选择最佳的电压基准源

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电压基准的特性及选用解析

电压基准的特性及选用解析

电压基准的特性及选用摘要从实际应用角度,介绍了电压基准的种类及特点,主要技术参数,选用电压基准的方法和注意事项。

关键词齐纳基准带隙基准XFET基准初始精度温度系数一、电压基准及其应用领域电压基准可提供一个精度远比电压稳压器高的多的精确输出电压,作为某个电路系统中的参考比较电压,因而称其为基准。

电压基准在某些方面与电压稳压器类似,但二者的用途绝然不同。

电压稳压器除了向负载输出一个稳定电压外还要供给功率。

电压基准的主要用途是为系统或负载提供一个精确的参考电压,而其输出电流通常在几至几十个毫安。

电压基准的用途十分广泛,典型的应用常见于数据采集系统,用于为模数变换器或数模变换器提供一个基准参考电压。

另外,它还可用于各类开关或线性电压变换电路、仪器仪表电路和电池充电器中。

二、电压基准的主要参数1.初始精度(Initial Accuracy初始精度用于衡量一个电压基准输出电压的精确度或容限,即电压基准工作时其输出电压偏离其正常值的大小。

通常,初始精度采用百分数表示,它并非是一个电压单位,故需换算才能获得电压偏离值的大小。

例如,一个标称电压为2.5V的基准, 初始精度为±%,则其电压精度范围为:5.2~5.21x±±%.25.2V475V525.0025.2在厂商的数据手册中,初始电压精度通常是在不加载或在特定的负载电流条件下测量的。

对于电压基准而言,初始精度是一个最为重要的性能指标之一。

2.温度系数(Temperature Coefficient温度系数(简称TC用于衡量一个电压基准,其输出电压因受环境温度变化而偏离正常值的改变程度,它也是基准电压最重要的性能指标之一,通常用ppm/C表示(ppm 是英文part per million的缩写,1ppm表示百万分之一。

