Слаботочка Книги

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ПРЕЦИЗИОННЫЙ ИСТОЧНИК ОПОРНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

1009ЕН2

Аналог AD584


ОСОБЕННОСТИ.

Торговые знаки фирм изготовителей

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ-

* Выходные напряжения: .....................10.000,7.500,5.000,2.5008

* Лазерная подгонка для достижений высокой точности

* Не требуются внешние компоненты

* Вывод стробирований для включения/выключение

* Возмоююсть стабилитронного режима включений

* Малый ток потребления

ТИПОНОМИНАЛЫ

К1009ЕН2А ..........................................бКО. 348.958 ТУ

К1009ЕН2Б ..........................................бКО. 348.958 ТУ

К1009ЕН2В ..........................................бКО. 348.958 ТУ

ЦОКОЛЕВКА КОРПУСА

Металлостеклянный корпус типа: 301.8-2

(вид снизу)

напряжение питания +V Внешний конденсатор САР напряжение обр. связи Уве Стробирование STR


10 V Выход +10 В

5V Выход делителя на+5 В

2.5 V Выходделителяна+2.5В

СОМ Общий

Микросхема 1009ЕН2 представляет собой 8-выводной прецизионный источник опорного напряжения с возможностью программируемого выбора из четырех выходных напряжений: 10.000 В, 7.500 В, 5.000 В и 2.500 В. Возможно получение другого выходного напряжения, лежащего выше, ниже или между четырьмя стандартными значениями, с помощью внешнего сопротивления. Входное напряжение может изменяться от 4.5 до 30 В.

Лазерная подгонка используется для точной установки уровней ВЫХОДНОГО напряжения и уменьшения температурного дрейфа.

В дополнение к программируемым выходным напряжениям 1009ЕН2 имеет вывод стробирования, который позволяет включать и выключать прибор. В состоянии выключено ток потребления микросхемы уменьшается приблизительно до 100 мкА. В состоянии включено общий ток потребления, включая выходной буферный усилитель составляет обычно 750 мкА.

Микросхема 1009ЕН2 рекомендуется для использования в качестве источника опорного напряжения для 8-, 10-, или 12-разрядных АЦП. Прибор может работать в режиме двухвыводного стабилитрона при напряжении 5 В и более. Путем соединения входа и выхода 1009ЕН2 может использоваться в этой конфигурации стабилитрона как источник отрицательного опорного напряжения.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА.

Не имеет отличий от принципиальной схемы AD584, См. стр. 213.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ-

При V;n = 15 В, Iqut=5 мА, если не указано иначе.

Параметр

Та ГС]

1009ЕН2А

1009ЕН2Б

1009ЕН2В

Единицы измерения

не менее

типовое

не более

не более

типовое

не более

не более

типовое

не более

Разброс выходного напряжения

10.000 В

+ 25

±10

±5

7.500 В

±8

5.0ООВ

±15

±3

2.500 В

±7.5

±3.5

±2.5

Значения выходного напряжения

10.000 В

-45...+100

9.9265

10.0735

9.9682

10.0318

9.9877

10.0123

7.500 В

7.4455

7.5545

7.4756

7.5244

7.4905

7.5095

5.0ООВ

4.9633

5.0367

4.9831

5.0169

4.9933

5.0067

2.500 В

2.4817

2.5183

2.4910

2.5090

2.4938

2.5062

Температурный козффициент напряжения

для 10.000,7.500,5.000 В

млн УС

для 2.500 В

... +1 ии

млнУС

Коэффициент стабилизации по напряжению (для всех номиналов) 15 В s V/s 30 В, 1оит= 0

0.003

О.ООЗ

0.003

Коэффициент стабилизации по току нафузки 1 5 мА, (для всех номиналов)

-50.

