在嵌入式芯片AD采樣的時(shí)候,需要根據(jù)基準(zhǔn)電壓確定采樣值和顯示值反映實(shí)際的數(shù)值關(guān)系;
1、基準(zhǔn)電壓是3V,2^12次方4096級(jí)采樣,也就是0-3V對(duì)應(yīng)0-4095,假設(shè)此時(shí)軟件依舊按照3.3V的基準(zhǔn)
2024-03-21 21:54:19
描述 ADR380和ADR381分別是2.048 V和2.500 V精密帶隙基準(zhǔn)電壓源,具有高精度、高穩(wěn)定性、低功耗和小尺寸特性。利用溫度漂移曲率校正專利技術(shù),可以使電壓隨溫度變化的非線性
2024-02-27 10:39:36
TL431三端可調(diào)基準(zhǔn)電壓芯片是一種常見(jiàn)的精密電壓調(diào)節(jié)器,由德州儀器(Texas Instruments)公司生產(chǎn)。該器件在電子電路中經(jīng)常用作電壓參考源或電源管理單元,提供精確的2.5V至36V
2024-02-03 17:08:15653 基準(zhǔn)電壓芯片的工作原理是什么? 基準(zhǔn)電壓芯片是一種常用于電子設(shè)備中的重要元件,用于產(chǎn)生穩(wěn)定的電壓信號(hào)。其工作原理涉及到穩(wěn)壓原理、參考電壓和反饋控制等方面,下面將詳細(xì)介紹基準(zhǔn)電壓芯片的工作原理
2024-01-29 15:33:04658 看了關(guān)于能帶隙基準(zhǔn)源的的介紹,其原理是利用了正溫度系數(shù)的電壓產(chǎn)生器和具有負(fù)溫度系數(shù)的電壓,從而得到具有零溫度系數(shù)的基準(zhǔn)電壓。
第一張圖是基本原理圖,用左邊電流控制右邊電流,但是書(shū)上說(shuō)左右兩個(gè)晶體管
2024-01-27 11:56:26
電源基準(zhǔn)芯片常用于輸出所要求的電壓值,能夠比用電阻直接分壓獲得更精確的電壓輸出,更小的電壓紋波。那么電壓基準(zhǔn)芯片有什么其他方面的用處,例如可以用來(lái)當(dāng)作可控開(kāi)關(guān)使用,三端基準(zhǔn)芯片正負(fù)加上負(fù)載電壓,基準(zhǔn)
2024-01-17 23:10:59
速率,芯片在進(jìn)行AD/DA轉(zhuǎn)換時(shí),用到一個(gè)基準(zhǔn)電壓,這個(gè)基準(zhǔn)電壓和芯片的供電電壓是否有關(guān)聯(lián)?而且芯片的AD口的負(fù)載效應(yīng)一般而言有多大,對(duì)外部分壓電路的影響?
2024-01-14 00:40:13
大多數(shù)其它10 V基準(zhǔn)電壓源。它采用工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)引腳排列,因此許多系統(tǒng)都可以利用AD587迅速完成升級(jí)。基準(zhǔn)電壓源設(shè)計(jì)采用嵌入式齊納方法,使噪聲和漂移均低于帶隙基準(zhǔn)電壓
2024-01-11 15:31:46
基準(zhǔn)電壓源是一種用于提供穩(wěn)定、準(zhǔn)確的電壓作為參考的電子設(shè)備。它在各種電子系統(tǒng)和實(shí)驗(yàn)中起著重要的作用。下面安泰電子官網(wǎng)將詳細(xì)介紹基準(zhǔn)電壓源的原理、應(yīng)用場(chǎng)景以及其在電子領(lǐng)域中的重要性。 基準(zhǔn)電壓
2024-01-05 17:25:23243 AD421內(nèi)部電壓基準(zhǔn)可以提供內(nèi)部1.21V的電壓,對(duì)外提供1.25V和2.5V的電壓。不知道這個(gè)電壓基準(zhǔn)的供電是哪里?多少V?
2023-12-25 07:34:50
AD9786使用的內(nèi)部基準(zhǔn)電壓,輸出電壓會(huì)有MV級(jí)的跳動(dòng)。請(qǐng)問(wèn)是什么原因?
