几种简单的恒流源电路
6种最常用恒流源电路的分析与比较
![6种最常用恒流源电路的分析与比较](https://img.taocdn.com/s3/m/5e945acb3086bceb19e8b8f67c1cfad6195fe93e.png)
6种最常用恒流源电路的分析与比较6种最常用恒流源电路的分析与比较恒流电路有很多场合不仅需要场合输出阻抗为零的恒流源,也需要输入阻抗为无限大的恒流源,以下是几种单极性恒流电路:类型1:特征:使用运放,高精度输出电流:Iout=Vref/Rs类型2:特征:使用并联稳压器,简单且高精度输出电流:Iout=Vref/Rs检测电压:根据Vref不同(1.25V或2.5V)类型3:特征:使用晶体管,简单,低精度输出电流:Iout=Vbe/Rs检测电压:约0.6V类型4:特征:减少类型3的Vbe的温度变化,低、中等精度,低电压检测输出电流:Iout=Vref/Rs检测电压:约0.1V~0.6V类型5:特征:使用JEFT,超低噪声输出电流:由JEFT决定检测电压:与JEFT有关其中类型1为基本电路,工作时,输入电压Vref与输出电流成比例的检测电压Vs(Vs=Rs×Iout)相等,如图5所示,图5注:Is=IB+Iout=Iout(1+1/h FE)其中1/h FE为误差若输出级使用晶体管则电流检测时会产生基极电流分量这一误差,当这种情况不允许时,可采用图6所示那样采用FET管图6Is=Iout-I G类型2,这是使用运放与Vref(2.5V)一体化的并联稳压器电路,由于这种电路的Vref高达2.5V,所以电源利用范围较窄类型3,这是用晶体管代替运放的电路,由于使用晶体管的Vbe (约0.6V)替代Vref的电路,因此,Vbe 的温度变化毫无改变地呈现在输出中,从而的不到期望的精度类型4,这是利用对管补偿Vbe随温度变化的电路,由于检测电压也低于0.1V左右,应此,电源利用范围很宽类型5,这是利用J-FET的电路,改变R gs可使输出电流达到漏极饱和电流I DSS,由于噪声也很小,因此,在噪声成为问题时使用这种电路也有一定价值,在该电路中不接R GS,则电流值变成I DSS,这样,J-FET 接成二极管形式就变成了“恒流二极管”以上电路都是电流吸收型电路,但除了类型2以外,若改变Vref 极性与使用的半导体元件,则可以变成电流吐出型电路。
运放构成的恒流源电路方案
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开发过项目的工程师都知道,在设计LED驱动的电路,为了达到稳定的显示效果,一般都需要设计一个恒流源电路。
恒流源电路,驱动LED,它的亮度就不会跟随电压的变化而变化了,亮度就始终维持在一个恒定的值了。
这是因为LED的亮度,只与流过它的电流有关。
OK,类似于这样的恒流源电路,工程师该如何去开发呢?当然,不同的工程师,有不同的方案,芯片哥要介绍的是一个简单且高效的电路,只需要一个运放和一个三极管,就能完成恒流源的功能电路。
恒流源电路这个电路是怎么实现恒流的功能呢?LM358是一个运算放大器,不过在这个电路中,它被当做比较器使用。
正相输入端,连接一个稳定的电压5V;负相输入端,连接的是R2电阻。
“比较器”的输出端,直接通过一个电阻R1驱动Q1三极管,三极管的发射极也连接着R2电阻,三极管的集电极是作为恒流源的输出,就是它能够输出一个稳定的电流。
我们知道,作为比较器,当正相输入端的电压大于负相输入端的电压,也就是VA > VB,比较器就会输出一个高电平;当正相输入端的电压小于负相输入端的电压,也就是VA < VB,比较器就会输出一个低电平。
因为VA是等于5V,是一个固定值,所以比较器输出的是高电平还是低电平,是取决于VB的电压。