+ 20

+ 20

+ 20

млн 7мА


интегральные



ПРИМЕНЕНИЕ 1009ЕН2

Если напряжение питания подано на выводы [8] и [4], а все остальные выводы оставлены свободными, то микросхема будет вырабатывать буферизованное выходное напряжение величиной Ю В между выводами Ш и [4] (См. Рис. 1). Стабилизированное выходное напряжение может быть уменьшено до 7.5 В, 5.0 В, или 2.5 В путем следующего подключения выводов программирования:

Выходное напряжение [В]

Коммутация выводов профаммирования

10.0

Выводы 2.5 В (вывод HI),

5.0 В (вывод Ш) оставить свободными

Соединить выводы 2.5 В (вывод (f) и 5.0 В (вывод Ш]

Соединить вывод 5.0 В (вывод Ш) с выходом (вывод Ш)

Соединить вывод 2.5 В (вывод Щ) с выходом (вывод Ш)

Получение приведенных выше значений выходного напряжения возможно без использования каких-либо дополнительных элементов. Возможно также одновременное получение нескольких выходных напряжений при использовании только одного источника 1009ЕН2 путем буферизации напряжения на выводах программирования с помощью операционных усилителей в режиме повторения.

Прибор 1009ЕН2 может быть также запрограммирован для получения широкого диапазона выходных напряжений, включая напряжения выше 10 В, путем подключения одного или нескольких внешних резисторов. На Рис. 1 показан общий способ регулирования выходного напряжения и приведены приблизительные значения номиналов внутренних резисторов 1009ЕН2.

При изменении коэффициента обратной связи с помощью внешних резисторов можно установить почти любое значение выходного напряжения, позволяя легко получить популярные выходные напряжения 10.24 В, 5.12 В, 2.56 В или 6.3 В. Наиболее общий способ регулировки (который дает самый широкий диапазон и наилучшее разрешение) использует только Rl и R2 (См. Рис. 1). Когда движок резистора R1 установлен в крайнем верхнем положении вывод 2.5 В ( вывод Ш}) будет соединен с выходом, что уменьшит выходное напряжение до 2.5 В. Когда же движок резистора Rl установлен в крайнем нижнем положении выходное напряжение увеличится до величины, ограниченной величиной резистора R2. Например, если R2 около 6 кОм, верхний предел диапазона выходного напряжения будет около 20 В даже для больших величин R1. Резистор R2 не может быть исключен из схемы, его величина должна быть выбрана так, чтобы ограничить выходное напряжение значением, допустимым для цепей нагрузки. Если R2 равен нулю, то установка движка резистора R1 в крайнее нижнее положение приведет к потере контроля над выходным напряжением.

Рис. 1. Схема регулировки выходного нвпряжения

-о Vsup

1009ЕИ2

-заг

-о Vout

-О Общий

Другим образом выходное напряжение может быть увеличено путем нагрузки вывода 2.5 В только резистором R3. Выходное напряжение может быть уменьшено путем подключения одного резистора R4. Любой из этих резисторов может быть постоянным, выбранным путем испытаний. Во всех случаях резисторы должны иметь низкий температурный коэффициент, согласованный со внутренними резисторами 1009ЕН2, которые имеют отрицательный температурный коэффициент менее 60 млнУС. Если используются оба резистора R3 и R4, эти резисторы должны иметь согласованные температурные коэффициенты.

Схема, приведенная на Рис. 2, используется при необходимости точной подгонки выходного напряжения и позволяет достичь более высокого разрешения в ограниченном диапазоне регулировки. Схема предназначена для получения выходного напряжения 5 В, 7.5 В, Ю В и подстраивается с помощью резистора R1 в диапазоне около ±200 мВ. Для подстройки напряжения 2.5 В резистор R2 может быть подключен к выводу источника опорного напряжения (вывод О)- В Этой конфигурации диапазон регулировки должен быть ограничен величиной ±100 мВ.

Рис. 2. Точная подстройкв выходного напряжения

-J-vsup

I R2 300K

-O Vout

Rl 10k

-O Общий

интегральные




ANALOG DEVICES

AD584

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ПРЕЦИЗИОННЫЙ ИСТОЧНИК ОПОРНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

* Четыре профаммируемых выходных

напряжения: ..............................10.000,7.500,5.000,2.500 В

* Лазерная подгонка для достижения высокой точности

* Не требуются внешние компоненты

* Температурный коэффициент:

для AD584L (О...+70С)............................5 млн-ус (max)

дляAD584T (-55...+12ГС) .......................15 млн-ус (max)

*. Имеет специальный вывод стробирования

* Возможность использования в качестве двухвыводного источника отрицательного опорного напряжения (5 В и выше)

* Выходной втекающий и вытекающий ток

* Малый ток потребления

* Выходнойток ..............................................до ЮмА

* Возможна приемка по военному стандарту MIL-STD-883

* Возможен двухвыводной режим работы

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Микросхема AD584 представляет собой 8-выводной прецизионный источник опорного напряжения с возможностью программируемого выбора из четырех популярных выходных напряжений: 10.000 В, 7.500 В, 5.000 В и 2.500 В. Возможно получение другого выходного напряжения, лежащего выше, ниже или между четырьмя стандартными значениями, с помощью внешнего сопротивления. Входное напряжение может изменяться от 4.5 до 30 В.

