ADI ADR421ARZ电压基准芯片中文资料


ADI ADR421ARZ 电压基准芯片
ADI(Analog Devices, Inc.)的ADR421ARZ是高精度、低噪声的电压基准芯片,属于ADR42x系列。该系列包括多个型号,如ADR420、ADR421、ADR422、ADR423等,它们的输出电压和性能特性略有不同。其中,ADR421ARZ是该系列中输出电压为2.500V的型号,适用于高精度测量和信号处理应用。
厂商名称:ADI
元件分类:电压基准芯片
中文描述: 电压基准,SOIC封装,±0.13%精确度,10mA最大输出,8引脚
英文描述: V-Ref Precision 2.5V 10mA 8-Pin SOIC N Tube
数据手册:https://www.iczoom.com/data/k01-37077657-ADR421ARZ.html
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ADR421ARZ中文参数
标称电压 | 2.5V | 引脚数目 | 8 |
封装类型 | SOIC | 线路调节 | 35 ppm/V |
参考类型 | 固定 | 负荷调节 | 70 ppm/mA |
初始精确度 | ±0.13 % | 尺寸 | 5 x 4 x 1.5mm |
安装类型 | 表面贴装 | 宽度 | 4mm |
拓扑 | 串联 | 最低工作温度 | -40 °C |
最大输出电流 | 10mA | 高度 | 1.5mm |
最大输入电压 | 18 V | 最高工作温度 | +125 °C |
最小输出电压 | 2.497 V | 长度 | 5mm |
最大输出电压 | 2.503 V |
ADR421ARZ概述
ADR421ARZ是一款超精密,第二代eXtra注入结型FET(XFET)电压基准,具有低噪声,高精度与出色的长期稳定性,SOIC与MSOP占位面积.温度漂移曲率校正技术与XFET技术最大限度地降低了电压随温度变化的非线性特性.XFET架构为带隙基准提供了优秀的精度与热滞后性.它还可工作于更低的功率与电源裕量,和隐埋式齐纳基准相比.调节端子也可用于将输出电压调整至±0.5%的范围,不会影响其他性能.
低噪声(0.1至10Hz)
3ppm/°C低温度系数
50ppm/1000小时长期稳定性
70ppm/mA负载调节
35ppm/V线路调节
40ppm低滞后性(典型值)
最大0.5mA静态电流
10mA高输出电流
应用
自动化与过程控制,医用,通信与网络
ADR421ARZ引脚图
工作原理
ADR421ARZ的工作原理基于带隙参考(Bandgap Reference)技术。带隙参考是一种利用半导体材料的带隙电压与温度的线性关系来产生稳定电压的方法。具体来说,带隙电压参考电路结合了正温度系数和负温度系数的两个电压源,通过适当比例的组合,实现温度补偿,使得输出电压在温度变化范围内保持稳定。
在ADR421ARZ中,内部结构包括了一个高精度的带隙基准电路、运算放大器、温度补偿网络以及电压调节器等。这些组件共同作用,确保输出电压的高稳定性和低温度漂移特性。
特点
高精度:ADR421ARZ提供了高精度的输出电压,典型值为2.500V,具有极低的误差,适合精密测量应用。
低噪声:该芯片具有低噪声特性,输出电压噪声非常小,适用于对噪声敏感的应用场合。
低温度漂移:具有优异的温度稳定性,温度漂移系数极低,确保在各种温度条件下保持稳定的输出电压。
低功耗:ADR421ARZ的功耗较低,典型工作电流仅为1mA,非常适合电池供电的便携设备。
宽输入电压范围:输入电压范围宽,通常为4.5V到15V,适应不同的电源环境。
短路保护:内置短路保护功能,增加了芯片的可靠性和使用寿命。
应用
ADR421ARZ因其高精度、低噪声和低温度漂移等特点,被广泛应用于各种高精度测量和信号处理领域,包括但不限于以下应用:
数据采集系统:在数据采集系统中,作为AD转换器的参考电压源,提供稳定、精确的基准电压,以确保数据转换的准确性。
高精度仪表:用于高精度测量仪器,如数字电压表、精密电流源等,提供可靠的基准电压。
医疗设备:在医疗电子设备中,提供高稳定性的参考电压,确保测量和诊断的精确性。
通信设备:在通信系统中,作为基准电压源,保证信号处理的稳定性和一致性。
工业自动化:在工业控制和自动化系统中,提供精确的参考电压,支持高精度控制和监测。
参数
输出电压(VOUT):2.500V
输出电压精度:±0.04%
温度漂移系数:最大5ppm/°C
输入电压范围(VIN):4.5V到15V
工作电流(IQ):典型1mA
输出电压噪声:低至1.75µV RMS(0.1Hz到10Hz)
负载调节率:0.0004%/mA
电源电压调节率:0.001%/V
工作温度范围:-40°C到 +125°C
封装形式:SOIC-8
详细参数解释
输出电压精度:指在标准条件下,输出电压与标称值2.500V的最大偏差。ADR421ARZ的输出电压精度为±0.04%,即最大偏差为±1mV。
温度漂移系数:输出电压随温度变化的速率,ADR421ARZ的最大温度漂移系数为5ppm/°C,表示温度每变化1°C,输出电压变化不超过0.0005%。
输入电压范围:允许施加在芯片上的输入电压范围,ADR421ARZ可以在4.5V至15V的输入电压下稳定工作。
工作电流:芯片在正常工作状态下消耗的电流,ADR421ARZ的典型工作电流为1mA。
输出电压噪声:输出电压中包含的噪声电压,ADR421ARZ在0.1Hz到10Hz频率范围内的输出噪声电压仅为1.75µV RMS,非常低。
负载调节率:输出电压随负载电流变化的程度,ADR421ARZ的负载调节率为0.0004%/mA,表示负载电流每增加1mA,输出电压变化不超过0.0004%。
电源电压调节率:输出电压随输入电压变化的程度,ADR421ARZ的电源电压调节率为0.001%/V,表示输入电压每变化1V,输出电压变化不超过0.001%。
工作温度范围:芯片能够正常工作的环境温度范围,ADR421ARZ适用于-40°C到 +125°C的工作环境。
封装形式:芯片的物理封装方式,ADR421ARZ采用SOIC-8封装,便于安装和使用。
结论
综上所述,ADI的ADR421ARZ电压基准芯片凭借其高精度、低噪声、低温度漂移和低功耗等优良特性,成为各种高精度测量和信号处理系统中的理想选择。它的广泛应用领域和优异性能使其在数据采集、高精度仪表、医疗设备、通信设备以及工业自动化等众多领域发挥着重要作用。通过对其主要参数的详细解析,可以更好地理解其在实际应用中的表现和优势。
责任编辑:David
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