镜像电流源电路演示文稿
CMOS-模拟集成电路课件-电流源与电流镜
+ VTHN+2VOD
W/(4L)
VB
-
M4
VDD
W/L
M0
W/L
M1
IREF
Z +
VOUT IOUT=IREF
W/L +
VOD -
M3
VOD -
+
W/L
+
VOD -
M2
VOD -
例4:自偏置 增加R使得 IREFR = VOD,
VGS1 = VTHN + VOD 这样,
VB= VTHN + 2VOD
IOUT
(W (W
/ L)2 / L)1
I REF
IOUT与IREF的比值由器件尺寸的比率决定,不受工艺 和温度的影响。设计者可以通过器件的尺寸比来调整 输出电流的大小。
在λ=0的情况下 !
2024/10/19
8
• 例子:
– 在电流镜电路的实际设计中,通常采 用叉指MOS管,每个“叉指”的沟道 长度相等,复制倍数由叉指数决定, 减小由于漏源区边缘扩散所产生的误 差,以减小器件的失配造成的电流失 配。.
2024/10/19
VDD IREF
+ VOD R
-
VB = 2VOD +VTHN VOUT
IOUT=IREF
+
M0 X
VOD
M3
Y+
VGS = +
VOD
M1 VOD +VTHN M2
-
16
-
小结
• 工作在饱和区的MOS晶体管可以充当电流源 • 基本电流镜—基于电流复制 • 共源共栅电流镜—提高复制精度 • 大输出摆幅共源共栅电流源—使得输出的下限等
模拟电子技术3.1电流源电路
I C1
R1 R2
I REF
两个三极管的集电极电流之比近似与发射极电阻的
阻值成反比,故称为比例电流源。
三、微电流源
+VCC
在镜像电流源的基础上 接入电阻 RE。
R IREF 2IB
IC1
IC2
引入RE使 UBE2 < UBE1,
T1
T2
且 IC2 << IC1 ,即在 RE 值不 大的情况下,得到一个比较
IC2
I REF
VCC
UBE1 R
二、比例电流源
由图可得 UBE1 + IE1R1 = UBE2 + IE2R2 由于 UBE1 UBE2 ,则
IE1R1 IE2 R2
忽略基极电流,可得
+VCC
R IREF
2IB
IC1
T1
IB1 +
UBE1
R1
IC2
IB2 U+BE2 T2 R2
IC2
R1 R2
3.1 集成运放中的电流源电路
运放电路中的晶体管和场效应管除了作为放大管 外,还构成电流源电路,为各级提供合适的静态电流;
或作为有源负载取代高阻值电阻,从而增大放大电 路的电压放大倍数。
一、镜像电流源
两管在同一硅片上,参数相同;T1管UCB=0,处于临界饱和即微
导通状态。
+VCC
基准电流
I REF
IC1 VT1
R1
IC2 VT2
R2
IC3 VT3
R3
I C3
I E3
I E1R1 R3
I REF R1 R3
UT ln
I C1 IC2
I C 2 RE
课件6-电流源电路[6页]
IC1
T1
IB IB
电路分析(求输出电流):
IC2
T2 UBE1 UBE 2 UBE ; IB1 IB2 IB;
IC1 IC 2; IR (EC UBE ) / R EC / R
IR
IC2
2IB
2
IC2
IC2
2
IR
当>>1时,则有: IC 2 I R EC / R
输出电流与晶体管参数无关,稳定。
IB2 R2
IC2
T2
IE2
U BE 1
U BE 2
UT
ln
IE1 IS
UT
ln
IE2 IS
UT
ln
IE1 IE2
I E 2 R2
I E1 R1
UT
ln
IE1 IE2
IE2
R1 R2
I
E1
UT R2
ln IE1 IE2
IC2
R1 R2
IR
≈IC2
≈IR
在一定取值 范围内≈0
模拟电子技术基础
输出电流与基准电流成 镜像关系。
模拟电子技术基础
精密镜像电流源
接入T3管代替T1管c-b间的短路线
EC 假设T1、T2、T3特性相同,
IR
R IB23IB
IC1
T3
IC2
IC2
IC1
IR
IB3;
IC2
IR
2IB 1
T1 IB
IB T2
相对误差
| IC2 IR | IC2
2
(1 )
IC2 IR 2IB
UBE1 I E1R1 UBE 2 I E2 R2
UR馈2B,串E所接1 以在U电T2路B的E的发2 输射出极I电E,2阻引R较入2 大电,流I E电负1流R反稳1
《镜像电流源在光模块电路中的应用及注意事项》
光纤通讯及光模块
Optical Communication and Optical Module
4、实际电路2
光纤通讯及光模块
Optical Communication and Optical Module
5、RX监控注意点 注意: 1、ROSA PD脚监控电流的方向。是sink还是source? 例1.7966的配置
Optical Communication and Optical Module
1.、rosa部分的电路
光纤通讯及光模块
Optical Communication and Optical Module
2、镜像电路框图
光纤通讯及光模块
Optical Communication and Optical Module
光纤通讯及光模块
Optical Communication and Optical Module
5、RX监控注意点
注意: 1、ROSA PD脚监控电流的方向。是sink还是source?