例如,一个基准标称电压为10V,温度系数为10ppm/C ,则环境温度每变化1C ,其输出电压改变10VX10X10- 6=100叮。

国产3.3v电压基准

国产3.3v电压基准

国产3.3v电压基准在电子设备中,电压基准是非常关键的组成部分。

电压基准是指一个确定的电压值应该在一定范围内保持稳定,并可用于电路的参考电压。

一般来说,电压基准分为内部基准和外部基准两类。

内部基准通常由芯片内部的专用基准源产生,而外部基准通常由外部电源或其他设备提供。

在典型的嵌入式系统中,内部基准通常适用于模数转换器(ADC)或数字信号处理器(DSP)等模拟电路中。

由于内部基准能够保持更高的精度、更稳定的温度系数和更小的面积,所以内部基准在许多应用中都是首选解决方案。

目前,电源电压和外部基准电压通常在5V和3.3V之间变化。

在这两种电压下,3.3V被广泛应用,成为一个重要的电压基准。

下面将简要介绍3.3V电压基准的一些主要特点和应用。

3.3V电压基准是一种常用的基准电压。

它具有以下几个优点:1. 稳定性高。

3.3V电压基准使用专用芯片控制,稳定性可以达到0.1%或更高。

这种稳定性对于一些对电压精度要求较高的应用非常重要。

2. 电压范围广。

3.3V电压基准可以用于大多数数字和模拟电路中,包括电压稳定器、功率放大器、运算放大器等。

因此,能够满足多种应用需求。

3. 环保性好。

3.3V电压基准通常是基于硅制造的,因此与浪费电源和其他环境问题相关的材料基本上被消除了。

应用范围由于3.3V电压基准的高稳定性和广泛适用性,在许多应用中得到了广泛的应用。

以下是一些常见应用:1. 模数转换器(ADC)的参考电压。

3.3V电压基准的稳定性足以满足高精度ADC的要求。

因此,3.3V电压基准的应用非常广泛。

2. 无线通信系统。

由于3.3V电压基准的稳定性和可靠性,它被广泛用作无线通信系统中的基准电压。

3. 电源管理系统。

3.3V电压基准通常用于电源管理系统中,以提供稳定的电源电压,从而维护电子设备的正常运行。

4. 电流模拟电路。

3.3V电压基准还被广泛用于电流模拟器,这一应用主要用于电路测试和仿真。

总结总之,3.3V电压基准是一种重要的电压基准,因其高稳定性、广泛适用性和良好的环保性,使得它在许多电子设备中得到了广泛应用。

选择最佳的电压基准源

选择最佳的电压基准源

选择最佳的电压基准源
电压基准源简单、稳定的基准电压,作为电路设计的一个关键因素,电压基准源的选择需要考虑多方面的问题并作出折衷。

本文讨论了不同类型的电压基准源以及它们的关键特性和设计中需要考虑的问题,如精确度、受温度的影响程度、电流驱动能力、功率消耗、稳定性、噪声和成本。

几乎在所有先进的电子产品中都可以找到电压基准源,它们可能是独立的、也可能集成在具有更多功能的器件中。

例如:在数据转换器中,基准源提供了一个绝对电压,与输入电压进行比较以确定适当的数字输出。

在电压调节器中,基准源提供了一个已知的电压值,用它与输出作比较,得到一个用于调节输出电压的反馈。

在电压检测器中,基准源被当作一个设置触发点的门限。

要求什么样的指标取决于具体应用,本文讨论不同类型的电压基准源、它们的关键指标和设计过程中要综合考虑的问题。

为设计人员提供了选择最佳电压基准源的信息。

理想情况
理想的电压基准源应该具有完美的初始精度,并且在负载电流、温度和时间变化时电压保持稳定不变。

实际应用中,设计人员必须在初始电压精度、电压温漂、迟滞以及供出/吸入电流的能力、静态电流(即功率消耗)、长期稳定性、噪声和成本等指标中进行权衡与折衷。

基准源的类型
两种常见的基准源是齐纳和带隙基准源。

齐纳基准源通常采用两端并联拓扑;带隙基准源通常采用三端串连拓扑。

齐纳二极管和并联拓扑。

ATS-1000V系列高精度基准电压源

ATS-1000V系列高精度基准电压源

ATS-1000V 系列高精度基准电压源
•输出电压0~13V •额定输出电流50mA •高精度、高稳定性电压输出•连续可调,精度高达6½位•电压输出分辨率10μV •电压增益数控可调
简介
Introduction
ATS-1000V 是一款高精度、高稳定性电压输出的基准电压源。

最大输出13V 电压,额定输出电流50mA 。

电压分辨率可达10μV ,输出精度高,噪声低。

操作面板液晶显示,简洁易懂,易于操作。

输出
Output
ATS -1000V 高精度基准电压源输出数控可调,客户可根据测试的电压需求进行调节。

液晶显示
Liquid-crystal Display
ATS-1000V 系列采用液晶屏显示,设备状态及参数动态显示,操作界面一目了然,简洁易懂。

应用领域
Application Fields
电压基准芯片检测传感器检测
校验仪器仪表的精度高精度的标准信号电子测试与设计电路性能验证
型号ATS-1100V ATS-1200V 输出电压DC
0~13.0000V
0~13.00000V
位数5½6½分辨率100μV 10μV 额定输出电流50mA
50mA
稳定度24h ,±1℃20+2004+30
±(ppm output+μV )
负载调整率≤10ppm /mA ≤1ppm /mA
0mA <I out <50mA。