由于R2电阻是连接比较器的负相输入端,因此VB的电压,它是等于R2电阻两端的电压。
R2电阻两端的电压,根据欧姆定律,它是等于流过R2电阻的电流乘以R2电阻的阻值。
也就是VB = VR2 = IR2 * R2感觉是不是有点绕?怎么那么多关系啊?别急,还没到重点呢?跟着芯片哥的节奏,我们再接着分析它的恒流原理运放构成的恒流电路对于三极管,它的特性是电流放大作用,比如放大100倍,将基极的小电流,放大100倍后,通过集电极输出。
也就是集电极的电流是要远远大于基极的电流,所以在这个放大倍数的基础上,工程师可以等效地看出,流过三极管的发射极电流是等于集电极电流的。
分析到这里,我们就不难发现,流过R2电阻的电流,它是等于流过三极管集电极电流的。
10ma恒流源电路
![10ma恒流源电路](https://img.taocdn.com/s3/m/5b7c6dff2dc58bd63186bceb19e8b8f67c1cef01.png)
10ma恒流源电路10mA恒流源电路是一种常用的电路设计,它可以提供稳定的10mA电流输出。
恒流源电路在许多应用中都有重要的作用,比如电流源、电流驱动器等。
本文将介绍10mA恒流源电路的原理、设计方法和应用。
一、原理恒流源电路的原理是通过反馈控制,使得输出电流保持恒定。
其中,关键的元件是电流源和负载电阻。
电流源可以是电流镜、差分放大器等,而负载电阻则是通过调节电阻值来控制输出电流大小。
二、设计方法设计一个10mA恒流源电路,需要确定电流源和负载电阻的数值。
常见的电流源设计方法有电流镜电路和差分放大器电路。
1. 电流镜电路设计电流镜电路是一种常用的电流源设计方法。
它使用了一个或多个晶体管来实现恒定的电流输出。
可以通过调整电流镜中晶体管的尺寸比例来控制输出电流大小。
2. 差分放大器电路设计差分放大器也可以用作恒流源电路的设计方法。
通过调整差分放大器中的电阻值和电压源,可以实现恒定的电流输出。
差分放大器电路的设计相对复杂一些,但在某些应用中具有优势。
三、应用10mA恒流源电路在许多应用中都有广泛的应用。
以下是几个常见的应用场景:1. 电流源恒流源电路可以作为电流源来提供稳定的电流输出。
在一些需要恒定电流的电路中,如温度传感器、光电传感器等,恒流源电路可以提供稳定的电流驱动。
2. 电流驱动器恒流源电路也可以作为电流驱动器来驱动其他电路。
比如,在LED 驱动电路中,恒流源电路可以提供恒定的电流输出,保证LED的亮度稳定。
3. 模拟电路在模拟电路设计中,恒流源电路常常用于偏置电流的提供。
通过将恒流源电路连接到某些元件的基极或源极,可以实现对电路的偏置控制。
四、总结10mA恒流源电路是一种常用的电路设计,它可以提供稳定的10mA电流输出。
恒流源电路的设计方法有电流镜电路和差分放大器电路,根据实际应用需求选择合适的设计方法。
恒流源电路在电流源、电流驱动器和模拟电路设计中有着广泛的应用。
通过合理设计和调整,恒流源电路可以满足不同应用场景的需求,提供稳定可靠的电流输出。
mos管恒流源电路
![mos管恒流源电路](https://img.taocdn.com/s3/m/75ebca0d11661ed9ad51f01dc281e53a59025151.png)
mos管恒流源电路介绍在电子电路中,常常需要使用恒流源来对电路中的负载进行电流控制。
MOS管恒流源电路是一种常见的电路配置,它可以提供稳定的电流输出并对负载电阻的变化具有一定的抵抗能力。
本文将对MOS管恒流源电路进行全面、详细、完整且深入地探讨。
基本原理MOS管恒流源电路是通过MOS管的工作原理来实现恒流输出的。
当MOS管处于饱和区时,其漏极电流与栅极电压成正比。