是內(nèi)部某些寄存器需要設(shè)置,還是要加外部基準(zhǔn)電壓?這種有內(nèi)部基準(zhǔn)的DAC應(yīng)該怎么加外部基準(zhǔn)?
請(qǐng)推薦下合適的基準(zhǔn)電壓芯片?謝謝
2023-12-22 08:19:37
在算AD7606的輸出編碼轉(zhuǎn)化為實(shí)際十進(jìn)制數(shù)值時(shí),需要用到其基準(zhǔn)電壓,但在看7606的手冊(cè)時(shí),我混亂了,AD7606的基準(zhǔn)電壓到底是多少?2.5V還是4.5V?
按照手冊(cè)上說(shuō)
2023-12-13 06:24:26
有什么芯片或方案可以提供正負(fù)10V高精度基準(zhǔn)電壓給AD5791或其他18,20位DAC,并且能實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)分辨率的電壓輸出,我的應(yīng)用中有兩片DAC,兩片18位ADC,都是正負(fù)10V的基準(zhǔn)電壓,他們可以共用基準(zhǔn)電壓源嗎會(huì)存在哪些問(wèn)題(抗干擾,解耦,功率等)
2023-12-11 08:00:02
AD7674芯片使用外部基準(zhǔn)電壓,在ADC工作的時(shí)候基準(zhǔn)電壓對(duì)地值會(huì)被拉低,ADC不工作的時(shí)候恢復(fù)正常。ADC摘掉基準(zhǔn)電壓也恢復(fù)正常。
基準(zhǔn)電壓芯片位REF02,推測(cè)它的帶載能力不夠,在后面加了電壓跟隨電路。加入電壓跟隨電路后,基準(zhǔn)電壓正常工作,跟隨電路輸出電壓會(huì)被拉低。
請(qǐng)問(wèn)如何解決?
2023-12-08 07:46:26
如圖所示,
問(wèn)題1中文數(shù)據(jù)手冊(cè)第一頁(yè)框圖中的Band Gap REF是指芯片的4.096V內(nèi)置基準(zhǔn)參考原嗎?
問(wèn)題2.中文數(shù)據(jù)手冊(cè)第4頁(yè),內(nèi)部基準(zhǔn)電壓源參數(shù)描述中,REFIN輸出電壓2.3V怎么理解?為什么是該電壓值,而不是4.096V呢。根據(jù)注釋6內(nèi)容“內(nèi)部帶隙基準(zhǔn)電壓源的輸出”。
2023-12-04 08:26:10
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《Refulator:200mA精密基準(zhǔn)電壓源的能力.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-24 14:51:080 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《200mA精密基準(zhǔn)電壓源的眾多用途.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-23 14:39:160 基準(zhǔn)電壓源是一種能夠提供固定、穩(wěn)定的直流電壓輸出的電源設(shè)備。它廣泛應(yīng)用于精密儀器、測(cè)試設(shè)備、通信設(shè)備等領(lǐng)域,是實(shí)現(xiàn)精確電壓測(cè)量和校準(zhǔn)的重要工具。本文將為您介紹基準(zhǔn)電壓源的工作原理和作用。
2023-11-23 10:38:11363 精密基準(zhǔn)電壓源芯片中的“初始電壓精度”是什么意思?例如ADR06的初始精度:±0.1%
2023-11-23 06:13:31
電壓比較器和運(yùn)放的“基準(zhǔn)電壓”是從哪里得到的?或者說(shuō)是哪一個(gè)為基準(zhǔn)電壓? ?這個(gè)問(wèn)題涉及到電子電路中的兩個(gè)重要概念:電壓比較器和運(yùn)放的基準(zhǔn)電壓。 首先,讓我們來(lái)了解一下電壓比較器是什么。電壓比較
2023-11-22 16:27:461259 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《LTC6655:0.25ppm噪聲、低漂移精密基準(zhǔn)電壓源.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-22 14:48:530 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《LT6658:精密雙路輸出、高電流、低噪聲基準(zhǔn)電壓源.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-22 14:44:400 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《基準(zhǔn)電壓源的選擇.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-22 11:04:110 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《LT6657精密基準(zhǔn)電壓源數(shù)據(jù)手冊(cè).pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-22 10:08:230 我想為AD4003提供5V基準(zhǔn)電壓,但AD4003手冊(cè)中基準(zhǔn)輸入引腳最大耐壓為6V,我該如何設(shè)置基準(zhǔn)緩沖運(yùn)放的電源電壓?
目前電源軌有+5V和±15V,+5V為基準(zhǔn)緩沖器供電肯定是不行的,但是
2023-11-17 13:11:00
JA3920是一款超低溫漂.寬壓輸入、高精度、輸出電壓為2.048V的全國(guó)產(chǎn)基準(zhǔn)電壓源芯片。本基準(zhǔn)電壓源既能吸收電流又能提供電流,并具有良好的線性和負(fù)載調(diào)節(jié)。
2023-11-03 11:17:04173 )。當(dāng)然,要測(cè)量電壓,您需要一個(gè)衡量標(biāo)準(zhǔn),該標(biāo)準(zhǔn)就是基準(zhǔn)電壓。對(duì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員而言,問(wèn)題不在于是否需要基準(zhǔn)電壓源,而是使用何種基準(zhǔn)電壓源。基準(zhǔn)電壓源只是一個(gè)電路或電路元件
2023-10-21 08:24:07628 TL431是由德州儀器生產(chǎn)的一個(gè)有良好的熱穩(wěn)定性能的三端可調(diào)基準(zhǔn)電壓芯片。它的輸出電壓可調(diào),(在電源電壓足夠的情況下)只需用兩個(gè)電阻就可以設(shè)置為2…5V~36V范圍內(nèi)的任何值。
2023-10-10 15:50:08583 RS5025LV是一款低噪聲、高精度并具有超低溫漂的精密電壓基準(zhǔn)源。它的初始精度高達(dá)千分之一,溫漂為3ppm/℃,不容易隨溫度波動(dòng)。同時(shí)它的輸出電壓噪聲只有7.5uVpp/V,非常適用于一些精密系統(tǒng)
2023-09-28 17:36:210 RS5025LV是一款低噪聲、高精度并具有超低溫漂的精密電壓基準(zhǔn)源。它的初始精度高達(dá)千分之一,溫漂為3ppm/℃,不容易隨溫度波動(dòng)。同時(shí)它的輸出電壓噪聲只有7.5uVpp/V,非常適用于一些精密系統(tǒng)
2023-09-26 15:23:10320 RS5025LV是一款低噪聲、高精度并具有超低溫漂的精密電壓基準(zhǔn)源。它的初始精度高達(dá)到千分之一,溫漂為3ppm/℃,不容易隨溫度波動(dòng)。同時(shí)它的輸出電壓噪聲只有7.5uVpp/V,非常適用于一些精密
2023-09-26 09:12:36357 基準(zhǔn)電壓源是工藝、電源電壓、溫度變化時(shí)能夠提供穩(wěn)定輸出電壓的電路。基準(zhǔn)電壓源廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器、智能傳感器、電源轉(zhuǎn)換器等電路。
基準(zhǔn)電壓源設(shè)計(jì)的要點(diǎn)是精度高,溫度漂移小,帶隙基準(zhǔn)電壓源利用硅的帶隙
2023-09-08 17:56:48
ME4040是一款低功率精密電壓基準(zhǔn),最低工作電流70uA。ME4040為兩引腳固定輸出,不需要外部電容器,并且在所有電容負(fù)載下都可以穩(wěn)定。ME4040具有低溫度系數(shù),低動(dòng)態(tài)阻抗以及低噪聲,使其在開(kāi)關(guān)電源、充電管理、運(yùn)放電路等許多應(yīng)用中代替齊納二極管。
2023-08-31 12:31:09273 ,計(jì)算出來(lái)的帶隙電壓值為1.24725v,用ADC讀取帶隙電壓采樣值為1613,芯片手冊(cè)看的不怎么明白帶隙電壓與滿量程adc比例關(guān)系,**大佬給講解一下。
2023-08-30 06:43:07
與現(xiàn)實(shí)模擬世界進(jìn)行交互的最常見(jiàn)方法是采用模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADCs)、傳感器或其他應(yīng)用專用集成電路(ASIC)。精確測(cè)量的前提是需要一個(gè)不隨系統(tǒng)波動(dòng)的基準(zhǔn)電壓,它應(yīng)該不受輸入電壓或環(huán)境溫度等條件
