我們是否曾經(jīng)不得不在兩種我們最喜歡的甜點(diǎn)之間進(jìn)行選擇,然后心想:“為什么我不能兩者都吃?” 好吧,工程師在使用可編程參考電壓 (V REF )進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí)每天都會(huì)發(fā)生同樣的事情。
對于工程師來說,一個(gè)非常普遍的目標(biāo)是提出提供一組功能的超低功耗設(shè)計(jì):感知溫度、啟動(dòng)計(jì)算機(jī),甚至為我們提供我們喜歡的糖果。但是我們知道嗎,為了實(shí)現(xiàn)低功耗運(yùn)行,工程師還放棄了其他優(yōu)勢?為了實(shí)現(xiàn)低功耗,工程師通常必須使用 V REF進(jìn)行設(shè)計(jì),以提供非常低的電流,但會(huì)在整個(gè)工作溫度范圍內(nèi)造成精度損失。有沒有辦法讓這些工程師也吃蛋糕?我想你知道答案。
首先,讓我們來看看我所說的 V REF精度是什么意思以及直接影響精度的條件。對于這個(gè)例子,我將使用常用的TL431來驅(qū)動(dòng)我的分析。如果我們有一個(gè)類似于圖 1 的電路,我們可以設(shè)置 R1 和 R2 以根據(jù) V REF獲得所需的 V KA輸出。我們可以在本應(yīng)用筆記中找到有關(guān)如何執(zhí)行此操作的更多信息。
圖 1:電源限流器
V REF并不總是在其標(biāo)稱值;事實(shí)上,它保證有一個(gè)基于設(shè)備工作條件的偏移量。表 1 顯示了直接影響 V REF的規(guī)格表。
表 1:TL431 電氣規(guī)格
假設(shè) V KA = 5V 和陰極電流為 2mA,我們可以使用公式 1通過添加這些參數(shù)(典型值)的集體效應(yīng)來計(jì)算有效VREF。
(1)
這告訴我們,對于 TL431,有效 V REF現(xiàn)在為 2.4899V,或 0.2% 的準(zhǔn)確度,這在視覺上沒有顯著差異。但是一旦達(dá)到最大值(這通常發(fā)生在高溫下),我們就會(huì)得到2.539V的有效 V REF,即 1.78% 的準(zhǔn)確度。
這對我們的系統(tǒng)有何影響?
在模擬環(huán)境中,總電壓漂移可能是觸發(fā)運(yùn)算放大器的必要閾值,最大 44.5mV/最小偏移可能意味著穩(wěn)壓和待機(jī)之間的差異,這可能導(dǎo)致系統(tǒng)故障。但是,當(dāng)我們考慮使用 TL431 作為模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 的參考時(shí),這將成為一個(gè)更大的問題。最低有效位 (LSB) 電壓是根據(jù)轉(zhuǎn)換器的位數(shù)精度確定的。假設(shè) 5V 和 8 位 ADC 的條件相同,LSB 為 19.53mV,這在典型操作期間應(yīng)該沒問題,如等式 2 所示。但是隨著溫度的變化,操作會(huì)發(fā)生變化,系統(tǒng)可能會(huì)讀取錯(cuò)誤數(shù)據(jù)或執(zhí)行不正確。
(2)
那么如何解決精度問題并保持低功耗運(yùn)行呢?一種解決方案是ATL431,它具有較低的運(yùn)行功率,但顯著提高了精度。在與以前相同的條件和設(shè)計(jì)參數(shù)下使用 ATL431,我們將獲得2.499V (0.95mV)的有效 V REF,或 0.03% 的精度。在考慮模擬操作時(shí),這會(huì)給我們帶來更大的誤差幅度,但更重要的是,我們現(xiàn)在可以使用分辨率更高的 ADC(公式 3):
(3)
最后,在正確方向上的微小變化可以產(chǎn)生更多與我們圍繞 TL431 的原始設(shè)計(jì)折衷的結(jié)果。該ATL431是那些能夠提供足夠好的省電也有精度的提高的解決方案之一,而不必犧牲一個(gè)用于其他。最后,即使妥協(xié),也有可能兩全其美。