光纤通讯及光模块
Optical Communication and Optical Module
5、RX监控注意点
光纤通讯及光模块
Optical Communication and Optical Module
5、RX监控注意点
注: 2、采样电阻的确定?功率监控的范围? 3、采样精度的要求? 4、镜像电流的比例或电流大小?
注意: 1、ROSA PD脚监控电流的方向。是sink还是source? 例2.NT25L91的RXSET0的RSSI_POLARITY Set to ‘1’ to change the RSSI input polarity from Sink (default) to Source. 若器件为sink形式,则设置为sink模式,即这一位为0
《镜像电流源电路》课件
镜像电流源电路的PPT课件。本课件介绍了镜像电流源电路的基本原理、实现 方式、在电路中的应用以及优缺点。
引言
镜像电流源电路是一种常用的电路设计技术,通过特定的电路结构和元器件,可以实现电流的镜像输出。镜像 电流源电路在电子系统和集成电路设计中起着重要的作用。
镜像电流源电路的实现方式
总结
镜像电流源电路的作用和实现方式
镜像电流源电路在电子系统和集成电路中具有重要作用,可以实现电流的镜像输出。通过不 同的实现方式,可以满足不同电路设计的需求。
镜像电流源电路在实际中的应用
镜像电流源电路常用于电流镜、差分放大器、电源稳压器等电路中,提供稳定的工作电流。 同时也有其他各种应用,如比较器、滤波器、振荡器等。
BJT实现
利用双极性晶体管(BJT)的特性,可以实现镜 像电流源电路。通过适当的电路配置和工作状态 设置,可以实现稳定、可靠的镜像电流源。
MOS实现
金属氧化物半导体场效应管(MOSFET)也可以 作为镜像电流源的实现方式。通过合理的电压、 电流控制,可以实现精确的电流镜像输出。
镜像电流源电路在电路中的应用
电流镜
镜像电流源电路常用 于电流镜设计中,用 于复制和稳定电流。 电流镜在模拟电路和 集成电路中具有广泛 的应用。
Hale Waihona Puke 差分放大器差分放大器是一种常 用的电路结构,镜像 电流源电路可以为差 分放大器提供稳定的 工作电流,提高放大 器的性能。
电源稳压器
镜像电流源电路在电 源稳压器设计中也有 重要的应用。通过控 制镜像电流源的输出, 可以稳定电源的工作, 提供稳定的电压输出。
镜像电流源电路的优缺点
镜像电流源电路具有稳定性好、可靠性高的优点,但设计相对复杂,需要针对具体应用进行 合理的设计。
镜像电流源电路
镜像电流源电路
镜像电流源电路是一种电路结构,通常用于产生稳定的电流源。
其基本原理是通过反转输入电流信号的极性,使两个晶体管工作在同
样的电流下,从而产生稳定的电流输出。
镜像电流源电路所能提供的
电流输出非常稳定,因此在许多电子设备中得到广泛应用。
镜像电流源电路的基本构成是两个晶体管,一个电阻和一个电源。
这些元件通过特定的布局方式相互连接。
其中,一个晶体管作为基准
电流源,被称为主晶体管;另一个晶体管被称为镜像晶体管,扮演着
反向控制输入电流的作用。
在镜像电流源电路中,主晶体管和镜像晶
体管接在一起,并通过电阻相互连接。
这种电路的结构类似于二级管,主要用于控制/放大电流。
镜像电流源电路被广泛应用于集成电路中。
在集成电路中,由于
电子元件的小尺寸和高密度,需要使用高效且高度集成的电路方案。
镜像电流源电路由于充分利用晶体管的主要特性,能够实现更稳定的
电流输出。
在集成电路中,镜像电流源的校准通常是由其他电路元件
来完成的,这样可以提高电路的精度和性能。