Лазерная технология Laser Wafer Trimming (LWT) используется для точной подгонки уровней выходного напряжения и температурного коэффициента, приводя к созданию наиболее гибкого Прецизионного источника опорного напряжения в интегральном исполнении.

В дополнение к программируемым выходным напряжениям AD584 имеет уникальный вывод стробирования, который позволяет включать и выключать прибор. Когда AD584 используется в качестве опорного напряжения в источнике питания, питание может быть выключено с помощью единственного маломощного сигнала. В состоянии выключено ток потребления микросхемы уменьшается Приблизительно до 100 мкА. В состоянии включено общий ток потребления, включая выходной буферный усилитель составляет обычно 750 мкА.

Микросхема AD584 рекомендуется для использования в качестве источника опорного напряжения для 8-, 10- или 12-разрядных АЦП, которые требуют внешнего прецизионного источника опорного напряжения. Устройство также идеально подходит для всех типов АЦП с точностью до 14 бит с использованием как метода последовательного приближения, так и интегрирующего типа, позволяя достичь лучших параметров, чем при использовании встроеннного источника опорного напряжения.

Приборы AD584J, К и L предназначены для использования в диапазоне температур 0...+70°С; AD584S и Т предназначены для диапазона температур -55...+125С. Все приборы упаковываются в герметические 8-выводные корпуса типа: ТО-99; AD584J и К выпускаются также в пластмассовых корпусах типа: DIP-8.

1. Гибкость AD584 устраняет необходимость складских запасов для подбора источников опорного напряжения. Кроме того один AD584 может служить как несколько опорных источников одновременно при соответствующей буферизации.

2. Лазерная подгонка как уровней выходного напряжения, так и температурного коэффициента приводит к очень низким температурным ошибкам без использования внешних компонентов. Прибор AD584LH имеет максимальное отклонение ±7.25 мВ от 10.000 В в диапазоне температур 0...+70*С.

3. Микросхема AD584 может работать в режиме двухвыводного стабилитрона с напряжением 5 В и более. Путем соединения входа и выхода AD584 может использоваться в конфигурации стабилитрона как отрицательный источник опорного напряжения.

4. Выходы AD584 спроектированы для втекающего и вытекающего тока. Это означает что в схемах использующих AD584 могут допускаться небольшие обратные токи без повреждения опорного источника и без изменения выходного напряжения (выходы ЮВ, 7.5ВИ5В).

5. Прибор AD584 доступен в варианте с военной приемкой в соответствии со стандартом MIL-STD-883. Более подробные параметры приведены в справочнике по военным изделиям Analog Devices.

МАКСИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ И РЕЖИМОВ

Входное напряжение между выводами +V и СОМ ...........40 В

Мощность рассеяния (при +25С) ....................600 мкВт

Рабочий диапазон температур кристалла...........-55...+125*С

Температура выводов (пайка Юс).....................+300*С

Тепловое сопротивление

кристалл-окружающая среда (ТО-99)................. 150*С/Вт

ЦОКОЛЕВКА КОРПУСОВ

Металлостеклянный крпус типа: ТО-99

(вид снизу)

Напряжение питания +V

Внешний конденсатор САР

Напряжение обр. связи Vbq

Стробирование STR


вгогАсо!

10 V Выход+10 В 5 V Выход делителя на +5 В 2.5 V Выходделителяна+2.5В СОМ Общий

Пластмассовый корпус типа; DIP-8

(вид сверху)

Выход+10 В 10 V Г Выход делителя на +5 В 5 V Выход делителя на+2.5 В 2.5 V Общий СОм


+V + напряжения питания САР Внешний конденсатор Vbg Напряжение обратной связи STR Стробирование

згомсог


Лицензия на патенты или права Analog Devices не передается ни косвенным, ни любым другим способом

интегральные




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
Яндекс.Метрика