选择电压基准需要考虑哪些参数

选择电压基准需要考虑哪些参数

选择电压基准需要考虑哪些参数在模拟和混合信号电路中,以电压基准为标准测量其他信号。

电压基准的不准确及其变化会直接影响整个系统的准确度。

我们来看一下,选择电压基准时,准确度规格和其他标准是如何起作用的。

初始精度指的是,在给定温度(通常是25°C)时测得的输出电压的变化幅度。

尽管各个电压基准的初始输出电压可能有所不同,但是如果给定基准的初始输出电压是恒定的,就很容易校准。

温度漂移也许是评估电压基准性能时使用最为广泛的性能规格,因为温度漂移显示输出电压随温度的变化。

温度漂移由电路组件的瑕疵和非线性引起。

很多器件的温度漂移都以ppm/°C 为单位规定,是主要的误差源。

器件的温度漂移如果是一致的,就可以进行一定程度的校准。

关于温度漂移有一种常见的错误认识,那就是:它是线性的。

但是,不应该想当然地认为基准的漂移量在较小的温度范围内就会较小。

温度系数(TC)通常是用一种“箱形法”来规定,以表达整个工作温度范围内可能出现的误差情况。

它是通过划分整个温度范围内的最小-最大电压差,并除以总温度范围来计算的(图1)。

这些最小和最大电压值可能并不出现在极端温度下,因而形成了TC 远远大于针对整个规定温度范围计算之平均值的区域。

对于最谨慎调谐的基准(这通常可通过其非常低的温度漂移予以识别)而言尤其如此,在此类基准中,已经对线性漂移分量进行了补偿,留下的是一个残余非线性TC。

图1:电压基准温度特性温度漂移性能规格的最佳用途是,计算所规定温度范围内的最大总体误差。

在未规定温度范围的情况下计算误差,一般是不可取的,除非非常了解温度漂移特性。

长期稳定性衡量基准电压随时间推移的变化趋势,不受其他变量影响。

初始漂移大部分是由机械应力变化引起的,是由引线框架、芯片和模具所用化合物的膨胀率不同导致的。

这种应力效应往往产生很大的初始漂移,但漂移随时间推移很快减小。

初始漂移也和电路元。

电压基准源

电压基准源

CMOS基准源
是什么?如何构造?应用?优缺点?
01.为了解决三极管出现的问题, 提出的仅使用MOS管构建的电压基 准源。 理论基础:用MOS管的迁移率和阈值电压存在的温度特性进行 正负温度补偿。 T B μ n (T ) μ n (T0 )( ) MOS管迁移率的温度特性可描述为: T0 MOS管阈值电压的温度特性可描述为:Vthn (T ) Vthn (T0 ) BV (T T 0 ) 其中 B μ n, B Vthn 分别是迁移率和阈值电压的温度指数。
具体的应用电路
图1、电压相加形四位R-2RT型电阻网络DAC
图2、并行比较型ADC
02
电压基准源如何构造
1、齐纳击穿 2、带隙温度补偿 3、其他
齐纳管式电压基准源
是什么?如何构造?应用?优缺点?
01. 利用pn结反向击穿的稳压特性 制作的稳压管
图3、理想情况下二极管的伏安特性曲线
齐纳管式电压基准源
图9、能隙基准源典型电路3
假设n 9。 ln 9 2.197, 则k 10.5。
能隙温度补偿基准源
是什么?如何构造?应用?优缺点?
04.优缺点
优点:1、温度系数低 2、原理相对简单 3、工作电压较低 缺点:1、使用了BJT,与主流CMOS工艺不兼容。 (失调问题) 2、器件面积较大。 3、对电流增益β的要求较高。 4、VBE 线性化模型不够精确。
03. 应用电路
限流电阻的选取:
Vref Iref
(Vin(max) Vref ) 50mA I LOAD (min)
RS
(Vin(min) Vref ) 100uA I LOAD (max)
图5、MAX6330器件典型应用

基准电压源的分类性能比较

基准电压源的分类性能比较

基准电压源的分类性能比较[摘要]建立一个与电压无关,具有确定的温度特性的直流电压即基准电压。

随着带隙基准电压源的问世,基准电压源无论是在温度特性、电源电压、功耗等方面都得到了很大的进步。

本文主要介绍了三种基准电压源的结构,并分析了其优缺点。

[关键词]带隙基准,晶体管,温度系数中图分类号:tn32 文献标识码:a 文章编号:1009-914x(2013)12-0219-02多年来,在集成系统中已经采用许多方法来实现电压基准。

自widlar发明以来,带隙基准电压源在bipolar电路中得到了广泛运用,随着激光修调技术、温度补偿技术以及cmos工艺飞速发展,带隙基准源得到了快速发展。

在传统的mos基准电压源中,可以获得温度系数为85×10-6左右的输出参考电压,但是该温度性能的基准电压源远不能满足目前电路设计的要求。

而且由于电路中存在运算放大器,基准电压源的指标在很大程度上受到运放失调电压(offset)、电源电压抑制比(psrr)等的限制,要想进一步提高电路的性能需在电路结构上加以改进。

