<dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></s></dfn><small id="yhprb"></small><dfn id="yhprb"></dfn><small id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></small><small id="yhprb"></small><small id="yhprb"></small> <delect id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></delect><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><s id="yhprb"><noframes id="yhprb"><small id="yhprb"><dfn id="yhprb"></dfn></small><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><small id="yhprb"></small><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn> <small id="yhprb"></small><delect id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></delect><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></s></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn>

新聞中心

EEPW首頁(yè) > 模擬技術(shù) > 設計應用 > 電流源(以及電流阱)――對順從電壓范圍的理解

電流源(以及電流阱)――對順從電壓范圍的理解

作者: 時(shí)間:2016-10-16 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

許多人在我們的論壇詢(xún)問(wèn)如何進(jìn)行各類(lèi)電流源的設計——恒定電流、壓控電流、AC 電流、大電流、小電流、有源電流源以及無(wú)源電流阱等。一篇博文不可能說(shuō)清所有這些內容。但是,我可以為您介紹一些基礎背景知識,并為您提供一些獲取更多詳情的鏈接地址。 重點(diǎn)是,電流源不可能在沒(méi)有必要電壓的情況下迫使電流流入負載。把某個(gè)電流源看作是一個(gè)電路,它對其輸出電壓進(jìn)行調節,以使預期電流流入負載。如果沒(méi)有 10V 的電壓,則您無(wú)法使 10Ma 的電流流入 1k-ohm 負載?;蛟S更加重要的是,在沒(méi)有形成 1000V 輸出的情況下,您無(wú)法使 10Ma 的電流流入 100kΩ 負載。每過(guò)一段時(shí)間,就會(huì )有人問(wèn)我們如何使用一些簡(jiǎn)單的運算放大器電路,在沒(méi)有 1000V運算放大器甚至 1000V 電源的情況下完成上述不可能完成的任務(wù)。 正如我的同事所言:“這是歐姆定律,而非歐姆建議。” 這里的問(wèn)題是,理解電流源的順從輸出電壓范圍。它是電路保持恒定電流的電壓范圍。我用圖 1 所示的電路作為示例(實(shí)際為一個(gè)電流阱)進(jìn)行說(shuō)明一下,它是一款經(jīng)過(guò)無(wú)數工程師設計和改進(jìn)的電路。

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/201610/308117.htm
圖1.jpg

使用 REF1112 分路調節器(像齊納二極管,但為低壓),在運算放大器輸入端形成參考電壓。通過(guò) R2 反饋重復形成相同的電壓。由于漏電流實(shí)際與源電流完全一樣,因此這樣便得到輸出電流。工程師們更喜歡“看圖片”,因此我鼓勵你們閱讀并理解該圖中的一些注釋。 圖 2 所示圖形模擬顯示了這種電路的恒流輸出電壓范圍。電壓源Vs 從 0V 上升至 30V。在這種情況下,負載電壓 VOUT 與 Vs 相同,即為MOSFET漏極的電壓。需要注意的是,由于 Vs 從 0V 增加至 1.2V,輸出電流 Iout 也穩定上升。在這一范圍,其電壓并不足以實(shí)現正常的運行。一旦 Vs 剛好達到 1.2V 以上,則電流以 1.25Ma 預期值進(jìn)行調節,從而保持 30V 恒定電壓。1.3V 到 30V 為該電流阱的恒流輸出電壓范圍。模擬過(guò)程在 30V 時(shí)停止,即所選 MOSFET 的額定電壓。使用更高電壓的 MOSFET 和更高的電源電壓,會(huì )極大增加該電流阱的恒流輸出電壓范圍。

圖2.jpg

電流源電路的類(lèi)型數不勝數。所有這些電流源電路都有其恒流輸出電壓范圍限制。仔細思考,小心操作,您就可以選擇正確的電流源類(lèi)型,并對其進(jìn)行優(yōu)化,得到您需要的恒流輸出電壓范圍。



關(guān)鍵詞: 電流源 電壓范圍

評論


相關(guān)推薦

技術(shù)專(zhuān)區

關(guān)閉
国产精品自在自线亚洲|国产精品无圣光一区二区|国产日产欧洲无码视频|久久久一本精品99久久K精品66|欧美人与动牲交片免费播放
<dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></s></dfn><small id="yhprb"></small><dfn id="yhprb"></dfn><small id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></small><small id="yhprb"></small><small id="yhprb"></small> <delect id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></delect><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><s id="yhprb"><noframes id="yhprb"><small id="yhprb"><dfn id="yhprb"></dfn></small><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><small id="yhprb"></small><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn> <small id="yhprb"></small><delect id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></delect><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></s></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn>