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

источник опорного напряжения 1,2 в

AD589

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

При 1ш = 500 мкА и Т = +25С, если не указано иначе

Типономинал

Значение

Выходное нвпряжение [В]

Нестабильность выходного напряжения в зависимости от тока (0.005...5 мА) [мВ]

Дифференциальное сопротивление [Ом]

Среднеквадратичное значение

шума (О.ОККЮкЩ)

[мкВ]

Температурный коэффициент [млн-7 С]

Время установления после включения (до 0.1 %)

[мкс]

Рабочий ток [мА]

Диапазон рабочих температур [ С]

Корпус

AD589JH/JR

не менее

1.200

0.05

TO-46/SOIC-8

типовое

1.235

не более

1.250

AD589KH

не менее

1.200

0.05

ТО-46

типовое

1.235

не более

1.250

AD589LH

не менее

1.200

0.05

ТО-46

типовое

1.235

не более

1.250

AD589MH

не менее

1.200

0.05

ТО-46

типовое

1.235

не более

1.250

AD589SH

не менее

1.200

0.05

ТО-46

типовое

1.235

не более

1.250

+125

AD589TH

не менее

1.200

0.05

ТО-46

типовое

1.235

не более

1.250

+125

AD589UH

не менее

1.200

0.05

ТО-46

типовое

1.235

не более

1.250

+125

Примечения:

1. Пояснения по методу измерения температурного коэффициента - см. в тексте далее.

2. Наилучшие характеристики достигаются при токах менее 500 мкА. При рабочем токе менее 200 мкА шунтирующая емкость должна быть ограничена до 20 пФ или увеличена до 1 мкФ. Если паразитные емкости не могут быть устранены, то рекомендуется работа при токе 500 мкА, с шунтирующим конденсатором не менее 1000 пФ.

3. Суффикс И - герметичный круглый металлический корпус (типа ТО-46), суффикс R - корпус типа S0IC-8. Значения, напечатанные жирным шрифтом, проверяются для всех ИС при окончательном тестировании. Параметры могут изменятся без предупреждения.

ИЗМЕНЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

Что касается определения и нормирования погрешности опорного напряжения в некотором температурном диапазоне, то здесь встречается некоторая путаница. Исторически источники опорного напряжения характеризовались максимальным изменением напряжения при изменении температуры на ГС; т.е. значением 10 млн~7*С Однако, вследствие нелинейностей температурных характеристик, которые имели место в стандартных источниках на основе стабилитронов (характеристики S-типа), большинство производителей начали указывать в спецификациях источников

максимальный интервал ошибки. При таком подходе выходное напряжение измеряется при трех или более различных температурах, чтобы гарантировать, что оно попадает в заданный интервал погрешности. На графике Рис. 1 приведен типовой температурный дрейф выходного напряжения AD589. Измерение в трех точках гарантирует интервал погрешностей в номинальном температурном диапазоне. Температурные коэффициенты, приведенные в таблице параметров, представляют собой наклоны диагоналей прямоугольников с высотой, равной интервалу погрешности, и основаниями T(min)...+25°C и -i-25C...T(max).

Рис. 1. Типовая зависимость выходного напряжения AD589 от температуры

Vref, в

1.2365 1.2360 1.2355 1.2350

-50 -25 0 25 50 75 100 125 j .Q згозлао!

Рис. 2. Зввисимость спектрвльной плотности шума от частоты

Сп, HB/Vfu

1000

<,кГц

100 1000

згозАоог


интегральные



источник опорного напряжения 1.2 В

AD589

ДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Многие производители маломощных устройств придают все большее значение стартовым характеристикам используемых в их схемах компонентов. Компоненты, которые при включении питания быстро выходят на установившийся рабочий режим, позволяют отключать питание на время, когда схема бездействует, и при этом сохранять быструю реакцию схемы при включении питания. На Рис. 3 иллюстрируется характеристика включения AD589. Эта характеристика получена при холодном включении и представляет собой осциллограмму выходного напряжения при включении после длительного периода времени с выключенным питанием. Переходная характеристика показана как в крупном, так и в мелком масштабе; общее время установления выходного напряжения с точностью ±1 мВ равно примерно 25 мкс, и после этого уже нет никаких длительных дрейфов при установлении теплового равновесия.