2023-08-07 15:23:511284 芯片為實(shí)現(xiàn)精確測(cè)量提供了更充分可靠的保障。電壓基準(zhǔn)電壓基準(zhǔn)芯片作為一種精密模擬器件,用于維持恒定輸出電壓。即使在環(huán)境溫度或者電源電壓等參數(shù)發(fā)生變化時(shí)也不受影響,而其
2023-08-02 08:22:581563 電壓基準(zhǔn)芯片為實(shí)現(xiàn)精確測(cè)量提供了更充分可靠的保障。 電壓 基準(zhǔn) 電壓基準(zhǔn)芯片作為一種精密模擬器件,用于維持恒定輸出電壓。即使在環(huán)境溫度或者電源電壓等參數(shù)發(fā)生變化時(shí)也不受影響,而其他芯片可以參考電壓基準(zhǔn)輸出實(shí)現(xiàn)精確測(cè)
2023-08-01 12:15:02753 TL431是一個(gè)性能優(yōu)良的基準(zhǔn)電壓集成電路。應(yīng)用于穩(wěn)壓、儀表、可調(diào)電源和開(kāi)關(guān)電源中,特點(diǎn)是:可調(diào)輸出電壓范圍大,為2.5~ 36V;輸出阻抗較小,約為0.2Ω,吸收電流1~100mA,溫度系數(shù)30ppm/℃。器件的圖形符號(hào)見(jiàn)圖(a)。其內(nèi)部有一個(gè)2.5V的精密參考電壓源。
2023-07-21 17:50:333629 RS3112是一款具有高精度、低溫漂、低噪聲、高輸出電流的精密基準(zhǔn)源。RS3112初始精度為±0.1%(max),具有多種電壓規(guī)格可以選擇,靜態(tài)功耗為150uA,輸出電流為±10mA,這也使得該產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)控制、智能自動(dòng)化、醫(yī)療電子、光伏新能源等行業(yè)領(lǐng)域。
2023-07-20 14:30:21403 電子設(shè)備必須能夠?qū)⒄鎸?shí)世界的測(cè)量結(jié)果(速度、壓力、長(zhǎng)度、溫度)映射到電子世界中的可測(cè)的量(電壓)。當(dāng)然,要測(cè)量電壓,您需要一個(gè)衡量標(biāo)準(zhǔn),該標(biāo)準(zhǔn)就是基準(zhǔn)電壓。對(duì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員而言,問(wèn)題不在于是否需要基準(zhǔn)
2023-07-17 11:40:001247 本次實(shí)驗(yàn)旨在研究產(chǎn)生負(fù)基準(zhǔn)電壓的方法。正基準(zhǔn)電壓源或穩(wěn)壓器配置更常見(jiàn)。從正電壓產(chǎn)生負(fù)基準(zhǔn)電壓的傳統(tǒng)方法涉及反相運(yùn)算放大器級(jí),其往往依賴精密匹配電阻以實(shí)現(xiàn)高精度。
2023-07-10 09:52:44292 其它5 V基準(zhǔn)電壓源。它采用工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)引腳排列,因此許多系統(tǒng)都可以利用AD586迅速完成升級(jí)。基準(zhǔn)電壓源設(shè)計(jì)采用嵌入式齊納方法,使噪聲和漂移均低于帶隙基準(zhǔn)電壓源。該
2023-06-27 09:15:51
1. 看了V1.04的芯片手冊(cè),但是沒(méi)看到 芯片內(nèi)部帶隙電壓的出廠校準(zhǔn)值 的存儲(chǔ)地址, 請(qǐng)問(wèn)如何讀出帶隙電壓值?
