2 1 10 −50 −50 10 −5 3 2.25 90 10 50 70 –80 27 无负载,−40°C < TA < +125°C 0.1Hz至10Hz 1 kHz 1000小时 fIN = 1 kHz 5.5 500 长期稳定性规格为非累积性。在后续1000小时周期内的漂移大幅低于第一个1000小时周期。 Rev. G | Page 7 of 19 3.75 18 mA mA mA µV p-p nV/√Hz µs ppm ppm dB mA V mV ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445 数据手册 绝对最大额定值 除非另有说明,TA = 25°C。 热阻 θJA针对最差条件,即焊接在电路板上的器件为表贴封装。 表7. 参数 电源电压 对地输出短路持续时间 存储温度范围 工作温度范围 结温范围 引脚温度,焊接(60秒) 额定值 20 V 未定 −65°C至+125°C −40°C至+125°C −65°C至+150°C 300°C 注意,等于或超出上述绝对最大额定值可能会导致产品永久 性损坏。这只是额定最值,不表示在这些条件下或者在任何 其它超出本技术规范操作章节中所示规格的条件下,器件能 够正常工作。长期在超出最大额定值条件下工作会影响产品 的可靠性。 Rev. G | Page 8 of 19 表8. 热阻 封装类型 8引脚SOIC(R后缀) 8引脚MSOP(RM后缀) θJA 130 132.5 θJC 43 43.9 单位 °C/W °C/W ESD警告 ESD(静电放电)敏感器件。 带电器件和电路板可能会在没有察觉的情况下放电。尽管 本产品具有专利或专有保护电路,但在遇到高能量ESD时, 器件可能会损坏。因此,应当采取适当的ESD防范措施, 以避免器件性能下降或功能丧失。 ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445 数据手册 引脚配置和功能描述 图3. 8引脚SOIC引脚配置 图4. 8引脚MSOP引脚配置 表9. 引脚功能描述 引脚编号 1、8 2 3、7 4 5 6 引脚名称 DNC VIN NIC GND TRIM VOUT 描述 不连接。请勿连接电路到这些引脚。 输入电压连接。 内部不连接。这些引脚不在内部互连。 地。 输出电压调整。 输出电压。 Rev. G | Page 9 of 19 ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445 数据手册 典型性能参数 除非另有说明,VIN = 7 V,TA = 25°C,CIN = COUT = 0.1 µF。 图5. ADR440输出电压与温度的关系 图8. ADR444输出电压与温度的关系 图6. ADR441输出电压与温度的关系 图9. ADR445输出电压与温度的关系 图7. ADR443输出电压与温度的关系 图10. ADR441电源电流与输入电压的关系 Rev. G | Page 10 of 19 数据手册 ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445 图11. ADR441电源电流与温度的关系 图14. ADR441电压调整率与温度的关系 图12. ADR445电源电流与输入电压的关系 图15. ADR441负载调整率与温度的关系 图13. ADR445电源电流与温度的关系 图16. ADR445电压调整率与温度的关系 Rev. G | Page 11 of 19 ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445 数据手册 图17. ADR445负载调整率与温度的关系 图20. ADR445电源电压裕量与负载电流的关系 图18. ADR441电源电压裕量与负载电流的关系 图21. ADR445最小裕量与温度的关系 图19. ADR441最小裕量与温度的关系 图22. ADR441开启响应 Rev. G | Page 12 of 19 ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445 数据手册 图23. ADR441关断响应 图26. ADR441负载瞬态响应 图24. ADR441开启响应 图27. ADR441负载瞬态响应 图25. ADR441线路瞬态响应 图28. ADR441 0.1 Hz至10.0 Hz电压噪声 Rev. G | Page 13 of 19 ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445 数据手册 图29. ADR441 10 Hz至10 kHz电压噪声 图32. ADR441典型输出电压迟滞 图30. ADR445 0.1 Hz至10.0 Hz电压噪声 图33. 输出阻抗与频率的关系 图31. ADR445 10 Hz至10 kHz电压噪声 图34. 纹波抑制比与频率的关系 Rev. G | Page 14 of 19 ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445 数据手册 工作原理 ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445系列使用新一代 功耗考虑 基准电压生成技术——XFET。此技术可生成压差低、热迟滞 ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445系列基准电压源 优化、噪声超低的基准电压源。XFET基准电压源的内核包含 两个结型场效应晶体管 (JFET),其中之一具有一个额外的沟 道注入,用以升高其夹断电压。通过以相同漏极电流运行两 个JFET,夹断电压差可以被放大并用于形成高度稳定的基准 电压源。 内部基准电压约为0.5 V,负温度系数约为−120 ppm/°C。此 斜率相对于硅的介电常数基本上恒定,可通过增加一个校正 项得到很好的补偿,该校正项的生成方式与用于补偿带隙基 可以保证10 mA的负载电流,输入电压范围3 V至18 V。在高 电流应用中使用这些器件时,应该使用以下公式来计算因功 耗增加引起的温度效应: TJ = PD × θJA + TA (2) 其中: TJ和TA分别是结温和环境温度。 