1.隐埋齐纳二极管基准电压源早期的齐纳二极管基准电压源为减少温度漂移或温度系数(tc),通常在一只反向齐纳二极管上再串联一只正向二极管,如图1.1所示。

因为工作在雪崩状态下的齐纳二极管的击穿电压约在7v左右,具有正温度系数(约为+2mv/℃),而正向硅二极管具有负温度系数(约为-2mv/℃),二者可以相互抵消。

但是由于这两个温度系数的绝对值并不相等,而且都随电流变化而变化,所以很难得到零温度系数。

这种齐纳(雪崩)二极管的击穿电压发生在硅表面层,所以称为表层齐纳二极管。

由于硅芯片表层与其内部相比有更多的杂质、晶格缺陷和机械应力,所以表层齐纳二极管的噪声大、长期稳定性差,而且容易受到表层氧化层中迁移电荷及外界环境的影响。

为了克服上述缺点,改进制造工艺,采用隐埋齐纳二极管结构(见图1.2),使其击穿电压发生在表层的下面,从而可以避免表层的影响,使其在温度漂移、时间漂移和噪声特性等方面得到明显的改善。

基准电压源

基准电压源

基准电压源
基准电压源是一种重要的电子装置,它可以精确地产生一种标准的电压,这种电压可以作为其他电子设备的参考电压,并为特定的应用提供标准的输入信号。

基准电压源一般被用于电子测量和流行的信号处理技术,如电阻,电容,绝缘和电容度,测量仪器,放大器,复杂的逻辑系统,高速比较器和其他功率电子设备。

一般来说,基准电压源可以分为两类:稳定类和可变类。

稳定类基准电压源指可以精确地输出一个极其稳定的电压,例如5V或3.3V,它可以完成一定的交流变化率要求。

可变类则可以实现电压的持续变化,比如常见的调压电源,它们可以用来控制或测量一定范围内的电压。

由于基准电压源有着不同的结构特性,它们可以应用于不同类型的设备中,并为这些设备提供精确的输出电压。

基准电压源非常重要,它可以用来控制或测量输出信号的电压。

基准电压的准确性非常重要,因为高精度的测量结果需要准确的电压。

基准电压源可以为设备的精确度提供基础。

此外,基准电压源的可靠性也非常重要,因为它可以确保设备的正确运行。

一般来说,一个稳定的基准电压源包括精确的温度补偿,能够抵消环境温度变化而产生的偏差。

此外,基准电压源还可以提供很高的信号谐波和有效噪声含量,以确保电压的精确度。

最后,基准电压源也能够充当感应元件,它能够向用户提供外部信号,例如时间,位置等信号。

由于它的安全性和可靠性,基准电压源也被广泛应用于心率,血压,血氧饱和度监测,身体温度,脉搏等
医疗诊断系统中。

总之,基准电压源是一种重要的电子元件,它能够提供精确的电压,以满足电子系统的工作要求。

它具有精确性,可靠性,安全性和可变性等特点,所以能够广泛应用于多种电子系统中。

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选择最佳的电压基准源摘要:电压基准源简单、稳定的基准电压,作为电路设计的一个关键因素,电压基准源的选择需要考虑多方面的问题并作出折衷。