通过合理的电路设计和偏置设置,可以使得MOS管工作在饱和区,从而实现恒流输出。
电路结构MOS管恒流源电路的基本结构如下所示:Vdd|R|+---| ||MOS|| |---|GND其中,Vdd为电源电压,R为负载电阻,MOS为MOS管。
通过控制MOS管的栅极电压,可以控制电路中的电流。
工作原理MOS管恒流源电路的工作原理如下:1.当电源电压Vdd施加在电路上时,MOS管的栅极电压为0V,此时MOS管处于截止区,没有漏极电流流过负载电阻R。
2.当把栅极电压逐渐增加时,当栅极电压达到某个阈值电压时,MOS管开始进入饱和区。
此时,栅极电压的增加将导致漏极电流的增加。
3.当栅极电压继续增加时,MOS管的漏极电流逐渐稳定在一个恒定值。
这是因为MOS管的饱和区特性决定了漏极电流与栅极电压成正比。
4.当电源电压Vdd变化时,由于MOS管的饱和区特性,漏极电流基本保持不变,从而实现了对负载电阻变化的抵抗能力。
设计与优化设计和优化MOS管恒流源电路时,需要考虑以下几个关键因素:1. MOS管尺寸选择MOS管的尺寸选择对电路的性能有重要影响。
较大的MOS管尺寸可以提供更大的漏极电流范围,但也会增加电路的功耗和面积。
因此,需要根据具体应用需求综合考虑。
2. 偏置电路设计为了使MOS管能够工作在饱和区,需要设计合适的偏置电路。
常见的偏置电路包括电流镜电路和电流源电路。
合理的偏置电路设计可以提高电路的稳定性和性能。
3. 电源电压选择电源电压的选择也会影响电路的性能。
两个三极管组成的恒流源电路
![两个三极管组成的恒流源电路](https://img.taocdn.com/s3/m/e2c0dde8ab00b52acfc789eb172ded630b1c986e.png)
两个三极管组成的恒流源电路
一个常见的两个三极管组成的恒流源电路如下:
电路中的两个三极管分别是Q1和Q2。
这里我们假设它们都是NPN晶体管,请注意实际电路需要根据具体元器件参数来设计。
电路的工作原理如下:
1. 当输入电压Vin上升时,Q1的基极电压也随之上升,导通电流从Q1的集电极流向Q1的发射极。
2. Q1的发射极电压上升,Q2的基极电压也跟着上升,进而导通Q2的集电极与发射极间的电流。
3. 当Q2的集电极电流达到一定值时,Q2的发射极电压也开始上升,进而导致Q1的基极电压降低。
4. Q1的基极电压降低后,Q1的集电极电流将开始减小,最终稳定在一个与输入电压Vin无关的恒定值,从而形成了一个恒流源。
这个电路在很多电子电路中都是十分常见的,可以用于对电路中的其他元件提供恒定的电流源。
几种简单恒流源电路
![几种简单恒流源电路](https://img.taocdn.com/s3/m/bf44f92659eef8c75fbfb367.png)
几种简单的恒流源电路恒流电路应用的范围很广,下面介绍几种由常用集成块组成的恒流电路。
1.由7805组成的恒流电路,电路图如下图1所示:电流I=Ig+VOUT/R,Ig的电流相对于Io是不能忽略的,且随Vout,Vin及环境温度的变化而变化,所以这个电路在精度要求有些高的场合不适用。
2.由LM317组成的恒流电路如图2所示,I=Iadj+Vref/R<Vref=1.25),Iadj的输出电流是微安级的所以相对于Io可以忽略不计,由此可见其恒流效果较好。
3.由PQ30RV31组成的恒流电路如图3所示,I=Vref/R(Vref=1.25>,他的恒流会更好,另外他是低压差稳压IC。
摘要:本文论述了以凌阳16位单片机为控制核心,实现数控直流电流源功能的方案。