PD是器件功耗。 准电压、与绝对温度成正比 (PTAT) 的项相同。XFET基准 θJA是器件封装的热阻。 电压源的优势就在于其校正项,低于带隙基准电压源的校正 基准电压源基本连接 项大约20倍且需要的校正更少。因为带隙基准电压源的大部 ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445系列的输入端和 分噪声来自温度补偿电路,所以XFET的噪声要低得多。 图35显示了ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445系列 输出端需要0.1 µF电容以保持稳定。尽管不是工作必需的,在 输入端采用10 μF电容对线路电压瞬态性能有所帮助。 的基本拓扑结构。温度校正项由电流源提供,设计值与绝对 温度成比例。通用计算公式如下 VOUT = G (ΔVP − R1 × IPTAT) (1) 其中: G是分频比的倒数的增益。 ∆VP是两个JFET之间的夹断电压差。 IPTAT为正温度系数校正电流。 图36. 基准电压源基本配置 ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445 器 件 是 通 过 片 内调整R2和R3以实现基准电压输出端的不同电压选项而构 噪声性能 ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445系列基准源产生 建的。 的噪声非常低,在0.1 Hz至10.0 Hz频带内,ADR440、ADR441 和ADR443的噪声典型值小于或等于2.25 µV p-p。图28所示为 ADR441的0.1 Hz至10 Hz噪声,只有1.2 µV p-p。噪声测量是 通过一个带通滤波器进行的,该滤波器由一个转折频率为0.1 Hz的双极点高通滤波器和一个转折频率为10.0 Hz的双极点 低通滤波器构成。 开启时间 通电(冷启动)后,输出电压在指定误差带内达到其最终 值所需的时间定义为开启建立时间。有两个变量一般与此 建立时间相关联:有源电路建立的时间和片内温度梯度稳 图35. 简化原理图 定的时间。图22和图23所示为ADR441的开启建立时间和关 断建立时间。 Rev. G | Page 15 of 19 ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445 数据手册 应用信息 输出调整 ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445系列具有一个 TRIM引脚,该引脚使用户可以在有限范围内调整器件的 输出电压。将一个电位器连接在输出和接地之间,并将游 标连接至TRIM引脚,便可利用TRIM引脚消除基准电压源 的误差和总体系统误差。图37所示为优化的调整配置。R1 允许输出微调,但并不一定是必需的。RP必须足够大,使 得ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445的输出电流 不会超过最大值。 图38. ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445双极性输出 可编程电压源 为了获得与ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445提 供的电压不同的电压,需要使用额外元件。两个电位器设 置 所需 电压 和缓 冲放大 器, 如图 39所 示。连 接在 V OUT 与 GND之间并且游标连接至运算放大器的同相输入的电位 器负责粗调。第二个电位器用于微调,其游标连接至 图37. ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445调整功能 使用调整功能对ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445 ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445的调整引脚。 分辨率取决于端到端电阻值和选定电位器的分辨率。 温度性能的影响可忽略不计。但是,所有电阻都必须是低温 度系数电阻,否则会产生误差。 双极性输出 将ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445的输出连接到 运算放大器的反相端,可以同时获得正负基准电压。必须仔 细选择电阻R1和R2(见图38)。这些电阻必须尽可能严格匹 配,以确保负输出与正输出之间的差异最小。此外,必须小 心确保整个温度范围内的性能。如果电路要在整个温度范围 内使用,需使用低温度系数电阻;否则,两个输出之间会存 图39. 可编程电压源 在差异。 要实现一个完全可编程解决方案,可以采用一个具有串行外 设接口 (SPI) 或I2C接口的ADI公司双通道数字电位器来取 代图39中的两个电位器。这类接口设置两个电位器上的游标 位置并允许设置输出电压。表10所列为兼容的ADI公司数字 电位器。 Rev. G | Page 16 of 19 ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445 数据手册 表10. 数字电位器 器件型号 AD5251 AD5207 AD5242 AD5262 AD5282 AD5252 AD5232 AD5235 ADN2850 1 通道数 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 位置数 64.00 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 1024.00 1024.00 接口 I2 C SPI I2 C SPI I2 C I2 C SPI SPI SPI VDD1 (V) 5.5 5.5 5.5 15 15 5.5 5.5 5.5 5.5 R (kΩ) 1,10,50,100 10,50,100 10,100,1000 20,50,200 20,50,100 1,10,50,100 10,50,100 25,250 25,250 也可以使用负电源。 