本文讨论了不同类型的电压基准源以及它们的关键特性和设计中需要考虑的问题,如精确度、受温度的影响程度、电流驱动能力、功率消耗、稳定性、噪声和成本。

几乎在所有先进的电子产品中都可以找到电压基准源,它们可能是独立的、也可能集成在具有更多功能的器件中。

例如:•在数据转换器中,基准源提供了一个绝对电压,与输入电压进行比较以确定适当的数字输出。

•在电压调节器中,基准源提供了一个已知的电压值,用它与输出作比较,得到一个用于调节输出电压的反馈。

•在电压检测器中,基准源被当作一个设置触发点的门限。

要求什么样的指标取决于具体应用,本文讨论不同类型的电压基准源、它们的关键指标和设计过程中要综合考虑的问题。

为设计人员提供了选择最佳电压基准源的信息。

理想情况理想的电压基准源应该具有完美的初始精度,并且在负载电流、温度和时间变化时电压保持稳定不变。

实际应用中,设计人员必须在初始电压精度、电压温漂、迟滞以及供出/吸入电流的能力、静态电流(即功率消耗)、长期稳定性、噪声和成本等指标中进行权衡与折衷。

基准源的类型两种常见的基准源是齐纳和带隙基准源。

齐纳基准源通常采用两端并联拓扑;带隙基准源通常采用三端串连拓扑。

齐纳二极管和并联拓扑齐纳二极管优化工作在反偏击穿区域,因为击穿电压相对比较稳定,可以通过一定的反向电流驱动产生稳定的基准源。

齐纳基准源的最大好处是可以得到很宽的电压范围,2V到200V。

它们还具有很宽范围的功率,从几个毫瓦到几瓦。

齐纳二极管的主要缺点是精确度达不到高精度应用的要求,而且,很难胜任低功耗应用的要求。

例如:BZX84C2V7LT1,它的击穿电压,即标称基准电压是2.5V,在2.3V至2.7V之间变化,即精确度为±8%,这只适合低精度应用。

齐纳基准源的另一个问题是它的输出阻抗。

上例中器件的内部阻抗为5mA时100Ω和1mA时600Ω。

非零阻抗将导致基准电压随负载电流的变化而发生变化。

选择低输出阻抗的齐纳基准源将减小这一效应。

埋入型齐纳二极管是一种比常规齐纳二极管更稳定的特殊齐纳二极管,这是因为采用了植入硅表面以下的结构。

作为另一种选择,可以用有源电路仿真齐纳二极管。

这种电路可以显著改善传统齐纳器件的缺点。

MAX6330就是一个这样的电路。

负载电流在100µA至50mA范围变化时,具有1.5%(最大)的初始精度。

此类IC的典型应用如图1所示。

输出温度系数为零。

正温度系数是由于运行在不同电流水平上两个V BE的差异产生的;负温度系数来自于V BE电压本身的负值温度系数(见图2)。

在实际应用中,两个温度系数之和并不精确为零。

这依赖于很多设计细节,如IC电路设计、封装和制造测试等,这些器件通常可以实现每摄氏度5至100ppm的V OUT温度系数。

图2.带隙电压基准源采用并联还是串联结构一般由应用和希望达到的性能决定。

表1是并联结构的齐纳基准与串联结构的带隙基准的对照表。

表1.电压基准对照表Zener-Shunt Topology Buried Zener-Shunt Topology Band-Gap-Series TopologyP r o' s•Wide/high V IN capable•Best for non-power criticalapplications due to higher I QUIESCENT(1mA to10mA)•>1%FS initial accy.•Wide/high V IN capable•Best for non-power criticalapplications due to higher I QUIESCENT(1mA to10mA)•0.01%to0.1%FS initial Accy•Typicallylower V INrange•Lowquiescentcurrent(µA to~1mA)•No extresistor•LowerI QUIESCENT•0.05%to1%FS initialaccy•LowdropoutvoltagesC•Current is always used•Higher I QUIESCENT than bandgaps•Limited V INo n' s •Requires external resistor•Lower precision•Can only sink current•High dropout voltagerange•PasselementlossesG o tc h a' s •Long-term stability•Not all series devices sinkcurrent•Not allseries devicessink current系统设计问题和基准源的选择功耗如果设计中等精确度的系统,比如一个高效率、±5%电源或者是需要很小功率的8位数据采样系统,可以使用MAX6025或MAX6192这类器件。

这两个器件都是2.5V的基准源,最大消耗电流为35µA。

它们的输出阻抗非常低,因此基准电压几乎完全不受I OUT影响。

供出和吸入电流另一个指标是基准源供出和吸入电流的能力。

大多数应用都需要电压基准源为负载供电,当然,要求基准源有能力提供负载所需的电流。

它还需要提供所有的Ibias或漏电流D 这些电流之和有时会超过负载电流。

ADC和DAC所需要的典型基准源电流在几十微安(如MAX1110)至10mA(最大值,如AD7886)。

MAX6101-MAX6105系列基准源能提供5mA电流,吸入电流2mA。

对于较重负载,可选择MAX6225/MAX6241/MAX6250系列基准源,它们能提供15mA的供出和吸入电流。

温漂温漂通常是一个可校准的参数。

它一般是可重复性的误差。

通过校准或从以前得到的特性中查找取值可以实现这一误差的修正。

校准对于高分辨率系统是非常有用。

对一个16位系统,如果要在整个商用温度范围(0°C至70°C,以25°C为基准点)保持精度在±1LSB以内,该基准源的漂移必须小于1ppm/°C,ΔV=1ppm/°C x5V x45°C)=255µV。

相同的温度漂移扩展到工业温度范围下只能适用于14位系统。

噪声噪声通常是随机热噪声,也可能包含闪烁噪声和其它的寄生噪声源。

对于低噪声应用MAX6150、MAX6250和MAX6350是很好的选择,其噪声性能分别为35µV,3µV和3µV P-P 所有这些对测量引入的噪声都小于1LSB。