设计采用MOSFET和精密运算放大器构成恒流源的主体,配以高精度采样电阻及12位D/A、A/D转换器,完成了单片机对输出电流的实时检测和实时控制,实现了10mA~2000mA范围内步进小于2mA恒定电流输出的功能,保证了纹波电流小于0.2mA,具有较高的精度与稳定性。
人机接口采用4×4键盘及LCD液晶显示器,控制界面直观、简洁,具有良好的人机交互性能。
关键字:数控电流源 SPCE061A 模数转换数模转换采样电阻一、方案论证根据题目要求,下面对整个系统的方案进行论证。
方案一:采用开关电源的恒流源采用开关电源的恒流源电路如图1.1所示。
当电源电压降低或负载电阻Rl降低时,采样电阻RS上的电压也将减少,则SG3524的12、13管脚输出方波的占空比增大,从而BG1导通时间变长,使电压U0回升到原来的稳定值。
BG1关断后,储能元件L1、E2、E3、E4保证负载上的电压不变。
当输入电源电压增大或负载电阻值增大引起U0增大时,原理与前类似,电路通过反馈系统使U0下降到原来的稳定值,从而达到稳定负载电流Il的目的。
图 1.1 采用开关电源的恒流源优点:开关电源的功率器件工作在开关状态,功率损耗小,效率高。
最简单的恒流源LED驱动电路
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WMZD系列专门为LED照明做温度补偿的电阻,采用热敏电阻补偿法的LED恒流源,具有电路简洁,可靠性好,组合方便,经济实用,适用各种LED头灯,日光灯,路灯;车船灯,太阳能LED庭院灯;LED显示屏等对恒流的需求。
就是专门针对LED 照明出现的由于温度引起的LED PN结电压VF下降,即-2mV/℃,称为PN结的负温效应。
该特性在发光应用上就是个致命的缺陷,直接影响到LED器件的发光效率、发光亮度、发光色度。
比如,常温25℃时LED最佳工作电流20mA,当环境温度升高到85℃时,PN结电压VF下降,工作电流急剧增加到35mA~37mA,此时电流的增加并不会产生亮度的增加,称为亮度饱与。
更为严重的就是,温度的上升,引起光谱波长的偏移,造成色差。
如长时工作在此高温区还将引起器件老化,发光亮度逐步衰减。
同样,当环境温度下降至-40℃时,结电压VF上升,最佳工作电流将从20mA减小到8mA~10mA,发光亮度也随电流的减少而降低,达不到应用场所所需的照度。
为了避免上述特性带来的不足,一般在LED灯的相关产品上,通常采用如下措施:1、将LED装在散热板上,或风机风冷降温。
2、LED采用恒流源的供电方式,不因LED随温度上升引起使回生电流增加,防止PN结恶性升温。
或这两种方法并用。
实践证明,这两种方法用于大功率LED灯(如广告背景灯、街灯)。
确实就是行之有效的措施。
但当LED灯进入寻常百姓家就碰到如下问题了:散热板与风冷能否集成在一个普通灯头的空间内;采用集成电路或诸多元器件组成的恒流源电路,它的寿命不取于LED,而取决整个系统的某块“短板”;有没有吸引眼球的价格。
用热敏电阻补偿法来解决LED恒流源问题,既经济又实用。
我公司采用具有正温度系数的热敏电阻(+2mV/℃)与负温度特性的LED(-2mV/℃)串联,互补成一个温度系数极小电阻型负载。
一旦工作电压确定后,串联回路中的电流,将不会随温度变化而变化,通俗地讲,当LED随温度升高电流增加时,热敏电阻也随温度升高电阻变大,阻止了回路电流上升,当LED随温度下降电流减小时,热敏电阻也随温度下降电阻变小,阻止了回路电流的减少,如匹配得当,当环境温度在-40℃-85℃范围内变化时,LED的最佳工作电流不会明显变化,见图1电流曲线Ⅱ。
运算放大器做恒流源
![运算放大器做恒流源](https://img.taocdn.com/s3/m/10a3d374a9956bec0975f46527d3240c8447a1c0.png)
