01?LM399H參考電壓源
一、前言
手邊這顆高精度參考電壓源是從一臺分析儀器中拆卸下來的。它的型號為 LM399H。它具有四個引腳,似乎外部的塑料殼僅僅是其保溫層。在外殼邊緣有一個凸起,這樣便可以確定它的管腳功能定義。數(shù)據(jù)手冊上給出了從凸起開始,逆時針為管腳1到4.下面對于這顆參考電壓源的功能特性進行測試。
二、測試結(jié)果
為了便于測量,使用四芯扁平電纜將 LM399H 引到一個 4PIN 的插針上。這樣便可以借助于面包板進行測量。根據(jù)焊接的順序,可以確定四個插針的管腳。紅色定義了第一個管腳,從上往下分別是1,2,3,4 管腳。
根據(jù)數(shù)據(jù)手冊中定義的功能,在 1,2 管教之間為一個6.95V的穩(wěn)壓二極管。4,2 之間存在一個二極管。4,3 之間存在一個加熱齊納二極管。從3 到 1 之間存在一個導(dǎo)通回路。使用數(shù)字萬用表測量,在1,2 之間可以測量一個單向?qū)ǖ耐罚跋驅(qū)妷簽?0.891V。在4,2 之間存在一個單向?qū)ǘO管。前向?qū)妷簽?0.691V。在3,4之間 ?也是一個單向?qū)ɑ芈?。前向?qū)妷簽?0.575V .。
測量1,2 管腳之間的穩(wěn)壓特性。使用一個上拉電阻 連接1管腳到正電源,電阻使用10k歐姆,利用萬用表測量1,2 之間的電壓。電壓幅值為 6.938V。下面通過編程,逐步升高工作電壓,測量1,2 管腳電壓變化情況。
記錄工作電壓與輸出電壓曲線,當輸入電壓大于10V之后,輸出電壓便開始穩(wěn)壓在7V左右。在7V 到10V之間,輸出電壓隨著輸入電壓的增加逐步上升。繪制 10V 到 15V之間的曲線。看起來這個變化還是蠻復(fù)雜的。后面輸出電壓上升,應(yīng)該是穩(wěn)壓二極管電流增加引起的。通過計算這個曲線的變化率,再根據(jù)負載電阻為 10kΩ,可以計算出 LM199的動態(tài)電阻為 2.39Ω。對照LM399數(shù)據(jù)手冊,這比手冊中給出的 1歐姆的動態(tài)電阻大了2倍多。
▲ 圖1.2.1 輸入電壓與輸出電壓
▲ 圖1.2.2 輸入10V之后的輸出電壓變化
三、加熱電流
下面測量內(nèi)部加熱齊納管電流特性。將 3管腳連接到工作電源。測量不同工作電壓下,工作電流的變化情況 。由于穩(wěn)壓管本身的工作電流比較小,所以測量到的工作電流大部分是加熱齊納二極管的工作電流。從測量結(jié)果來看,只有當工作電壓超過 8.5V之后,工作電流才大幅度增加,這說明加熱器件的確是一個齊納二極管。當電流達到最大值之后,隨著電壓增加,加熱電流下降。這說明內(nèi)部具有恒溫功能,于是,加熱d電功率維持恒定,從而使得消耗的加熱功率保持恒定。
▲ 圖1.3.1 不同電壓下的加熱電流
??繪制在加熱情況下,不同工作電源電壓對應(yīng)的穩(wěn)壓輸出,整體上與前面單獨穩(wěn)壓二極管的曲線是相同的。繪制出 10V之后的曲線,這部分穩(wěn)壓特性發(fā)生了變化。根據(jù)該曲線的斜率,可以計算出對應(yīng)的動態(tài)電阻。動態(tài)電阻為 1.619歐姆,這比不加熱情況下對應(yīng)的動態(tài)電阻變小了。但比數(shù)據(jù)手冊給定的電阻值1歐姆,還是大了 60% 左右。
▲ 圖1.3.2 輸入電壓超過10V之后對應(yīng)的輸出電壓
四、溫度測試
1、沒有內(nèi)部加熱
下面使用熱風(fēng)槍,給參考電壓源加熱,模擬外部溫度變化。LM399H給定的工作電源為 15V。先不使用它內(nèi)部的恒溫加熱電路。測試加熱過程中輸出電壓。先加熱1分鐘,溫度可以上升到 130攝氏度,然后再撤除熱風(fēng)槍,使其自然降溫。使用DM3058測量穩(wěn)壓輸出。輸出電壓隨著溫度增加而發(fā)生變化,在加熱過程中,輸出電壓上升,降溫過程中,輸出電壓下降。在這個過程中,電壓變化了 6.5mV。
▲ 圖1.4.1 使用熱風(fēng)槍加熱以及撤銷熱風(fēng)槍對應(yīng)的輸出電壓變化
2、使用內(nèi)部加熱功能
將LM399H內(nèi)部齊納加熱二極管連接到15V的工作電源上。重新測量參考電壓源在熱風(fēng)槍加熱下對應(yīng)的電壓輸出,此時,對應(yīng)的參考電壓源外部的溫度從 30到130攝氏度之間變化。輸出結(jié)果讓人感到驚訝??梢钥吹皆谡麄€的升溫和降溫的過程中,輸出參考電壓變化不超過 0.5mV。因此 LM399H的高性能來自于它內(nèi)部的恒溫功能。
▲ 圖1.4.2 帶有內(nèi)不加熱情況下溫度變化過程
※ 總??結(jié) ※
本文對于高精度參考電壓源 LM399進行了測試。它內(nèi)部帶有齊納加熱二極管,能夠?qū)Ψ€(wěn)壓二極管進行恒溫。從測量結(jié)果來看,當外部溫度從 30攝氏度 變化到 130攝氏度的過程中,增加了內(nèi)部恒溫之后,輸出電壓變化不超過0.5mV。從這里來看,內(nèi)部的恒溫控制,是LM399H能夠輸出高精度參考電壓的關(guān)鍵。但與此對應(yīng),該參考電壓源的功耗也非常高。
▲ 圖2.1 內(nèi)部加熱對于輸出電壓的影響
參考資料
[1]LM399: https://www.analog.com/cn/products/lm399.html