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一种基于斩波调制的带隙基准电压源

e工具对电路进行仿真。基准电压随温度变化的情况如图4所示,Vbg在室温的输出电压为1.232 V,Vbg的最大变化为5 mV,该bandgap的温度系数在﹣40~125 ℃的范围内为24.6 ppm/℃;在0~100 ℃的范围内的温度系数为13.7 ppm/℃。图 4 带隙基准电路的温度特性曲线基准电压随电源电压的变化情况如图5所示。图 5 带隙基准电路随供电电压的变化曲线从图中可以看到,Vdd在0~3 V变化的时候,当Vdd到1.4 V以后,Vbg趋于稳定,由此可以得到该bandgap的最低工作电压至少可低到1.4 V。在相同结构和相同的仿真条件下,将采用斩波调制技术的带隙基准与不采用斩波调制技术的带隙基准的输出进行比较,结果如表1所列,斩波器控制信号的频率Fc为100 kHz。由表1可知,在不采用斩波调制技术的带隙基准,运算放大器1 mV的输入失调电压Vos将会引起输入电压变化12.2mV。而采用了斩波调制技术的带隙基准电压的输出几乎不受运算放大器输入失调电压的影响,只是在理想运放的输出电压上叠加了一个频率为调制频率Fc的纹波如图6所示,纹
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