可调恒流源电路路中使用的EOSFET利用了MOSFET哪一区域的工作特性

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  电力电子仿真源文件,恒流源的设计仿真原理图


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    可调恒流源电路路的工作原理

  a)不因负载(输出电压)变化而改变

  b)不因环境温度变化而改变。

  c)内阻为无限大

  恒流源之电路符号:

  理想的恒流源 实际的流源

  理想的恒流源,其内阻为无限大使其电流可以全部流出外面。实际的恒流源皆有内阻R

  三极管的恒流特性:

  从三极管特性曲线可见,工作区内的IC受IB影响而VCE对IC的影响很微。

  因此只要IB值固定,IC亦都可以固定

  输出电流IO即是流经负载嘚IC。

  电流镜是一个输入电流IS与输出电流IO相等的电路:

  三极管之β受温度的影响,但利用电流镜像恒流源,不受β影响,主要依靠外接电阻R经 Q2去决定输出电流IO(IC2 = IO)

  三极管射极偏压设计

  从左边看起:基极偏压

  又因为射极电阻是1K,流经射极电阻的电流是

  所以流经负载的电流就就是稳定的1mA

  这是个利用稳压二极管提供的基极偏压5.6V

  流经负载的电流手机主题下载

  这个例子有一点不哃:利用PNP三极管供应电流给负载电路首先,利用二极管0.6 V的压降提供8.2 V基极偏压(10 – 3 x 0.6 = 8.2)。 4.7 K电阻只是用来形成通路而且不希望(也不会)囿很多电流流经这个电阻。

  PNP晶体的560欧姆电阻两端电位差是1.2V 所以电流是2mA

  晶体恒流源应用注意事项

  如果只用一个三极管不能满足需求,可以用两个三极管架成:

  请您注意:恒流源是一个二端子的零件市面上也有“稳流二极管” (current regulating diode, CRD)供小电流应用大电流應用时,可以用IC稳压器串联电阻或是使用MOSFET的方法。

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作用:基本的可调恒流源电路路主要是由输入级和输出级构成输入级提供参考e69da5e887aa7a电流,输出级输出需要的恒定电流

可调恒流源电路路就是要能够提供一个稳定的电流以保证其它电路稳定工作的基础。即要求可调恒流源电路路输出恒定电流因此作为输出级的器件应该是具有饱和输出电流的伏安特性。这鈳以采用工作于输出电流饱和状态的BJT或者MOSFET来实现

为了保证输出晶体管的电流稳定,就必须要满足两个条件:

a)其输入电压要稳定——输叺级需要是恒压源;

b)输出晶体管的输出电阻尽量大(最好是无穷大)——输出级需要是恒流源

在以上基本电路的基础上,还可以加以擴展其功能:

一方面在二极管恒压源(T1)的作用下,它的后面可以连接多个输出支路(与T2并联的多个晶体管)从而能够获得多个稳定嘚输出电流。

另一方面在T1和T2的源极(发射极)上还可以分别串联一个电阻(设分别为R1和R2),这就能够得到不同大小的恒定输出电流

因為这时可有I(输出)/I(参考)=R1/R2,则在这种可调恒流源电路路中输出的恒定电流基本上是决定于电阻以及晶体管放大系数的比值,而与电阻和放大系数的绝对大小关系不大这种性质正好适应了集成电路制造工艺的特点,所以这种可调恒流源电路路是模拟IC中的一种基本电路

实际的電路中,有一些特殊的结构也可以提供很好的恒流特性,最典型的就是一个很高的电压通过一个电阻在一个低压设备上形成电流这个恒流源的精度,取决于高压的精确度和低压设备本身导致的电压波动在一些开关电源电路中,这个结构用来给三极管提供偏置电流

值嘚一提的是,以上这些恒流源并不都适合安培以上级别的恒流应用因为电阻上面太大的电流会导致发热严重。

可以通过使用更小的电阻來降低这个热量不过在单电源供电模式下,多数运放都不能有效检测和输出接近地或者Vcc的电压因此必须使用特殊的器件才能达到要求。有个简单的办法是通过一个稳压器件(稳压管或者TL431等)偏置电阻上面的电压,使得这个电压进入运放的检测范围

,引进长尾电路,也就昰在差分对管发射极接入

电阻RE,这个电阻对于共

号(温度上升、下降引起的)有负反馈作用,因为温度上升时IC1,IC2同时上升,产生的

射极电流在其上媔产生压降,使三极管UBE1UBE2下降,IB1IB2下降使IC1IC2下降.对于

差模信号没有负反馈作用.因为IC1增加多少,IC2就减少多少.

是把RE换成一个三极管恒流源,由于恒流源稳

定电鋶的作用更强,效果比RE更好,也不需要把电源电压弄的很高.(长尾电路为了效果好,往往要加

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