总而言之,镜像电流源电路是目前非常常用的电路结构之一。
它
在集成电路领域具有重要的应用,可以实现稳定、高效、高度集成的
电路设计。
同时,该电路考虑了电子元件的工作原理和电路布局,使
得它在各种应用场景中都能够取得非常好的性能表现。
镜像电流源
当前位置:首页〉基础内容学习〉双极型集成电路〉常用的电流源电路1.基本镜像电流源 2.比例电流源 3.微电流源(Widlar电流源)4. 威尔逊电流源5.多路恒流源电路常用的电流源电路电流源电路是模拟集成电路中应用十分广泛的单元电路。
对电流源的主要要求是:(1)能输出符合要求的直流电流;(2)输出电阻尽可能大;(3)温度稳定性好;(4)受电源电压等因素的影响小。
1.基本镜像电流源基本镜像电流源电路如图3—35(a)所示。
它由两个完全对称的NPN管(或PNP管)组成。
图中,称为基准电流,若管子特性一致,即流过R上的电流IR则由图3—35(a)可知若 ,则 ,IO 犹如是IR的镜像,所以此电路称为镜像电流源或电流镜。
图3—35(a)所示电流源的伏安特性如图3—35(b)所示。
为了保证电流源具有恒流特性,T2管必须工作在放大区,即UCE2>U BE2≈0.7V(在图中A、B两点之间)。
设T2工作在q点,电流源输出端对地之间的直流等效电阻RDC=U CE2/I C2,其值很小,而动态电阻Ro的值则很大。
可见,直流电阻小、动态电阻大是电流源的突出特点。
正是这一特点,使电流源得到广泛的应用。
返回页首2.比例电流源若在基本镜像电流源的T1、T2接入发射极电阻R1和R2,如图3—36(a)所示,就构成了比例电流源。
由图3—36(a)可见(3—92)又因为(3—93)所以式(3—92)可写成(3—94)在IC1=(5~10)I C2范围内,一般满足所以式(3—94)可近似为(3—95)显见,改变R1与R2的比值,就可改变I与IR的比值,故这种电路称为比例电流源。
在集成电路中,实现比例电流源的方法可通过改 T1、、T2管的发射区面积比来实现,而无需另外制作电阻R1和R2,如图3—36(b)所示。
因为晶体管发射极电流与发射区面积成正比,即晶体管发射极电流可表示为式中,W是基区宽度;N是基区杂质浓度;SE 是发射区面积。
镜像电流源原理及其应用电路
电测与仪表
$%&’!" (%’!#! :;0’ )**+
)**+ 年 第 ! 期
,&-./01.2& 3-2450-6-7/ 8 974/056-7/2/1%7
流 !*=#$ % * = !& % & ! % * 。 使 用 时 应 注 意 电 流 互 感 器 原、 副边同名端的方向, 以确保正确的输出电流方向。
./) 0%12’134) &2- !3341)- 51%’61$ ,7 81%%,% 56%%)2$ 9,6%’)
B,( 3-1@C51<, DE:F G5@6-1<, H9:(I G527@C52) J<’E20K17 B-4-20.C 974/1/5/- %L -&-./01.2& 974/056-7/2/1%7 ,E20K17 <=**#<M NC172O )’E20K17 P71Q-041/R %L S.1-7.- 27T >-.C7%&%UR ,E20K17 <=**#<M NC172V !"#$%&’$W >C14 ;2;-0 17/0%T5.-4 /C- ;017.1;&- %L /C- 6100%0 .500-7/ 4%50.- /C2/ 14 .%6X ;%4-T %L 26;&1L1-04’ >C- -Q%&Q-T Q201%54 2;;&1-T .10.51/4 .27 %LL-0 /C- .C%1.- 27T 0-LX -0-7.- /% 54-04’ ()* +,%-#W 6100%0 .500-7/ 4%50.- ;2;;&1.2/1%7 .10.51/ :
