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電子發燒友網>模擬技術>采用電流基準的 LDO 的線損補償

采用電流基準的 LDO 的線損補償

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2020-03-17 05:04:15

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一種高精度帶隙基準

在傳統正溫度系數電流基礎上,增加兩種不同材料的電阻以實現帶隙基準的二階溫度補償,采用具有反饋偏置的折疊共源共柵運算放大器,使得所設計的帶隙基準電路,具有較高的精度和溫度
2012-02-13 15:31:1354

一種無片外電容LDO的穩定性分析

電路如果存在不穩定性因素,就有可能出現振蕩。本文對比分析了傳統LDO和無片電容LDO的零極點,運用電流緩沖器頻率補償設計了一款無片外電容LDO電流緩沖器頻率補償不僅可減小片
2013-09-03 17:07:3230

一種用于低功耗LDO的CMOS電壓基準設計

電壓基準LDO線性穩壓器的核心部分,它的精度直接影響到輸出電壓的精度。本文針對低功耗LDO線性穩壓器一方面有較低的靜態電流的要求,另一方面又有較高的精度要求,提出了一種簡單實用的電壓基準電路
2015-12-08 11:40:2517

MAX8863利用電基準補償熱電偶冷端

帶有 TEMP 輸出的電壓基準芯片可用于普通熱電偶的冷端(參考點)補償(圖一所示), 熱電偶由兩種不同的金屬連接而成,由于塞貝克效應,會產生一個預知的隨溫度變化的輸出 電壓:
2022-05-11 16:56:110

一種帶曲率補償的高精度帶隙基準

一種帶曲率補償的高精度帶隙基準源_李連輝
2017-01-07 21:45:570

一種4階曲率補償低溫漂低功耗帶隙基準源_譚玉麟

一種4階曲率補償低溫漂低功耗帶隙基準源_譚玉麟
2017-01-07 22:14:030

基于曲率補償電流基準源的設計

一種曲率補償電流值準源的設計
2017-05-03 14:55:444

基準電壓源、電流檢測和電流

基準電壓源、電流檢測和電流
2017-09-08 17:32:4528

TL431中基準補償電路

文主要是對TL431集成電路基準源部分進行溫度補償和誤差源補償,通過調節電路中的電阻部分將基準中源中的線性部分和非線性部分補償分別補償,通過試驗證明滿足電路高精度指標。
2017-12-12 14:24:4212365

理解電壓基準:簡單灌電流

使用運算放大器反饋和電壓基準可以簡單直接產生任意大小的直流電流。本篇文章將討論一種大大簡化的實現灌電流(具體)的方法。本文我們將討論利用電基準內部反饋的架構,讓我們從考慮電壓基準的符號及其實際功能框圖開始,請看下文所示。
2018-03-01 10:38:586511

對數與對數比率放大器LOG100的電流基準溫度補償電路

為VOUT=KlogI1/IREF,IREF=6V/RREF。圖中就是外電路產生IREF的電流源電路,電路采用6V齊納穩壓管1N834與三極管2N2905發射結反向串聯,溫度特性相反進行補償,提高輸出基準電流IREF溫度穩定性。
2019-01-09 18:59:01426

如何設計一個LDO帶隙基準的電壓源

本論文設計的帶隙基準電壓源電路是LDO電源管理芯片的一個核心電路之一,蒂隙基準電路在DC-DC,A/D(模/數),D/A(數/模)等集成電路中都有廣泛的應用。LDO穩壓器因其超低壓差,以及成熟
2019-12-04 16:36:4113

ADR441ACHIPS:超低噪聲、LDO、XFET、帶電流宿和源的基準電壓源數據表

ADR441ACHIPS:超低噪聲、LDO、XFET、帶電流宿和源的基準電壓源數據表
2021-03-22 22:26:146

LT6110演示電路-使用參考電流LDO(4.9-15V至3V@1A)進行線損補償

LT6110演示電路-使用參考電流LDO(4.9-15V至3V@1A)進行線損補償
2021-06-10 16:17:457

LDO與電壓基準源的精度對比

首先我們要了解LDO、DCDC和電壓基準源的一般能做到什么樣的精度,了解這些可以使我們對一個系統的誤差分析做到心里有數。1、LDO的精度誤差一般LDO的內部原理圖如下:一個PMOS
2022-01-06 11:43:2312

一種基于電流基準LDO的放大器供電時序電路的應用

一種基于電流基準LDO的放大器供電時序電路的應用
2023-11-23 09:04:52272

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