运算放大器做恒流源一、什么是恒流源?恒流源是一种能够产生恒定电流的电路,它对于电流的变化具有很高的稳定性和精度。
在实际应用中,恒流源广泛应用于电子设备的电源、光学测量、电化学分析等领域。
二、运算放大器的基本原理运算放大器(Operational Amplifier,简称Op Amp)是一种非常重要的电子器件,具有高增益、高输入阻抗、低输出阻抗、高共模抑制比等优点。
运算放大器通常由多个晶体管、二极管和电容等元器件组成,其内部结构复杂,但是对于外部电路来说,它可以被看作是一个差分放大器和一个输出级的组合。
三、运算放大器做恒流源的原理运算放大器可以通过反馈电路来实现恒流源的功能。
在反馈电路中,运算放大器的输出电流通过一个电阻器反馈到运算放大器的负输入端,这样就可以使得输出电流与输入电压成正比例关系,从而实现恒流源的功能。
具体来说,可以通过改变反馈电路中的电阻值来改变输出电流的大小,从而实现对恒流源的控制。
四、运算放大器做恒流源的实现方法1.基本恒流源电路基本恒流源电路由一个运算放大器、一个电阻和一个电源组成。
其中,运算放大器的正输入端接地,负输入端通过一个电阻与输出端相连,电阻的另一端接地。
当电阻的阻值为R 时,输出电流为I=V/R,其中V为运算放大器的输出电压。
2.改进型恒流源电路改进型恒流源电路在基本恒流源电路的基础上加入了一个稳流二极管,从而可以提高电路的精度和稳定性。
稳流二极管可以将输入电压转化为恒定的电流,从而使得输出电流与输入电压成正比例关系。
五、实际应用举例1.电源在电子设备中,恒流源可以用来稳定电源,防止电压波动对设备造成损害。
例如,在LED 驱动电路中,恒流源可以保证LED的亮度恒定,从而提高LED的使用寿命和稳定性。
2.光学测量在光学测量中,恒流源可以用来驱动光电二极管,从而实现精确的光强测量。
例如,在光电测距仪中,恒流源可以驱动接收器,从而提高仪器的测量精度和稳定性。
3.电化学分析在电化学分析中,恒流源可以用来控制电解液中的电流,从而实现对电化学反应的控制。
运放恒流源电路详解
![运放恒流源电路详解](https://img.taocdn.com/s3/m/dc4b9de76e1aff00bed5b9f3f90f76c661374cc7.png)
运放恒流源电路详解一、引言运放恒流源电路是一种常见的电子电路,用于产生一个稳定的恒定电流源。
它广泛应用于各种电路设计中,例如电流源、电流比较器、电流控制器等。
本文将详细介绍运放恒流源电路的原理、设计和应用。
二、原理运放恒流源电路是利用运放的高开环增益和负反馈原理来实现稳定的恒定电流源。
这种电路通常由一个运放、一个电阻和一个负载组成,如下图所示:+--| R |--+| |Vref --- R1 R2 Vout| |+---+---+|FeedbackResistor•Vref为参考电压,用于确定输出电流的大小。
•R1和R2是电阻,用于确定反馈电压和输出电流之间的关系。
•Feedback Resistor是负载电阻,用于产生稳定的输出电流。
当输入电压Vref变化时,运放将调整输出电压Vout,使得负载电阻两端的电压保持不变。
这样,由恒流源电路输出的电流就能够保持恒定。
三、设计设计运放恒流源电路的关键是合理选择电阻值和参考电压。
以下是一个简单的设计步骤:1. 确定负载电流首先确定所需的输出电流。
根据应用要求和电路需求,确定输出电流的大小。
2. 选择参考电压根据所需的输出电流和参考电压之间的关系,选择合适的参考电压值。
3. 选择电阻选择合适的电阻值,使得负载电流和参考电压之间的关系满足要求。
4. 确定运放类型根据设计要求,选择合适的运放类型。