镜像电流源
IREF
IC1
T1 + -VBE1IB1
RC
IC2用 补 偿
温度
T↑
IC2↑ IC1↑
IC2↓ IB↓ห้องสมุดไป่ตู้VB↓
作 T↓则相
+ T2 IB2 VBE2-
反
IREF↑
VR(=IREFR)↑
适用范围:
适用于较大工作电流
(mA级)的场合。
电子技术基础精品课程——模拟电子技术基础
上页
下页
缺点:
①当直流电源VCC变化时,输出电流IC2几乎 按同样的规律波动,因此不适用于直流源 在大范围内变化的集成运放。
1
1
2
I REF
1
1
2
电子技术基础精品课程——模拟电子技术基础
上页 下页
3. 带缓冲级的镜像电流源
若取β=10,则 IC20.982IREF
而原电路若也取β=10
IREF
IC1 T1
IC2
+ T3
IB VBE
+-
IE+3
T2
VBE IB1 IB2 VBE
-
IRe3 Re3
-
由于
IC2
1 1 2
I REF
IREFVCCRVBE1
电子技术基础精品课程——模拟电子技术基础
上页 下页
一.镜像电流源
而 IC1IRE F2IB 又 IC1 IC2
VCC
IC2IREF2IB
又
IB IB2
IC2
2
IC2
IREF
RC IC2
IC2 IREF2IC2
IC1
T1 + -VBE1IB1
1628407007-张谦-镜像电流源
电流镜课程研究报告姓名:张谦班级:集成电路设计与集成系统学号:1628407007一、研究背景模拟集成电路是军、民用信息化系统的关键技术之一。
常见的模拟集成电路通常有如运算放大器、模拟乘法器、锁相环、电流源管理芯片等。
模拟集成电路的主要构成电路有:放大器、滤波器、反馈电路、基准源电路、开关电容电路等。
模拟集成电路的基本电路包括电流源、单级放大器、滤波器、反馈电路、电流镜电路等,由它们组成的高一层次的基本电路为运算放大器、比较器,更高一层的电路有开关电容电路、锁相环、ADC/DAC等。
[11]电流镜在模拟集成电路中是核心模块之一,目前,在差分运放电路及各种数据转换和信号处理电路中都广泛地应用到了电流镜技术[1]。
在模拟集成电路要求较高的场合,精度是决定电流镜性能的重要参数之一;但随着工艺尺寸的减小,由于沟道长度调制效应,电流镜电流匹配精度变低;根据采用的集成工艺,电流镜可分为双极型和MOS电流镜。
由于MOS 工艺具有比双极型工艺更高的集成度,因此COMS电流镜一直占主导地位。
本文将在介绍传统电路的基础上,提出较高精度的电流镜电路架构,使得随着工艺尺寸的减小所带来的偏差能够很大程度减小,满足电路对高精度的要求。
二、基本镜像电流源原理基本镜像电流源电路如图1所示。
晶体管T1、T2参数完全相同,β1=β2,I CEO1=I CEO2,由于两管具有相同的基—射极间电压,(V BE1=V BE2),故I E1=I E2,I C1=I C2。
当β较大时,基极电流I B可以忽略,所以T2的集电极电流I C2近似等于基准电流I REF,即I C2≈I REF=(V CC-V BE)/R≈V CC/R[10]由上式可以看出,当R确定后,I REF就确定了,I C2也随I REF而定。
我们可以把I C2看作是I REF的镜像,所以称为镜像电流源。
三、MOS电流镜VCC2I BI C2I REFI C1图1模拟集成电路中的基本偏置包括电流偏置和电压偏置。
基本电流源