可以用多次采样然后取平均的方法减小噪声,其代价是增加了处理器的工作负担、提高了系统的复杂度和成本。

输出电压温度迟滞该参数定义为在参考温度下(25°C)由于温度连续偏移(从热到冷,然后从冷到热)所引起的输出电压的变化。

这一效应将导致负面影响,因为它的幅度直接与系统所处环境的温度偏移成比例。

在许多系统中,这种误差一般不具有可重复性,受IC电路设计和封装的影响。

例如,3引脚SOT23封装的MAX6001,温度迟滞典型值为130ppm。

而采用更大尺寸、更稳定的封装,比如SO-8的MAX6190,该参数值只有75ppm。

长期稳定性这个参数定义为电压随时间的变化,它主要是由封装或系列器件中的管芯应力或离子迁移引起的。

注意保持电路板的洁净度,这也是一个影响长期稳定性的因素,尤其是它会随温度和湿度的变化而变化,这一影响有时比器件内在稳定性的影响还要大。

长期稳定性通常定义在25°C参考温度下。

总结任何系统设计的难点都在于在成本、体积、精确度、功耗等诸多因素的平衡与折衷。

为具体设计选择最佳基准源时需要考虑所有相关参数。

有趣的是,很多时候选用较贵的元件反而使系统的整体成本更低,因为它可以降低制造过程中补偿和校准的花销。

MAX6001低成本、低功耗、低压差、SOT23-3封装的电压基准免费样品MAX6002低成本、低功耗、低压差、SOT23-3封装的电压基准免费样品MAX6003低成本、低功耗、低压差、SOT23-3封装的电压基准免费样品MAX6004低成本、低功耗、低压差、SOT23-3封装的电压基准免费样品MAX6005低成本、低功耗、低压差、SOT23-3封装的电压基准免费样品MAX6012高精度、低功耗、低压差、SOT23-3封装、电压基准免费样品MAX6021高精度、低功耗、低压差、SOT23-3封装、电压基准免费样品MAX6025高精度、低功耗、低压差、SOT23-3封装、电压基准免费样品MAX6030高精度、低功耗、低压差、SOT23-3封装、电压基准免费样品MAX6041高精度、低功耗、低压差、SOT23-3封装、电压基准免费样品MAX6045高精度、低功耗、低压差、SOT23-3封装、电压基准免费样品MAX6050高精度、低功耗、低压差、SOT23-3封装、电压基准免费样品MAX6120低成本、微功耗、高精度、三端、1.2V电压基准免费样品MAX6125SOT23封装、低成本、低压差、三端电压基准免费样品MAX6141SOT23封装、低成本、低压差、三端电压基准免费样品MAX6145SOT23封装、低成本、低压差、三端电压基准免费样品MAX6150SOT23封装、低成本、低压差、三端电压基准免费样品MAX6160SOT23封装、低成本、低压差、三端电压基准免费样品MAX6190高精度、微功耗、低压差电压基准免费样品MAX6191高精度、微功耗、低压差电压基准免费样品MAX6192高精度、微功耗、低压差电压基准免费样品MAX6193高精度、微功耗、低压差电压基准免费样品MAX6194高精度、微功耗、低压差电压基准免费样品MAX6195高精度、微功耗、低压差电压基准免费样品MAX6198高精度、微功耗、低压差电压基准免费样品MAX6225低噪声、高精度+2.5V/+4.096V/+5V电压基准免费样品MAX6241低噪声、高精度+2.5V/+4.096V/+5V电压基准免费样品MAX6250低噪声、高精度+2.5V/+4.096V/+5V电压基准免费样品MAX63251ppm/°C、低噪声、+2.5V/+4.096V/+5V电压基准免费样品MAX63411ppm/°C、低噪声、+2.5V/+4.096V/+5V电压基准免费样品MAX63501ppm/°C、低噪声、+2.5V/+4.096V/+5V电压基准免费样品MAX652050ppm/°C、SOT23、三端、1.2V电压基准免费样品MAX675高精度、5V电压基准,取代MAX673免费样品MAX87210µA、低压差、精密电压基准MAX873低功耗、低漂移、+2.5V/+5V/+10V精密电压基准免费样品MAX87410µA、低压差、精密电压基准MAX875低功耗、低漂移、+2.5V/+5V/+10V精密电压基准免费样品REF02+5V、+10V精密电压基准免费样品。

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