ZHDS183D June   2005  – April 2026 REF3212 , REF3220 , REF3225 , REF3230 , REF3233 , REF3240

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 电气特性
    4. 5.4 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
      1. 6.1.1 电源电压
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 热迟滞
      2. 6.3.2 温漂
      3. 6.3.3 噪声性能
      4. 6.3.4 负载调整率
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 关断
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 长期稳定性
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 详细设计过程
        1. 7.2.1.1 负基准电压
        2. 7.2.1.2 数据采集
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)

电源电压

REF32xx 基准系列具有超低压降。除 REF3212(它需要的最低电源电压为 1.8V)外,在无负载情况下,其余型号仅需比输出电压高出 5mV 的电源即可正常运行。节 5.4 中提供了有负载条件下的典型压降电压与负载关系图。

REF32xx 还具有 110μA 的低静态电流,在整个温度范围内的最大静态电流仅为 145μA。静态电流在整个电源电压范围内的变化通常小于 2μA,如图 6-2 所示。

REF3212 REF3220 REF3225 REF3230 REF3233 REF3240 电源电流与电源电压间的关系图 6-2 电源电流与电源电压间的关系

低于指定电平的电源电压会导致 REF32xx 瞬间消耗高于典型静态电流的电流。可以通过使用具有快速上升沿和低输出阻抗的电源来防止这种瞬时电流消耗。

当 IN 引脚和 ENABLE 引脚连接在一起时,为实现最佳启动性能,输入电压上升时间应小于或等于 2ms。如果上升时间超过 2ms,则在 IN 引脚电压达到最小工作电压前,必须将 ENABLE 引脚电压维持在 0.7V 以下。可通过额外的 RC 滤波器控制 ENABLE 引脚电压,如图 6-3 所示。RC 滤波器必须将 ENABLE 引脚上的电压保持在阈值电压以下,直到输入引脚上的电压达到最小工作电压。

REF3212 REF3220 REF3225 REF3230 REF3233 REF3240 用于控制 REF32xx ENABLE 引脚的应用电路图 6-3 用于控制 REF32xx ENABLE 引脚的应用电路

图 6-3 中的 RC 滤波器可作为 REF3240 的基准方案。R1 和 C1 的值已经过计算,确保在输入电压达到 4.15V 后,ENABLE 引脚上的电压达到 0.7V;表 6-1 列出了这些值。对于 4.096V 以外的输出电压选项,RC 滤波器的速度可以更快。

表 6-1 REF3240 的建议 R1 和 C1
上升时间R1C1
2ms150kΩ100nF
5ms150kΩ220nF
10ms330kΩ220nF
20ms390kΩ330nF
50ms680kΩ470nF
100ms680kΩ1000nF

在本文档中,上升时间定义为指数输入信号达到其最终电压 90% 所需的时间。例如,表 6-1 中展示的 2ms 值,适用于最终电压为 5V 的情况。

如果输入电压具有不同的波形或最终值不是 5V,则必须使用达到最小压降电压所需的时间来判定 IN 和 ENABLE 引脚是否可以连接在一起。表 6-2 列出了这些时间。

表 6-2 最小压降电压时间
器件 时间
REF3212 0.4ms
REF3220 0.5ms
REF3225 0.7ms
REF3230 0.9ms
REF3233 1.0ms
REF3240 1.6ms
注: 由于 EN 引脚的漏电流在几 nA 范围内,因此在大多数应用中可忽略此漏电流。