ZHCAEP1A October   2024  – December 2024 AMC0380D-Q1 , AMC0381D-Q1 , AMC0386-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2高电压电阻隔离式放大器和调制器的优势
    1. 2.1 节省空间
    2. 2.2 集成高压电阻的温度漂移和使用寿命漂移更低
    3. 2.3 精度结果
    4. 2.4 完全集成电阻与附加外部电阻示例
    5. 2.5 器件选择树和交流/直流常见用例
  6. 3总结
  7. 4参考资料
  8. 5修订历史记录

集成高压电阻的温度漂移和使用寿命漂移更低

除了节省空间之外,集成高压电阻分压器还可提高精度。以往采用外部电阻的设计具有更高的温度漂移和使用寿命漂移;省去外部电阻可以消除大部分总误差。更具体地说,外部电阻的温度漂移会随时间推移越来越严重。通常,外部电阻分压器在分压器的上半部分使用高压电阻,在分压器的下半部分使用低压 (LV) 电阻。这些低压电阻通常具有不同的类型、结构或材料。集成电阻分压器对上电阻和下电阻使用相同的材料,因此温度系数非常低。电阻分压器的任何剩余误差随后都会在生产中得到校准,这实际上完全消除了电阻分压器误差。考虑以下示例:

 外部电阻设计图 2-2 外部电阻设计
 集成电阻设计图 2-3 集成电阻设计

外部电阻最坏情况下的漂移误差:

方程式 1. 50 p p m / ° C ( R H V 1 / R H V 2 ) - ( - 50 p p m / ° C ) ( R S N S ) + 40 p p m / ° C ( A M C 1311   G a i n   E r r o r   D r i f t ) = 140 p p m / ° C
方程式 2. D r i f t     E r r o r     o v e r     T e m p e r a t u r e     % = 140 p p m / ° C × 100 ° C = 1 . 4 %

集成电阻最坏情况下的漂移误差:

方程式 3. 40 p p m / ° C ( A M C 0381   G a i n   E r r o r   D r i f t )
方程式 4. D r i f t     E r r o r     o v e r     T e m p e r a t u r e     % = 40 p p m / ° C × 100 ° C = 0 . 4 %

由于外部电阻可以朝相反方向变化,这相当于总信号链误差的 2/3 以上;额外增加 1%。因此,与高压集成电阻产品不同,外部电阻设计很难在整个温度范围和使用寿命内实现低于 1% 的精度。