2. 我將芯片內(nèi)存存儲(chǔ)器都用作APROM區(qū),請(qǐng)問(wèn)我將最后1K區(qū)域當(dāng)做EEPROM來(lái)存儲(chǔ)參數(shù),要如何操作? 這個(gè)內(nèi)部APROM區(qū)域大概可以重復(fù)寫入多少次內(nèi)?
2023-06-27 06:20:00
其它10 V基準(zhǔn)電壓源。它采用工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)引腳排列,因此許多系統(tǒng)都可以利用AD587迅速完成升級(jí)。基準(zhǔn)電壓源設(shè)計(jì)采用嵌入式齊納方法,使噪聲和漂移均低于帶隙基準(zhǔn)電壓源。
2023-06-26 17:55:20
AD680是一款帶隙基準(zhǔn)電壓源,可以利用4.5 V至36 V的輸入提供2.5 V輸出。它采用的架構(gòu)使之能以極低的靜態(tài)電流工作,同時(shí)實(shí)現(xiàn)出色的直流特性和噪聲性能。通過(guò)對(duì)高度穩(wěn)定的薄膜電阻調(diào)整,可獲得
2023-06-26 17:46:09
AD1582/AD1583/AD1584/AD1585是低成本、低功耗、低壓差、精密帶隙基準(zhǔn)電壓源。它們均為三引腳(串聯(lián))器件,采用緊湊的3引腳SOT-23表貼封裝。這些基準(zhǔn)電壓源具有多功能特性
2023-06-26 15:40:31
ADR291和ADR292均為低噪聲、微功耗、精密基準(zhǔn)電壓源,采用XFET?基準(zhǔn)電壓源電路。與傳統(tǒng)的帶隙和嵌入式齊納二極管基準(zhǔn)電壓源相比,全新的XFET架構(gòu)在性能方面有明顯改進(jìn)。具體包括
2023-06-26 15:33:05
ADR291和ADR292均為低噪聲、微功耗、精密基準(zhǔn)電壓源,采用XFET?基準(zhǔn)電壓源電路。與傳統(tǒng)的帶隙和嵌入式齊納二極管基準(zhǔn)電壓源相比,全新的XFET架構(gòu)在性能方面有明顯改進(jìn)。具體包括:工作電流
2023-06-26 15:29:55
ADR391/ADR392/ADR395分別是2.5 V\4.096 V和5 V精密帶隙基準(zhǔn)電壓源,具有低功耗、高精度和小尺寸特性。該系列基準(zhǔn)電壓源利用Analog Devices, Inc.(簡(jiǎn)稱
2023-06-26 14:54:46
,可以使電壓隨溫度變化的非線性度降至低點(diǎn)。XFET架構(gòu)能夠?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">帶隙基準(zhǔn)電壓源提供出色的精度和熱滯性能。與嵌入式齊納二極管基準(zhǔn)電壓源相比,還能以更低的功耗和更小的電源
2023-06-26 13:37:14
ADR02是具有高精度、高穩(wěn)定性和低功耗的精密 10.0 V、5.0 V、2.5 V 和 3.0 V 帶隙基準(zhǔn)電壓源。這些套件密封在微型 5 引腳 SC70 和 TSOT 封裝中,另外提供 8 引腳
2023-06-26 11:57:55
ADR01是具有高精度、高穩(wěn)定性和低功耗的精密 10.0 V、5.0 V、2.5 V 和 3.0 V 帶隙基準(zhǔn)電壓源。這些套件密封在微型 5 引腳 SC70 和 TSOT 封裝中,另外提供 8 引腳
2023-06-26 11:48:14
ADR390/ADR391/ADR392/ADR395分別是2.048 V、2.5 V、4.096 V和5 V精密帶隙基準(zhǔn)電壓源,具有低功耗、高精度和小尺寸特性。該系列基準(zhǔn)電壓源利用ADI的溫度漂移
2023-06-26 09:51:29
ADR366分別是2.048 V、2.500 V、3.000 V、4.096 V、5.000 V和3.300 V精密帶隙基準(zhǔn)電壓源,具有低功耗和高精度,采用緊湊的TSOT封裝。ADR360
2023-06-25 14:53:55