常用的运放类型有单电源运放和双电源运放,选择时需要考虑电源供电方式和输出要求等因素。
5. 确定运放参数根据所选运放的参数,确定运放的增益、输入电阻和输出电阻等特性。
四、应用运放恒流源电路广泛应用于各种电子电路设计中,下面是一些常见的应用场景:1. 电流源运放恒流源电路可以用作独立的电流源,提供稳定的电流输出。
2. 电流比较器将两个运放恒流源电路连接在一起,可以实现电流比较功能。
3. 电流控制器运放恒流源电路可以用于电流控制,将输出电流限制在一定范围内。
4. 自适应电源将运放恒流源电路与其他电源电路结合使用,可以实现自适应电源功能。
运放恒压源恒流源电路
![运放恒压源恒流源电路](https://img.taocdn.com/s3/m/c31524ebf8c75fbfc77db20a.png)
图1-36是用运放构成的可控双向恒流源电路。
电路中,运放A1接成同相输入放大器,它的闭环增益很低,以得到深度负反馈,运放A2接成电压跟随器,它把输出电压Vsc传到A1的同相输入端,在这里与输入信号电压Vsr相加。
由于A2做同相输入放大器,其输入阻抗很高,输入偏置电流可忽略,流过R0的电流基本上就是输出电流Isc。
由此可见,Isc的极性取决于信号电压Vsc的极性,其大小可由Vsr和R0调节。
它是由于测量晶体管的β值和二极管的反向击穿电压时,需要的电流大小及方向都可控的恒流源电路。
图1-37是采用三个运放构成的可调电流源电路,输出电流可以保持在适当的精度范围内。
电路使用的有源防窥来使R1两端压降等于输入端所加的基准电压Vref,因此输出电流等于Vref/R1.为使R1两端电压保持恒定,由差分放大器A2通过射随器A3监测R1两端电压,此蒂娜呀经A2的输出加到比较器A1的反相输入端,由A1将它与基准电压Vref进行比较,使A1的输出电压增加或减小,直至达到平衡为止,于是Vr1=Vref。
射随器A3具有很高的输入阻抗,不会给流过R1的电流带来附加的负载电流。
由于控制环路的延时较长,故用C1对A3进行频率补偿,只要满足R2=R3=R4=R5,就会获得很好的性能。
若要改变输出电流,可将R1换成总阻值与之相近的串联固定电阻与可变电阻,调节可变电阻即可改变输出电流。
图1-38是采用运放构成的提供精密基准电压的电路。
电路中,R1、R2、R3、VDw接成桥路,运放A1的两输入端接在一对对角线上。
在电桥平衡时,R2上的电压Vr2等于稳压管VDw 的5.6V稳定电压,因A1的输入阻抗很高,所以,R2上的电流绝大部分流向R3,即为5.6V,所以输出端恶意提供11.2V的基准电压Vsc。
若Vsc变动,A1可迅速将其调整。
假设Vsc升高,则Vr2可升高同样的幅度,而Vr因R2、R3的分压,升高的幅度较小,所以Vr2>Vr3,Vsc回降。
6种最常用恒流源电路的分析与比较
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6种最常用恒流源电路的分析与比较
恒流电路有很多场合不仅需要场合输出阻抗为零的恒流源,也需要输入阻抗为无限大的恒流源,以下是几种单极性恒流电路。
类型1:
特征:使用运放,高精度
输出电流:Iout=Vref/Rs
类型2:
特征:使用并联稳压器,简单且高精度
输出电流:Iout=Vref/Rs
检测电压:根据Vref不同(1.25V或2.5V)
类型3:
特征:使用晶体管,简单,低精度
输出电流:Iout=Vbe/Rs
检测电压:约0.6V
类型4:
特征:减少类型3的Vbe的温度变化,低、中等精度,低电压检测
输出电流:Iout=Vref/Rs
输出电流:由JEFT决定
检测电压:与JEFT有关。
六种常见恒流源电路图与解析