三基本电流源一镜像电流源如图所示T1管和T2管具有完全相同的的特性,β1=β2,使U BE1=U BE2,I B1=I B2,两管的集电极永远是相等的,因此称该电路为镜像电流源。
I R=(V CC-U BE)/R且I R=I C1+I B0+I B1=I C2+2I B2=(1+2/β)I C2则I C2=β/(β+2)IR又β>>2所以IR≈IC2I C2↑→I B1↑→I R↑→U↓→I B1↓→I C1↓这样保证电流的恒定。
I C2↓→I B1↓→I R↓→U↑→I B1↑→I C1↑这样保证电流的恒定。
图3.1.1 镜像电流源二微分电流源微电流源可以在电源的电压不高电阻取值不的情况下获得微弱的电流,其电路如图所示。
显然,T2管的集电极电流I C2≈I E2=(U BE1-U BE2)/R EI E≈Is*e UBE/UTU BE≈U T*ln(IE/IS)U BE1-U BE2≈U T*ln(I E/I S)≈U T*ln(I C1/I C2)I C2↑→I B1↑→I R↑→U↓→I B1↓→I C1↓这样保证电流的恒定。
I C2↓→I B1↓→I R↓→U↑→I B1↑→I C1↑这样保证电流的恒定。
图3.2.1 微分电流源三比例电流源如图所示,从电路可知U BE1+I E0R1=U BE2+I E2R2只要β足够大,可以看作IR≈IE1 IC2≈IE由于UBE1=UBE2则I C2/I R=R1/R2及改变R1与R2的比值就可以改变I C1与I C2的比例关系,因此称为比例电流源。
I C2↑→I B1↑→I R↑→U↓→I B1↓→I C1↓这样保证电流的恒定。
I C2↓→I B1↓→I R↓→U↑→I B1↑→I C1↑这样保证电流的恒定。
图3.3.1 比例电流源四多路电流源如图所示IR为基准电流的的双极型组成的多路电流源:I C1R E1≈I C2R E2≈I C3R E2≈I cn R EnIcn↑→Ibn↑→I R↑→U↓→Ibn↓→Icn↓这样保证电流的恒定。
7.2 集成电路中的电流源电路[5页]
4
集成电路中的电流源电路 4. 电流源电路的应用——有源负载
Q点处的直流电阻 交流电阻
共射电路的集电极电阻由T2 和T3组成的镜像电流源代替。
2020/6/3
5
模拟电子技术基础
7.2 集电流源电路
1. 镜像电流源电路 (1)电路组成
UBE1=UBE2=UBE,IB1=IB2=IB,IC1=IC2=IC
(2)电路分析 IR= (VCC -UBE1)/R,
因为
所以
。若 ,则有
(3)适用范围
适用于工作电流IO较大(毫安级)的场合。
2020/6/3
2
集成电路中的电流源电路
2. 微电流源电路 (1)电路组成 (2)电路分析
,
(3)适用范围
由于Re的作用,使IO<<IR,适用于IO较小(微安 级)的场合。
2020/6/3
3
集成电路中的电流源电路 3. 比例电流源与多路电流源电路 (1)比例电流源
基准电流:
(2)多路电流源
2020/6/3
pnp三极管镜像恒流源
pnp三极管镜像恒流源PnP三极管镜像恒流源是一种常用的电子元件,广泛应用于电路设计中。
它的作用是在保证输入电压变化的同时,自动调节电流的大小,使电路能够在一个稳定的工作点上运行。
本文将从镜像电路的基本原理、PnP三极管的工作方式、镜像恒流源的实现步骤等方面,对其进行详细阐述。
1. 镜像电路的基本原理镜像电路是一种用于实现恒流源的电路,其基本原理是利用两个相同的三极管进行电流的镜像,从而实现恒流。
作用类似于两面镜子,一个镜子中的物体在另一个镜子中得到反射,最终呈现的效果就像是两个物体在同一位置上出现了一样。