ADR365分別是2.048 V、2.500 V、3.000 V、4.096 V、5.000 V和3.300 V精密帶隙基準(zhǔn)電壓源,具有低功耗和高精度,采用緊湊的TSOT封裝。ADR360
2023-06-25 14:50:33
ADR364分別是2.048 V、2.500 V、3.000 V、4.096 V、5.000 V和3.300 V精密帶隙基準(zhǔn)電壓源,具有低功耗和高精度,采用緊湊的TSOT封裝。ADR360
2023-06-25 14:47:50
ADR363是2.048 V、2.500 V、3.000 V、4.096 V、5.000 V和3.300 V精密帶隙基準(zhǔn)電壓源,具有低功耗和高精度,采用緊湊的TSOT封裝。ADR360/ADR361
2023-06-25 14:40:40
ADR360/ADR361/ADR363/ADR364/ADR365/ADR366分別是2.048 V、2.5 V、3.0 V、4.096 V、5.0 V和3.3 V精密帶隙基準(zhǔn)電壓源,具有低功耗
2023-06-25 14:26:34
ADR360/ADR361/ADR363/ADR364/ADR365/ADR366分別是2.048 V、2.5 V、3.0 V、4.096 V、5.0 V和3.3 V精密帶隙基準(zhǔn)電壓源,具有低功耗
2023-06-25 14:04:24
請(qǐng)教大家, N76E616 內(nèi)部帶隙電壓的存儲(chǔ)參數(shù)如何讀取?
2023-06-25 11:04:36
LTC6655是一款完整的精密帶隙基準(zhǔn)電壓源系列,提供出色的噪聲和漂移性能。此低噪聲和漂移特性非常適合儀器儀表和測(cè)試設(shè)備要求的高分辨率測(cè)量。此外,LTC6655的額定溫度范圍為–40°C至125°C
2023-06-25 10:41:49
如果我們可以確定帶隙電壓和對(duì)應(yīng)的ADC原始數(shù)據(jù)那么我們就可以通過(guò)比例運(yùn)算知道VCC,因?yàn)闈M量程對(duì)應(yīng)的就是VCC,也就是0x0FFF對(duì)應(yīng)VCC
即VCC:0xFFF=帶隙電壓:帶隙電壓ADC
2023-06-25 08:18:31
一: ADI ADR1399精密分流基準(zhǔn) ADI 的 ADR1399 精密分流基準(zhǔn),是恒溫補(bǔ)償、埋入式齊納二極管、7.05V的電壓基準(zhǔn)。它在各種電壓、溫度和靜態(tài)電流范圍內(nèi)具有出色的溫度穩(wěn)定性
2023-06-21 20:10:05545 VRE310系列低成本、基于齊納的精密電壓基準(zhǔn)提供超穩(wěn)定的+10V輸出,初始精度為±1.0mV(.01%)。
2023-06-19 09:46:53242 本文重點(diǎn)介紹新型連續(xù)時(shí)間Sigma-Delta (CTSD)精密ADC最重要的架構(gòu)特性之一:輕松驅(qū)動(dòng)阻性輸入和基準(zhǔn)電壓源。實(shí)現(xiàn)最佳信號(hào)鏈性能的關(guān)鍵是確保其與ADC接口時(shí)輸入源或基準(zhǔn)電壓源本身不被破壞
2023-06-16 10:24:42869 ,計(jì)算出來(lái)的帶隙電壓值為1.24725v,用ADC讀取帶隙電壓采樣值為1613,芯片手冊(cè)看的不怎么明白帶隙電壓與滿量程adc比例關(guān)系,希望大佬給講解一下。
2023-06-16 07:32:22
開(kāi)關(guān)電容電荷泵比基于電感的電荷泵占用的空間更小,在小型手持設(shè)備中提供反相電壓很受歡迎。例如,將開(kāi)關(guān)電容電荷泵與精密基準(zhǔn)電壓源組合使用,可從正電源產(chǎn)生反相基準(zhǔn)電壓源(圖 1)。與正3端子基準(zhǔn)和運(yùn)算放大器逆變器的更典型組合不同,這種反轉(zhuǎn)無(wú)需精密電阻和負(fù)電源即可提供精確的反轉(zhuǎn)。
