这颗基准是读者评论区推荐的,仔细阅读手册,确实是好东西!
然后这颗料是美信的,首先看下这个封装是陶瓷的:

紫色的,yummy

敢用超的这种字眼,那这个东西确实是很强了
MAX6226 是超低噪声、高精度、低压差(LDO 型)串联基准源,不是两端式的 TL431 那类分流基准。

它的核心卖点是:超低 1/f 噪声,低宽带噪声,极优秀温漂与初始精度,陶瓷气密封装带来的长期稳定性优势。
2.5 V / 3.3 V / 5.0 V 三个固定版本。
±0.02%(max)。这对高分辨率 ADC/DAC 的“出厂不校准/少校准”很友好。
A 档 1 ppm/°C typ, 3 ppm/°C max(-40~+125°C,用 box method)对 20-bit 级别系统非常有吸引力。

供电覆盖 2.7 V 到 12.6 V(不同 VOUT 有略微不同的 VIN 下限要求)。
Dropout 很低:5 mA 时 typ 60 mV、max 200 mV,10 mA 时 typ 120 mV、max 400 mV(以 2.5 V 版本示例);这意味着可以用“VOUT + 少量裕量”的干净电源直接供电。
可源/可灌 10 mA。 并且区分了 sourcing/sinking 的负载调整率上限:源电流侧更强(最大 50 µV/mA),灌电流侧稍弱(最大 250 µV/mA)。
Line regulation 典型 5 µV/V、max 25 µV/V(2.5 V 版本,25°C)。

Load regulation 也很漂亮(尤其源电流侧)
0.1–10 Hz 低频噪声:1.45 µVpp(2.5 V 输出)。 这相当于约:
对“慢变量/稳态精密测量”非常友好。
75 nV/√Hz(不接 NR)
45 nV/√Hz(NR=0.1 µF)
手册明确说: 在 NR 脚加 0.1 µF 能同时降低宽带噪声并提升 AC PSRR。
长期漂移:11 ppm/1000 hr(typ);这已经是“仪器级参考”的典型水平。
核心原因是陶瓷气密 LCC 封装:手册指出塑封会受湿度影响,导致应力变化和输出漂移;气密陶瓷封装能消除湿度影响,并显著改善随时间变化的应力漂移,因此长期漂移表现更好。
另外它还有:热滞回典型 5 ppm。
串联(series)基准的本质是:
它像一个很小功率的精密线性稳压器,通过内部的“误差放大器 + 调整管”, 把输出电压稳成一个非常精准、低噪声的固定值。
它与分流(shunt)基准(比如 TL431 或齐纳基准)的区别是:
分流基准:需要一个外部电阻“喂电流”,基准通过“分流电流大小”来维持电压。
串联基准:供电→基准→负载“串着走”, 基准更像一个输出端主动调节的精密稳压源。
LDO = Low Dropout Regulator。
意思是:这个串联基准内部的“调整管/结构”选择了低压差拓扑 (常见是 PMOS 或 PNP 这类),使得它可以在输入电压几乎贴着输出电压的时候仍能工作。
压差就是:
当 低到某个程度,调整管“顶不住了”,输出就开始掉。
“低压差”的意思就是:
这个“顶不住之前所需要的最小裕量”很小;所以会看到数据手册写:5 mA 时只需要几十 mV 级别的余量,10 mA 时可能一两百 mV 量级 (具体数字以版本/条件为准)
因为它可以这样供电:
用一个非常干净、略高于 Vref 的低噪声电源,直接喂基准。
不需要:为了“让基准稳定”额外拉高很多电压,然后再靠 LDO 或电阻浪费掉差额
这带来三个好处:
功耗低
压差越小,热越小,漂移风险也更小。
更容易做低噪声电源树可以用“低噪声 LDO → 低压差基准”的组合,免大电压余量带来的额外噪声与热。
适合电池/低压系统,比如输出 2.5 V 的基准,输入 2.7 V 甚至更低的干净电源都可能就能工作。
“低压差(LDO 型)串联基准源”就是:
一颗“超低噪声、超高精度的小功率 LDO”,只不过它的输出不是可调稳压,而是“固定、非常精准的参考电压”, 并且对 的要求很小。
MAX6226 是一颗“为低频精密与长期稳定而生”的超低噪声串联基准:3 ppm/°C(max)温漂、±0.02% 初始精度、1.45 µVpp 低频噪声、45 nV/√Hz 级宽带噪声(NR=0.1 µF),再加上 Force/Sense 与陶瓷气密封装,使它非常适合做高分辨率 ADC/DAC 和极低噪声测量链路的基准核心。但是估计不好买,我实在是找不到价格,望片兴叹~