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Miniature, Precision Negative Reference Requires No Precision Resistors APPLICATION NOTE
发布时间: 2019-03-29
类型: 应用笔记或设计指南,设计参考、应用指南
品牌:
Maxim(美信)
型号:
MAX6150; MAX6125; MAX828
该应用笔记详细阐述了一种无需外部精密电阻或负电源的微型精密负电压参考电路设计方案。该方案通过结合开关电容电荷泵逆变器与正输出电压参考,实现了精确的电压倒置,有效克服了传统正三端参考配合运放逆变器方案中因电阻精度不足导致的误差问题。电路设计极为紧凑,仅需三个表面贴装电容器,IC采用微小的SOT23封装,非常适合对空间敏感的小型手持设备应用。在性能表现方面,该电路具备优异的负载调节特性,误差小于2mV,且静态电流随输入电压变化保持在较低水平,兼顾了低功耗与高精度需求。例如,选用MAX6150或MAX6125等器件时,输出电压精度可达1%。基于该技术方案,用户可通过世强硬创平台获取原厂授权的正品器件,文中涉及的Maxim品牌在世强硬创平台上由世强先进(深圳)科技股份有限公司授权代理并提供技术支持及采购服务。平台支持相关型号单件起订、在线下单、样品申请及批量询价,且库存充足,覆盖从研发打样到量产的全生命周期采购需求。同时,专职FAE团队可提供从选型、设计验证到调试的全方位技术支持,有助于缩短供应链响应周期,加速产品开发与上市进程。
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数据手册 - 英文
MAX6125/MAX6141/MAX6145/MAX6150/MAX6160 SOT23、低成本、低压差、3端基准电压源
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测试报告 - 英文
MAX6125ESA+塑封器件可靠性报告
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商品功能框图 - 英文
PETALUMA (MAXREFDES30#) 8-Ch 16-bit Simultaneous Sampling AFE PCB设计框图
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MAX828/MAX829开关电容电压逆变器
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MAX828EUK+塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
January 8, 2010
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MAX6129超低功耗系列基准电压源
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MAX829EUK+塑料封装器件可靠性报告
February 10, 2010
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MAX6126 Ultra-High-Precision, Ultra-Low-Noise, Series Voltage Reference
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MAX1721EUT+塑料封装器件MAXIM集成产品可靠性报告
February 8, 2010
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MAX6126超高精度、超低噪声、系列基准电压源数据表
Rev 9
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测试报告 - 英文
MAX6129AEUK50+可靠性报告
October 15, 2010
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MAX6120低成本、微功耗、精密、3引脚、1.2V基准电压源
Rev 1
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MAX6126xxxx塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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数据手册 - 英文
MAX1719/MAX1720/MAX1721 SOT23,带关断功能的开关电容电压逆变器
Rev 2
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MFN 1.2μm硅栅(S12)MAXIM集成可靠性监测报告
4/23/2015
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MFN 1.2μm硅栅(S12)MAXIM集成可靠性监测报告
7/10/2015
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测试报告 - 英文
MFN 1.2μm硅栅(S12)MAXIM集成可靠性监测报告
10/14/2015
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MAX5548双,8位,可编程,30mA高输出电流数模转换器数据表
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MAX5550 Dual, 10-Bit, Programmable, 30mA High-Output-Current DAC
Rev 2
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MAX660 CMOS单片电压转换器
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MFN S12 MAXIM综合可靠性监控报告
9/8/2020
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2/15/2020
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10/17/2018
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MFN S12 MAXIM综合可靠性监控报告
1/24/2019
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MAX5868评估套件
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mfn1.2μm硅栅CMOS(S12)可靠性监测报告
10/14/2016
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mfn1.2μm硅栅CMOS(S12)可靠性监测报告
1/17/2017
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数据手册 - 中文
MAX11905 20位、1.6Msps、低功耗、全差分SAR ADC 数据手册
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最惠国S12可靠性监测报告
6/25/2020
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5/20/2019
