GERY022 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
Neben den Vorteilen der Platzersparnis erhöht die Integration des HV-Widerstandsteilers auch die Genauigkeit. Frühere Designs mit externen Widerständen weisen höhere Temperatur- und Lebensdauerdrifts auf. Durch die Eliminierung externer Widerstände wird ein Großteil der Gesamtfehlerrate eliminiert. Genauer gesagt, können die Temperaturabweichungen externer Widerstände auseinander driften und im Laufe der Zeit zu einer Compoundierung führen. Normalerweise verwenden externe Widerstandsteiler HV-Widerstände im oberen Teil des Teilers und Niederspannungswiderstände (LV) im unteren Teil des Teilers. Diese LV-Widerstände sind häufig von anderer Art, Bauweise oder Material. Ein integrierter Widerstandsteiler verwendet dasselbe Material für den oberen und unteren Widerstand, was zu einem sehr niedrigen Temperaturkoeffizienten führt. Jeder verbleibende Fehler des Widerstandsteilers wird dann bei der Produktion kalibriert, sodass der Widerstandsteiler praktisch vollständig eliminiert wird. Betrachten wir folgendes Beispiel:
Externer Widerstand, Worst-Case-Drift-Fehler:
Integrierter Widerstand, Worst-Case-Drift-Fehler:
Da sich die externen Widerstände in entgegengesetzte Richtungen verschieben können, entspricht dies mehr als 2/3 des Gesamtfehlers der Signalkette, weitere 1 %. Dies macht es im Gegensatz zu den integrierten HV-Widerstandsprodukten schwierig, bei der Entwicklung externer Widerstände eine Genauigkeit von <1 % über Temperatur und Lebensdauer zu erreichen.