![六种常见恒流源电路图与解析](https://img.taocdn.com/s3/m/e73f4911a216147917112801.png)
六种常见恒流源电路图与解析
时间:2011-07-24 21:42:44 来源:作者:
对比几种V/I电路,凡是没有三极管之类的单向器件,都可以实现交流恒流,加了三极管之后就只能做单向直流恒流了。
当然可以用功率放大器扩展输出电流。
第四和第五种是建立在正负反馈平衡的基础上的,电阻的误差而失去平衡,会影响恒流输出特性,也就是说,输出电流会随负载变化。
而其他几种电路中电阻的误差只会影响输出电流的值,而不会影响输出特性。
如果输出电流大,或者嫌三极管的集电极电流和发射极电流不相等,可以把三极管换成MOSFET。
在工作中需要用到恒流源电路,应急中找电路图自己搭建了一个,下面是六种常见恒流源电路解析:
这几种电路都可以在负载电阻RL上获得恒流输出;
第一种由于RL浮地,一般很少用;
第二种RL是虚地,也不大使用;
第三种虽然RL浮地,但是RL一端接正电源端,比较常用;
第四种是正反馈平衡式,是由于负载RL接地而受到人们的喜爱;
第五种和第四种原理相同,只是扩大了电流的输出能力,人们在使用中常常把电阻R2取的比负载RL大的多,而省略了跟随器运放;
第六种是本人设计的对地负载的V/I转换电路;
后边两种是恒流源电路。
几种由运放构成的恒流源的电路接法
![几种由运放构成的恒流源的电路接法](https://img.taocdn.com/s3/m/8978f4cf9ec3d5bbfd0a7483.png)
几种由运放构成的恒流源的电路接法
这几种电路都可以在负载电阻RL上获得恒流输出
第一种由于RL浮地,一般很少用
第二种RL是虚地,也不大使用
第三种虽然RL浮地,但是RL一端接正电源端,比较常用
第四种是正反馈平衡式,是由于负载RL接地而受到人们的喜爱第五种和第四种原理相同,只是扩大了电流的输出能力,人们在使用中常常把电阻R2取的比负载RL大的多,而省略了跟随器运放第五种是本人想的电路,也是对地负载
后边两种是恒流源电路
对比几种V/I电路,凡是没有三极管只类的单向器件,都可以实现交流恒流,加了三极管之后就只能做单向直流恒流了
第四和第五是建立在正负反馈平衡的基础上的,如果由于电阻的误差而失去平衡,会影响恒流输出特性,也就是说,输出电流会随负载变化
而其他几种电阻的误差只会影响输出电流的值,而不会影响输出特性
如果输出电流大,或者嫌三极管的集电极电流和发射极电流不相等,可以把三极管换成MOSFET。
恒流源原理示意图
![恒流源原理示意图](https://img.taocdn.com/s3/m/e7992afe88eb172ded630b1c59eef8c75fbf95bc.png)
恒流源原理示意图
恒流源。
具有极大的电阻内阻,其电源内阻大大于负载电阻,因而输出电流的大小取决于其内阻,而近乎与负载电阻无关。
可进一步用图1的示例说明。
图1 恒流源原理示意图
图中R1为电源内电阻,假定为1000Ω(或更大),负载电阻的变化范围为0~10Ω,由此可见回路电流I的大小,基本上取决于R1的大小,与R2的变化关联不大。
同时恒流源对负载电阻有要求,应使R2远远小于R1。
或者反过来说,相对于负载电路,恒流源电路应当有足够高的内阻才成。
当回路电流I不变的前提条件成立以后,负载电阻R2的变化,将导致R1、R2分压值的变化,即R2两端电压是随R2的大小而变化的。
极限状态是当R2极大或断路时,R2两端的电压等于24V。
假如更进一步,当R1(电阻内阻)可调时,则能敏捷调整恒流输出,即成为一个便利的“限流电源”。