2. PnP三极管的工作方式PnP三极管是一种与NPN三极管相反的器件,它的基极和发射极都与基准电压相连。
当输入电压增大时,PnP三极管会导通,流过的电流也会逐渐增大。
相比之下,NPN三极管则是在输入电压增大时,发射极电流逐渐减小。
3. 镜像恒流源的实现步骤镜像恒流源是一种基于镜像电路和PnP三极管原理实现的电路,它可以在电路中实现恒流的效果。
具体实现步骤如下:首先,需要设计一个镜像电路,它由两个相同的三极管组成,通过集电极互联的方式实现电流的镜像。
而其中一个三极管要与PnP三极管相连,通过其基极和发射极的连通,使得它能够感受到输入电压的增加和减少,从而调节电路中的电流。
接下来,需要在电路中加入一个电压源和一个负载,将PnP三极管和镜像电路串联起来。
当电压源施加到电路中时,PnP三极管会感受到电压的变化,从而调节电路中的电流,使得它的输出电压保持在一个稳定的范围内,实现恒流源的效果。
总之,PnP三极管镜像恒流源是一种常用的电子元件,它可以在电路设计过程中实现恒流,保证电路稳定运行。
通过设计镜像电路、使用PnP三极管等步骤,可以实现这一效果,并在实际应用中发挥重要作用。
《镜像电流源电路》课件
在数字电路中,镜像电流源电路可以 作为时钟信号源,为逻辑门提供稳定 的时钟信号。
CHAPTER 02
镜像电流源电路的组成与元 件
镜像电流源电路的组成
01
02
03
输入级
接收输入信号,并进行必 要的电压和功率放大。
输出级
输出放大的信号,驱动负 载。
反馈网络
提供信号反馈,控制电路 的工作状态。
镜像电流源电路的主要元件
解决方案三:加强散 热设计
解决方案与注意事项
01
注意事项
02
在进行任何维修或调整之前,务必关闭电源并断开 电路连接,以确保安全。
03
对于不熟悉镜像电流源电路原理的人员,建议寻求 专业人士帮助。
问题解决实例
实例一
某公司生产的镜像电流源电路出现无法启动问题
实例二
某实验室使用的镜像电流源电路输出电流不稳定
问题定位
根据测试数据,分析可能存在的问题,定位故障 点。
修复与验证
对定位的问题进行修复,再次测试验证修复效果。
优化策略与技巧
布局与布线
合理安排元件布局,优化电路 布线,减小电磁干扰。
电源管理
优化电源电路设计,减小电源 噪声对镜像电流源的影响。
元件选择
选用高质量、高稳定性的元件 ,降低噪声和温漂。
反馈控制
选择合适的器件
根据设计目标和电路性能要求,选择合适的晶体管、电阻和电容等器 件。
设计镜像电流源电路
根据设计目标和器件选择,设计镜像电流源电路的结构和参数,确保 其满足性能要求。
仿真与优化
通过电路仿真软件对设计的镜像电流源电路进行仿真测试,并根据仿 真结果进行优化调整,以提高性能和稳定性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
镜像电流源
结构简单、两管参数对称,符合集成电路 的特点。
缺点 1.受电源影响大;2.集成工艺难以实现; 3.电流源的输出电阻不够大;
4.输出电流与基准电. 流误差较大。
3
二、微电流源电路
第三节
在镜像电流源的基础上,在T2的发射级 引入电阻Re2,由 UBE2<UBE1,可知IO<IR。
+VCC IR R
了恒流源对电源变化的稳定性。
(2)当温度上升时,IO将要增加,此时UBE1和UBE2均 将下降,所以对IO的增加有抑制作用,提高了恒流
源对温度变化的稳定性。
(3)由于Re引入电流负反馈,因此微电流的输出电 阻比T2本身的输出电阻rce要高得多。更接近理想的
恒流源。
.