给运算放大器增加负电源允许用户通过将基准输出连接至 运算放大器的反相端来产生负可编程基准电压。合理选择反 馈电阻可将整个温度范围内的误差降至最低。 可编程电流源 可以使用与可编程电压源相类似的设置来构建可编程电流 源,如图40所示。晶体管栅极上的恒定电压设置流过负载的 电流。改变栅极上的电压可改变电流。此电路不需要双通道 数字电位器。 图41. 浮动电流源 精密输出调节器(升压基准电压源) 图40. 可编程电流源 高电压浮动电流源 使用图41中的电路可产生自热效应最小的浮动电流源。此特 定配置可采用高电源电压工作,电源电压由N沟道JFET的击 图42. 升压输出基准电压源 穿电压确定。 使用图42中的电路可以获得更高的电流驱动能力,而且不会 牺牲精度。运算放大器调节MOSFET导通,迫使VO等于VREF。 接着,VIN提供电流,从而提高电流驱动能力。电路允许高达 50 mA负载;如果需要更高的电流驱动,须使用支持更大电 流的MOSFET。 Rev. G | Page 17 of 19 ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445 外形尺寸 图43. 8引脚标准小型封装 [SOIC_N] 窄体 (R-8) 图示尺寸单位:毫米和(英寸) 图44. 8引脚超小型封装 [MSOP] (RM-8) 图显示尺寸单位:毫米 Rev. G | Page 18 of 19 数据手册 ADR440/ADR441/ADR443/ADR444/ADR445 数据手册 订购指南 型号1 ADR440ARZ ADR440ARZ-REEL7 ADR440ARMZ ADR440ARMZ-REEL7 ADR440BRZ ADR440BRZ-REEL7 ADR441ARZ ADR441ARZ-REEL7 ADR441ARMZ ADR441ARMZ-REEL7 ADR441BRZ ADR441BRZ-REEL7 ADR443ARZ ADR443ARZ-REEL7 ADR443ARMZ ADR443ARMZ-REEL7 ADR443BRZ ADR443BRZ-REEL7 ADR444ARZ ADR444ARZ-REEL7 ADR444ARMZ ADR444ARMZ-REEL7 ADR444BRZ ADR444BRZ-REEL7 ADR445ARZ ADR445ARZ-REEL7 ADR445ARMZ ADR445ARMZ-REEL7 ADR445BRZ ADR445BRZ-REEL7 1 输出电压 (V) 2.048 2.048 2.048 2.048 2.048 2.048 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4.096 4.096 4.096 4.096 4.096 4.096 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 初始精度 ±mV % 3 0.15 3 0.15 3 0.15 3 0.15 1 0.05 1 0.05 3 0.12 3 0.12 3 0.12 3 0.12 1 0.04 1 0.04 4 0.13 4 0.13 4 0.13 4 0.13 1.2 0.04 1.2 0.04 5 0.13 5 0.13 5 0.13 5 0.13 1.6 0.04 1.6 0.04 6 0.12 6 0.12 6 0.12 6 0.12 2 0.04 2 0.04 温度漂移 (ppm/°C) 10 10 10 10 3 3 10 10 10 10 3 3 10 10 10 10 3 3 10 10 10 10 3 3 10 10 10 10 3 3 温度范围 −40°C至+125°C −40°C至+125°C −40°C至+125°C −40°C至+125°C −40°C至+125°C −40°C至+125°C −40°C至+125°C −40°C至+125°C −40°C至+125°C −40°C至+125°C −40°C至+125°C −40°C至+125°C −40°C至+125°C −40°C至+125°C −40°C至+125°C −40°C至+125°C −40°C至+125°C −40°C至+125°C −40°C至+125°C −40°C至+125°C −40°C至+125°C −40°C至+125°C −40°C至+125°C −40°C至+125°C −40°C至+125°C −40°C至+125°C −40°C至+125°C −40°C至+125°C −40°C至+125°C −40°C至+125°C Z = 符合RoHS标准的器件。 I2C指最初由Philips Semiconductors(现为NXP Semiconductors)开发的一种通信协议。 ©2015-2018 Analog Devices, Inc. All rights reserved. Trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. D05428sc-0-4/18(G) Rev. G | Page 19 of 19 封装描述 8引脚SOIC_N 8引脚SOIC_N 8引脚MSOP 8引脚MSOP 8引脚SOIC_N 8引脚SOIC_N 8引脚SOIC_N 8引脚SOIC_N 8引脚MSOP 8引脚MSOP 8引脚SOIC_N 8引脚SOIC_N 8引脚SOIC_N 8引脚SOIC_N 8引脚MSOP 8引脚MSOP 8引脚SOIC_N 8引脚SOIC_N 8引脚SOIC_N 8引脚SOIC_N 8引脚MSOP 8引脚MSOP 8引脚SOIC_N 8引脚SOIC_N 8引脚SOIC_N 8引脚SOIC_N 8引脚MSOP 8引脚MSOP 8引脚SOIC_N 8引脚SOIC_N 封装选项 R-8 R-8 RM-8 RM-8 R-8 R-8 R-8 R-8 RM-8 RM-8 R-8 R-8 R-8 R-8 RM-8 RM-8 R-8 R-8 R-8 R-8 RM-8 RM-8 R-8 R-8 R-8 R-8 RM-8 RM-8 R-8 R-8 标识码 R01 R01 R02 R02 R03 R03 R04 R04 R05 R05
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