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DIY高准确度电压基准

时间:2012-10-13  来源:38hot  作者:lymex

2006-11-30补充图3、图4,拆了一个RJ711,在显微镜下看看内部。
可以看到光刻排列,黑色的是电阻体,棕色的是露出的基体(不导电部分)。
可以看出,下面一个大环实际上与上面对应部分并联,把这个大环刻掉,就只有单个电阻了因此增大了总电阻。大图中可以看到8个环,其中三个被刻掉。
表面特性不好,是因为上面有一层防水胶。其实再上面还有一层软硅胶已经剥离(左下还留有部分)。









  
2006-11-17进度。
今天板子到了,下班后取了回来,晚间做装了10块板,全部一次通电合格。
1、30块板,是鞍山一家做的,一共140元
2、元件准备。其中高精度的几只电阻需要测试温度系数并配对。
3、成品板
4、成品板
5、成品板放大图。其中一个电阻需要精细调整后确定(自己用线绕),不想焊接再拆,因此用线暂时短路。上传的图像     ____










在高准确度的电源中,噪音是不可忽略的一项指标。
噪音有的用某频段(常用0.1Hz--10Hz)的峰峰值来表示,单位是uVp-p。也有用噪音功率密度来表示的,单位是nV/sqrt(Hz) 或者nV/(Hz)^(1/2)。
噪音大的,在高准确度的万用表上,可以看到末尾几位数总是不稳定。
下面是一组测量结果,可以看到,几个电源基本上是10倍、10倍的差别。

SS-330W,Daiwa开关电源,4-15V、30A,10000ppm级别(1%)
VC3050DW,胜利实验电源,0-30V、0-5A,1000ppm级别(0.1%)
ZZDM,东明电子邮购稳压电路板,15V输入二次稳压,100ppm级别(0.01%)
IT6122,ITECH 高稳定度电源,0-32V、0-3A,10ppm级别
LTZ1000,自装电压基准,0.5ppm级别

不稳定的原因可能多种,比如电源电压变动、电路、干扰和噪音、基准不稳定、负载变化、热+温度变化等。这里的不稳定估计主要是电源电压的变动。到了最厉害的LTZ1000级别,因素就是基准和噪音了。上传的图像



我的一些高准确度电阻。
图1、左边的是Vishay的RCK02系列,具有0.6ppm/C典型温度系数,0.01%容差,稳定度25ppm最大每年。
右上是拆板电阻,0.005%,实测温度系数均在1ppm/C以下。
右上也是从Fluke仪器里面拆的,0.005%,实测温度系数均在2ppm/C以下。其中N1.0就是-1ppm/C的意思,而P1.0是+1ppm/C的意思。这是Fluke的标准(这个在Fluke 335D和Fluke 720A里面都是类似的),用于配对。比如这两只电阻要是并联(再串联一个小WW可调),就可以得到非常稳定的10k电阻(<0.25ppm/C)
这些电阻将用于以后的10V产生电路中。

图2、3458A里面唯一用到的Vishay VHP101电阻,年老化达到惊人的2ppm!要知道,国内能买到的实验室电阻基准还是20ppm每年呢。说明:
http://www.vishay.com/docs/63003/vhp100.pdf

图3、正因为有了这个电阻,其1uA电流档的温度系数是其它档的1/5。上传的图像




 

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