高精度采样之电压基准2
0赞并联型电压基准外观上最大的不同是其有两个端子:OUT和GND。其封装小的很多。
它在原理上和稳压二极管很相似,但具有更好的稳压特性,类似于稳压二极管,它需要外部电阻并且和与负载并联工作(图2)。并联型电压基准可以当作一个连接在OUT和GND之间的压控电流源,通过调整内部电流,使电源电压与电阻R1的压降之差(等于OUT端的基准电压)保持稳定。换一种说法,并联型电压基准通过使负载电流与流过电压基准的电流之和保持不变,来维持OUT端电压的恒定。并联型基准具有以下特点:
选择适当的R1保证符合功率要求,并联型电压基准对最高电源电压没有限制。
电源提供的最大电流与负载无关,流经负载和基准的电源电流需在电阻R1上产生适当的压降,以保持OUT电压恒定。
作为简单的2端器件,并联型电压基准可配置成一些新颖的电路,例如负电压稳压器、浮地稳压器、削波电路以及限幅电路。
相对于串联型电压基准,并联型电压基准通常具有更低的工作电流。

并联电压基准设计有点复杂了,需要去计算外部电阻值。说实话,我也没有用过,只是了解一下,但是并联电压基准更适合用于便携式设备,因为这种对电压要求低,功耗也很小,对于功耗要求比较高的地方来言。使用并联基准可能更合适。以下是一些牛人的推荐:
如果需要高于0.1%的初始精度和25ppm的温度系数,一般应该选择串联型电压基准。
如果要求获得最低的工作电流,则选择并联型电压基准。
并联型电压基准在较宽电源电压或大动态负载条件下使用时必须倍加小心。请务必计算耗散功率的期望值,它可能大大高于具有相同性能的串联型电压基准(请参考以下范例)。
对于电源电压高于40V的应用,并联型电压基准可能是唯一的选择。
构建负电压稳压器、浮地稳压器、削波电路或限幅电路时,一般考虑并联型电压基准。
