ZHCUCF0B August 2024 – March 2025
为 REF8EVM 上电的选项有多个:提供了板载 LDO,或者用户可以绕过 LDO,直接使用外部电源为 REF80 供电。如果需要低噪声、稳定的输入电压,则可以使用 TPS7A4901DRBR(低噪声 LDO)和 LM317AEMP/NOPB(高输出电流 LDO),以进一步将 REF80 的噪声与台式电源产生的噪声隔离开来。这些 LDO 产生约 15V 的电压。经验证,REF8EVM 已通过验证,两种选项均符合 REF80 规格。每个器件的输入电压范围如下面的表 2-1 所示。
| 输入设置 |
器件 |
EVM 最小输入电压 |
EVM 最大输入电压 |
|---|---|---|---|
|
VDD 旁路 (J17) |
REF80000B1NAJT(VDD 引脚) |
10V |
16.5V |
|
加热器 VIN 旁路 (J20) |
REF80000B1NAJT (HEATP 引脚) |
10V |
20V(1) |
|
VDD LDO (J17) |
TPS7A4901DRBR |
16V |
20V |
|
加热器 VIN LDO (J20) |
LM317AEMP/NOPB |
18.5V |
20V |
图 2-2 显示了默认 EVM 设置。输出基准电压也可以通过多种不同的方法进行测量。可以通过以下方法测量输出基准电压:将 VREF+ 和 VREF- 直接连接到 8.5 位万用表,安装用户提供的接线柱 J14 和 J16(其中 J14 为 VREF+,J16 为 VREF-),或使用 SMA 连接器 J4 测量输出电压。为获得出色的温度漂移性能,请使用低热电动势 (EMF) 蕉形插头来测量 VREF+ 和 VREF-,而不是使用 SMA 电缆,以避免因不平衡的热电动势 (EMF) 效应而产生不必要的偏移。
表 2-1 列出了 VIN 和加热器 VIN 的详细功能。
| 端子 | 引脚连接 | 功能 |
|---|---|---|
| VIN | VDD | 连接到电源。 在 J17 上连接跳线以选择 LDO 电源或旁路。 |
|
加热器 VIN | HEATP |
连接到电源。加热器的接地连接必须连接到 J1 上的 GND 引脚。 在 J20 上连接跳线以选择 LDO 电源或旁路。 |
还可以选择在电路板上安装电阻器 R2 来更改内部设定温度。下面的表 2-3 中显示了建议的值。
| 电阻 | 内部加热器设定点 |
|---|---|
| 0 | 默认 TSET |
| 130kΩ | TSET - 10°C |
| 360kΩ | TSET - 20°C |
| 800kΩ | TSET - 30°C |
| 开路 | 默认 TSET |
最后,该电路板上还包含焊垫,必要时可在 R4 和 R5 上安装精密薄膜电阻器以帮助进行验证。
如果用户想要使用 SMA 连接器测量 REF8EVM 的输出,则可以移除蕉形插头,这样就可以让电路板依托在安装在电路板每个角中的支架上。
REF8EVM 附带聚碳酸酯 ULV94-V0 等级保护盖,可覆盖 REF80 和 EVM 上的插槽。这是为了限制 REF80 周围的气流。这有助于 REF80 周围的温度保持较为恒定,从而减少内部加热器必须提供的补偿量和电流,并改善温漂。