2023-06-10 11:02:40395 本次實(shí)驗(yàn)旨在研究產(chǎn)生負(fù)基準(zhǔn)電壓的方法。正基準(zhǔn)電壓源或穩(wěn)壓器配置更常見(jiàn)。從正電壓產(chǎn)生負(fù)基準(zhǔn)電壓的傳統(tǒng)方法涉及反相運(yùn)算放大器級(jí),其往往依賴精密匹配電阻以實(shí)現(xiàn)高精度。
2023-05-29 11:25:04850 ISL21090xxEV1Z 用戶指南
2023-05-04 19:55:170 ISL21090-EVALZ 用戶指南
2023-05-04 19:49:570 我們可以知道帶隙通道是 27 ,但是使用了 ADC0 或 ADC1?我都試過(guò)了,模擬總是零。
2023-04-25 09:30:23
ISL21090 數(shù)據(jù)表
2023-04-19 20:00:210 分流基準(zhǔn)需要一個(gè)外部電阻來(lái)設(shè)置電源電流。基準(zhǔn)電壓源的負(fù)載電流可通過(guò)ADC數(shù)據(jù)手冊(cè)確定。在本例中,讓我們使用 ADS8320。在圖1所示電路中,ADC數(shù)據(jù)手冊(cè)中外部基準(zhǔn)引腳的電流消耗為40μA。當(dāng)外部
2023-04-11 09:22:22855 串聯(lián)基準(zhǔn)電壓源是一個(gè)三端器件:VIN、VOUT 和 GND。它在概念上類似于線性穩(wěn)壓器(LDO),但設(shè)計(jì)用于更低的靜態(tài)電流和更高的精度。它可以被認(rèn)為是VIN和VOUT之間的壓控電阻VCR。它通過(guò)調(diào)整其內(nèi)阻來(lái)調(diào)節(jié)輸出電壓,使VIN減去電阻兩端的壓降R等于VOUT處的基準(zhǔn)電壓;請(qǐng)參見(jiàn)圖 1 中的框圖。
2023-04-11 09:19:011318 生成1.25V精密基準(zhǔn)電壓源的方法之一涉及電壓電平轉(zhuǎn)換,如圖1所示。通過(guò)使用 OPA5025 將其 GND 引腳驅(qū)動(dòng)至 -2.5V,REF1 標(biāo)稱輸出電壓 (25.376V) 電平轉(zhuǎn)換到其值的一半
2023-04-11 09:14:121763 如本基準(zhǔn)電壓源系列的前幾篇文章所述,使用運(yùn)算放大器反饋和基準(zhǔn)電壓源產(chǎn)生任意幅度的直流電流是一個(gè)簡(jiǎn)單明了的過(guò)程。到目前為止,我們已經(jīng)討論了幾種外部運(yùn)算放大器架構(gòu),以實(shí)現(xiàn)電流源和灌電流的單個(gè)或網(wǎng)絡(luò)
2023-04-10 10:54:03847 分流基準(zhǔn)需要一個(gè)外部電阻來(lái)設(shè)置電源電流。 基準(zhǔn)電壓源的負(fù)載電流可通過(guò)ADC數(shù)據(jù)手冊(cè)確定。 在本例中,讓我們使用 ADS8320。 圖1所示電路中外部基準(zhǔn)電壓引腳的電源電流在ADC數(shù)據(jù)手冊(cè)中列為40
2023-04-10 10:50:311097 BOARD EVAL 1.25V VREF ISL21090
2023-03-29 22:57:28
BOARD EVAL 2.5V VREF ISL21090
2023-03-29 22:57:17
精密微功率并聯(lián)電壓基準(zhǔn)
2023-03-28 18:24:43
精密微功率并聯(lián)電壓基準(zhǔn)
2023-03-28 18:24:34
精密系列子帶隙電壓基準(zhǔn)
2023-03-28 16:49:35
431是比較通用的三端shunt型可調(diào)電壓基準(zhǔn)芯片,其芯片內(nèi)部包括一個(gè)運(yùn)放和一個(gè)固定電壓基準(zhǔn)源。
2023-03-28 11:40:316737 精密微功率并聯(lián)電壓基準(zhǔn)
2023-03-23 04:52:27
評(píng)論
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