5
三、多路电流源电路
第三节
+VCC IR R
电子
第三节 电流源电路
电流源电路可以用于 各种放大器的偏置电路 取代电阻作为有源负载
一、镜像电流源电路
二、微电流源电路
三、多路电流源电路
四、有源负载电路.Fra bibliotek1一、镜像电流源电路
第三节
+VCC
IR
R
IC1
T1
IB1 IB2
IO
T2
T1和T2两管特性完全一致, UB1=UB2,故有 IB1=IB2=IB,
若RL<<(rce1//rce2)则
•
Au
1RL
Rb rbe1
结论
T1管集电极动态电流
1
Ib
几乎全部流向负载,有源
负载使
•
Au
大大提高。
.
8
(二)有源负载差分放大电路
静态电流
ΔUI=0时: IC1=IC2≈I/2;
T3,T4为电流源:IC1=IC4;
RL的静态电流: Io=Ic4- Ic2=0
IE2Re2
UT
lnIE1 IE2
又 IR= IC1+ IB1+ IB2= IE1+ IB2≈ IE1, IO ≈ IE2,
代入上式得
IO
Re2
UT.
lnIR IO
4
微电流源电路的特点
第三节
(1)当电源电压UCC变化时,虽然IR和IC1也要变化, 由于Re的负反馈作用,IC2的变化将要小得多,提高
IC1=IC2=IO, 则IR为 :
IRIC 12IBIC1 12IO12
或
IO
IR
.
/1
2
2
第三节
如果β>>2,且VCC >> UBE,则
+VCC IR R
IO
IOIRVCC R U BEV R CC
IC1
T1
IB1 IB2
T2
结论 优点
参考电流IR固定,输出电流IO固定 IR改变,输出电流IO改变
IE1R1 ≈ IE2R2≈ IE3R3≈ IE4R4
当IE1R1确定后,各支路可以通过选择合适的电阻来获得
不同数值的电流。
.
6
四、有源负载电路
第三节
(一)有源负载共射放大电路
基准电流
IR
VCCUBE3 R
空载时T1管的静态集电 极电流
ICQ1 IC22IR
T2
Rb
IC2
IC1
+
+ ui
T1
RL u0
T1
R1
I2
I3
I4 用一个参考电流去获得
多个电流,而且各个电
T2 T3 T4 流的数值可以不相同。
R2
R3
R4
如左图所示,其中,T1 构成参考电流源。
UBE1 + IE1R1 = UBE2 + IE2R2 = UBE3 + IE3R3 = UBE4 + IE4R4
由于这几个管子的UBE大致相同,因此有
IO
根据PN结伏安特性方程
IEIs(eUBE /UT1)
T1
T2
当UBE>>UT时
IE1
IE2 Re
I I e I I eUBE/U 1T E1 s 1
UBE/2UT E2 s 2
2
IS1=IS2,
I e E1
(UBE1UBE2)/UT 或
IE2
UBE1UBE2UTlnIIE E21
又知 UBE1- UBE2=IE2Re2 则
_
_
+VCC
T3 IR R
电路中并不需要很高的电源电压,只要VCC与R相配合, 就可设置合适的集电极电流ICQ1。
注意
当电路带上负载RL后,由于RL对IC2的分流作用,ICQ1
将有所变化。
.
7
Rb
+
Ui
Ib
rbe1
_
1 Ib
第三节
+
rce1
U rce2 rce3
o
_
若负载RL很大
•
Au
1(rce/1/rce/2/RL) Rbrbe1
T3, 负载
输出信号电流和放大倍数比单端输出时大
结论 了一倍,这种电路称. 为单端化电路。
9
10
动态电流
T3
iC3
iC1
+
u_i
T1
第三节
+VCC
iC4 T4 iO iC2
+
T2
RL uo
_
I
-VEE
U 当Δ I≠0时: iC1=IC1+ΔIC1, iC2=IC2+ΔIC2, ΔIC1=-ΔIC2;
T4为电流源:ΔIC4=ΔIC1;
RL动态电流:ΔIO= ΔIC4-ΔIC2= ΔIC1-(- ΔIC1)= 2ΔIC1