Рис. 3. Установление выходного нвпряжения при включении


ПРИМЕНЕНИЕ.

Микросхема AD589 работает как двухвыводиой стабилизатор шунтирующего (параллельного) типа и дает постоянное выходное напряжение 1.23 В для широкого диапазона входных токов - от 50 мкА до 5 мА. На Рис. 4 приведена простейшая схема с выходным напряжением 1.2 В или ниже. Отметим, что не требуется никакой частотной коррекции. Если необходима дополнительная фильтрация (в схемах, требующих крайне низкого уровня собственных шумов), то минимальная рекомендуемая емкость равна 1000 пФ.

Рис. 4. Основная схемв включения для Vout< 1 -2 В

6.8 к

Y Уоит

AD589 может также использоваться для генерации других опорных напряжений. На Рис. 5 приведена схема, которая дает буферированное выходное напряжение 10 В. Общий ток, потребляемый этой схемой, равен примерно 2 мА.

Благодаря низкому энергопотреблению AD589 идеально подходит для использования в портативных приборах с батарейным питанием. AD589 является идеальным источником опорного напряжения для КМОП АЦП. На Рис. 6 приведены схемы включения AD589 с двумя распространенными интегрирующими КМОП АЦП.

Рис. 5. Буферированный источник опорного нвпряжения 10 В с однополярным питанием

AD5B9


Рис. 6. AD589 как источник опорного нвпряжения для интегрирующих АЦП

+ 5В

AD5B9

AD5B9


Микросхема AD589 может также использоваться как источник опорного напряжения для умножающих КМОП ЦАП, таких как AD7533. Для таких ЦАП необходимо отрицательное опорное напряжение, чтобы иметь положительный выходной диапазон. Схема Рис. 7 показывает использование AD589 в качестве источника опорного напряжения -1.0 В для AD7533.

AD5B9

Рис. 7. AD589 как источник отрицательного опорного нвпряжения для 10-рвзрядного КМОП ЦАП

Входной код

1 23456789 10 СЗР (j)<j)<j)(j><j>((j><j>(j) <j)M3P

+ 15В о-

R2 3 5к

А07533

,-CP-

AD542LVout = о ...1.00В

интегральные



ПРЕЦИЗИОННЫЙ ИНТЕГРАЛЬНЫЙ СТАБИЛИТРОН С ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИЕЙ 2С483

Анвлог: LM199


Торгомм знаки фирмиэптммтвлвй


ОСОБЕННОСТИ

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ-

* Напряжение стабилизации..................................7.5В ±5%

* Ультранизкий температурный коэффициент...................0.5 млнVC

* Низкое дифференцивльиое сопротивление........................< 1 Ом

* Мощность, потребляемая стабилизатором температуры (Тд = 25Х) ... 300 мВт

* Время выхода на режим (Гд = 25С)..................................Зс

* Диапазон рабочих токов....................................0.5... 10 мА

* Напряжение низкочастотных шумов (0.01...1 ГЦ)

ДЛЯ2С483Г.............................................40мкВ

ДЛЯ2С483Д ............................................20мкВ

* Долговременная стабильность (1000 ч)

ДПЯ2С483Г...........................................50 млн-*

ДЛЯ2С483Д...........................................20 млн-*

ЦОКОЛЕВКА КОРПУСА

Металлостеклянный корпус типа: КТ-1-4 (ТО-46)

(вид снизу) ГП

- темпер, стабилиз. -Н V GV 1тод I 2C483

+ темпер, стабилиз. +Н -Л. -Удд. Дцод

Прецизионный интефзльный стабилитрон с термостабилизацией 2С483 представляет из себя ИОН, построенный на основе интегрального стабилитрона со скрытым слоем , и имеет встроенный в корпус стабилизатор температуры. Прибор предназначен для применения в качестве ИОН в прецизионной измерительной технике - цифровых вольтметрах, калибраторах тока и напряжения, переносных стандартах ЭДС и т.д. Выпускается в металлостеклянном корпусе типа: КТ-1 -4 (ТО-46)

ТИПОНОМИНАЛЫ

2С483Г 2С483Д

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

Не имеет отличий от принципиальной схемы LM199, См. стр. 232.

СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ

Не имеет отличий от схем включения LM199, См. стр. 232.


интвгйальнмк

микросхемы




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