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12/19/2019
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10/27/2017
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4/17/2018
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7/11/2018
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应用/方案
精密的、微型负电压基准源
精密微型负电压基准源结合电荷泵电路,实现正电源供电下获得反相基准电压。该方案无需外加精密电阻和负电源,通过电荷泵倒相器产生负基准电压。电路紧凑,采用SOT23封装,仅需三个标贴电容。输出精度高,受U1初始精度和电压跌落误差影响。电流损耗随输入电压变化,输出电压为-2.5V或-5V时,电流损耗在86μA至140μA之间。
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可选范围电流回路
本文介绍了使用电压输出数字模拟转换器(DAC)和V/I转换器实现4-20mA或0-20mA电流环输出的方法。电流环信号在工业系统中常用,因其抗噪声能力强,且对线路长度不敏感。电路允许在0-20mA和4-20mA两种标准电流环传输范围之间进行数字选择。通过控制输入选择电流环范围,并通过DAC和V/I转换器产生电流环。
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可见光激光驱动器具有数字控制的功率调制
本文介绍了可见光激光驱动器电路,该电路通过10位数字模拟转换器(DAC)和比较器实现激光二极管功率的数字控制。电路设计旨在维持激光二极管恒定的平均光输出功率,并通过数字输入线实现数字通信。电路利用光敏二极管监测光功率,并通过积分器平滑调制变化,确保反馈回路稳定。
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利用Maxim模拟集成电路客户成功案例设计自主地震记录技术
GTI采用Maxim的Analog ICs设计、制造、销售和支持其NuSeis NRU-1C地震记录单元,以实现高保真地震信号记录和低功耗。MAX11216低功耗、低噪声ADC和MAX6126超低噪声低 dropout电压参考等组件提高了动态范围和信噪比,支持高精度数据采集。
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Engineering Journal 第四十三期:改善2.5G和3G手机的发送效率/ADC中的ABC:理解ADC误差对系统性能的影响/改进风扇控制:关于风扇控制的考虑
该资料详细介绍了ADC(模数转换器)的工作原理、性能参数以及在不同应用场景下的表现。内容包括ADC的模拟输入范围、数字编码、DNL(差动非线性)和INL(积分非线性)误差,以及ADC的参考稳定性、温度漂移、信噪比(SNR)、总谐波失真(THD)和信噪比加失真(SINAD)等关键性能指标。资料还涉及了ADC在不同频率下的性能表现,包括第二谐波和第三谐波的幅度,以及FFT(快速傅里叶变换)分析结果。
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数控功能和调剂的可视激光驱动器 DESIGN SHOWCASE
本资料展示了一款DAC(数字模拟转换器)的设计方案,包括电路图、元件布局和设计细节。内容涵盖了DAC的工作原理、电路设计、性能参数等关键信息,旨在为工程师提供设计参考。
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MAX6330选择最佳参考电压应用注释
本文探讨了电压参考的选择,包括其类型、关键规格和设计权衡。文章首先介绍了理想电压参考的特性,然后详细讨论了两种最常见的电压参考类型:齐纳参考和带隙参考。齐纳参考因其广泛的电压范围和功率处理能力而受到青睐,但精度较低,功耗较高。带隙参考则具有更低的功耗和更高的精度,但电压范围较窄。文章还讨论了功率消耗、源和漏电流、温度漂移、输出电压温度滞后、校准、噪声和长期稳定性等关键参数,并提供了选择最佳电压参考的建议。
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微型电荷泵为负参考电压提供了高可靠性、低成本的解决方案
本文介绍了使用Maxim的MAX828/MAX829电荷泵生成负参考电压的方法,适用于电信应用中的整流器或前端电源。与传统三二极管电压降方法相比,该方法节省空间,降低功耗,提高偏置电源的可靠性。MAX828/MAX829电荷泵具有小型SOT23-5封装,适用于不同温度范围,提供高效且可靠的负参考电压解决方案。
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了解电压参考拓扑和规范应用说明
本文探讨了三种最流行的电压参考拓扑,包括三端串式电压参考中的带隙和埋地齐纳拓扑,以及两端并联齐纳电压参考中的齐纳拓扑。同时,本文还解释了常见电压参考参数的定义。文章首先介绍了选择电压参考时应考虑的因素,如输出电压和初始精度,并强调了其他数据表参数在特定应用中的重要性。接着,文章详细介绍了两种常见的电压参考拓扑:两端并联和三端串式设计。文章还讨论了电压参考的常见类型、参数测量单位以及典型参数的重要性。最后,文章提供了关于不同电压参考类型的详细信息,包括其优缺点和适用场景。
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3V/5V DAC支持智能电流环
本文介绍了4-20mA电流环和智能变送器,并解释了它们对高分辨率低功耗DAC的需求。文章详细阐述了4-20mA变送器的基本要求,包括长距离传输、故障检测、低成本电缆和低EMI敏感性等优势。此外,文章还介绍了智能变送器的工作原理,以及如何使用Maxim的DAC产品构建可靠的数字可调4-20mA电流环。文中还提到了如何通过DAC和MOSFET的组合来驱动电流环,并提供了相关产品的型号和参数。
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无电感DC-DC变换
本文介绍了无电感直流-直流转换技术,特别是电荷泵的应用。文章讨论了电荷泵的工作原理、类型(如电压倍增器、分压器、逆变器)、功率损耗计算方法以及如何选择合适的电荷泵产品。此外,还涵盖了调节型电荷泵的设计理念和应用实例,例如电池供电应用中的Buck/Boost组合电路。文中提供了Maxim公司相关产品的表格和链接,方便读者获取更多信息。
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管理信号链中的噪声,第1部分:恼人的半导体噪声,可预防的还是不可避免的?
本文是关于信号链中噪声管理的三部分系列的第一部分,主要关注半导体器件中内部噪声的特性和如何在其数据表中指定。文章详细介绍了热噪声、散粒噪声、雪崩噪声、闪烁噪声和爆米花噪声等类型,并提供了估算噪声电压的方法。此外,还介绍了一个免费计算器,帮助在数据表未指定的条件下估算噪声。文章强调了理解噪声来源和特性对于实现系统最大精度的重要性。
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电压基准长期稳定降低工业过程控制校准成本应用注意事项
本文探讨了工业过程中电压参考的长期稳定性对准确性和成本的影响。文章强调了长期稳定性测试的重要性,以及如何通过优化电压参考来减少漂移,从而降低校准成本和减少停机时间。文章以MAX6126电压参考为例,展示了长期稳定性测试的结果,并介绍了Maxim Integrated在提高长期稳定性测试时间方面的未来计划。
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