码变频器的4~20mA电流信号输入端子电路,及相关仪表电路,均具有恒流源特性,当回路连接(R2)正常时,R2两端的电压较低,如为1~5V,当回路呈开路状态时,R2两端变为24V,即是这个道理。
将R2两端作为输出端,当R2变化时,为维持恒流不变,可见R2两端的电压是变化的,是利用回路电压的变化来保持了恒流输出。
I=V/R,若维持I不变,当R2变化时,R2两端的电压也在同步线性变化。
依据这个特点,可以推断电源是否具备恒流源特性,及电源本身的好坏。
mos管恒流源电路
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mos管恒流源电路
MOS管恒流源电路是一种使用金属氧化物半导体场效应管(MOSFET)作为恒流源的电路。
这种电路可以提供一个恒定的电流,无论输入电压如何变化。
以下是这种电路的基本组成:
1. 一个电源:为电路提供工作电压。
2. 一个电阻:用于调节电流。
3. 一个MOSFET:用于控制电流的流动。
工作原理如下:
1. 当输入电压增加时,MOSFET的栅极电压也会增加,这会导致MOSFET的导通电阻减小,从而增加电流的输出。
2. 当输入电压减小时,MOSFET的栅极电压也会减小,这会导致MOSFET的导通电阻增大,从而减少电流的输出。
3. 由于电阻的存在,无论输入电压如何变化,MOSFET的栅极电压都会保持在一定的值,从而保证电流的恒定。
这种电路广泛应用于电子设备中,如电源供应器、恒流源、开关电源等。
两个pnp管恒流源电路
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两个pnp管恒流源电路
恒流源电路是一种常用的电子电路,主要用于控制电流的稳定输出。
在恒流源电路中,两个Pnp管恒流源电路是一种常用的电路类型,本文将对其进行详细介绍。
两个Pnp管恒流源电路包括两个Pnp晶体管和若干个电阻元件。
其中,Pnp晶体管是电路中的关键元件,主要用于控制电流的稳定输出。
电路的基本构成如下图所示:
![image.png](attachment:image.png)
两个Pnp管恒流源电路主要基于Pnp晶体管的工作原理,利用反馈机制来保持电流恒定。
其具体工作原理如下:
1. 当输入信号为低电平时,Q1管截止,Q2管导通,并将电流注入电路中。
3. 通过反馈电路来保持电流恒定,保证输出电流不受电阻值变化的影响。
1. 可以提供稳定的电流输出。
2. 电路结构简单,易于实现。
3. 具有高精度和高稳定性。
4. 适用于多种应用领域,如电子设备、测量仪器、光学器件等。
综上所述,两个Pnp管恒流源电路是一种常用的电路类型,通过利用反馈机制实现电
流的稳定输出。
它具有优秀的性能和广泛的应用领域,在工程实践中得到了广泛的应用。
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几种简单的恒流源电路
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恒流电路应用的范围很广,下面介绍几种由常用集成块组成的恒流电路。
1.由7805组成的恒流电路,电路图如下图1所示:
电流I=Ig+VOUT/R,Ig的电流相对于Io是不能忽略的,且随Vout,Vin及环境温度的变化而变化,所以
这个电路在精度要求有些高的场合不适用。
2.由LM317组成的恒流电路如图2所示,I=Iadj+Vref/R(Vref=1. 25),Iadj的输出电流是微安级的所
以相对于Io可以忽略不计,由此可见其恒流效果较好。
3.由PQ30RV31组成的恒流电路如图3所示,I=Vref/R(Vref=1.25),他的恒流会更好,另外他是低压差稳压IC。