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运放恒流电路原理

2024-08-11 19:15:58 来源:网络

运放恒流电路原理

运放恒流电路原理??
运放恒流电路原理😵|😽:运放同相输入端接参考电压🏈🦟-🤢,反向输入端接电流采样电阻*——_🪱。电流流过采样电阻的时候🌚🐸-——😗🤔,会在电阻上产生一个电压降🌖🌈_😘,这个电压降体现了电流值大小🦈🃏-🏈🐙。然后这两个电压进行比较🐅|_🐥,并控制三极管的基极电流大小☁️😕_*🎄,从而控制了集电极电流大小🐦🧶__🦁🦉。从而实现了恒流功能🦨——|🐓🃏。
运放制作恒流源的原理是运放的加减法运算电路🐟☘️-*😸。电路中需要一个确定输出电流大小的基准电源和采样电阻🥈🐤|-*🦍,在采样电阻两端的电位进行比较运算并控制采样输出保证采样电阻上电压保持恒定*🐲|😖,从而保证输出电流的恒定😁-——🦫。2😑🥍__🧿、基本电路🐭🦇——😨🦆:下图是典型的恒流源电路🤒🪳_☀️🛷,基准电源Vref,采样电阻RS*🐆_🀄🥍。3🧶||🐜🍁、电路分析🎋🐈|🪀🌏:可以看出它实际上就是还有呢?

运放恒流电路原理

由LM358组成恒流源电路的原理???
运放虚断特性表示反相端2脚到R5间没有电流活动🥀_☘️🏅,从而推算出RT2和R5上电流一样😥🦩|——🐈‍⬛,又OUT1电压=同相端电压x ( R5+RT2)/R5😙🦊_-🦄,输出电流=OUT1/(R5+RT2)=同相端电压/R5🎳🐑--🐀,同相端电压和R5都不变🐨🍃|🪳🌿,所以输出电流不变为恒流源🦁——-🐈。
运放工作在闭环状态*|——🐿,通过负反馈使三极管Q1的发射极电压精确固定在与基准电压相同🐨|🤭,因而三极管的发射极电流就被固定🐦|🐈🥉,从而集电极电流(Ic≈Ie)也就被控制在恒定状态😌-*😬。当Ie由于任何原因(例如RL阻抗减小🐆——🌿、Vcc升高等)趋于增大时🐸😃——🐽,三极管发射极电位会升高😬🐡|_🐙🦂,这时连接到三极管发射极的运放反相输入端电位也同样升高希望你能满意🐾🧩|🦊*。
运放加达林顿管(三极管)组成的的恒流源原理???
1🐩|🐼、先看恒流部分🦕-🐩🐭,Q1+R7🦄🌺|🎇🧵,Q1是达林顿管🦦🐚——🐗😩,相当于一个NPN三极管🦂_*,而下面有个R7😤🐜_|🐑,你看看像什么电路?貌似像共集放大电路是吧?就是这个🌻🌕-_🤢🥀。共集放大电路也叫射极跟随器🐕😏-——🌹🌟,它的三极管E极电压会跟随基极电压变化而变化🍄|——🐜🐕,你这里用了一个达林顿管🐪🕸_😞🌿,近似相当于两个B-E 电压😱——|🌟,我们在理论上可以认为Ue=UB-2UBEQ希望你能满意🐄——☀️。
恒流源电路工作原理恒流源是输出电流保持不变的电流源*_——😜,而理想的恒流源为☘️_——🦢🍃: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🦊🐿--🤓。如图中恒流源输出的电流有可变电阻Rvi来定🐳🧨_🧧🙊,我们知道三极管在放大区工作时集电极的电流是由基极电流来决定的🤖————🌛*,即🐇|-🐉🦒:IC=β×Ib R1与二极管串联说完了🐐😹|_😍。
运放加达林顿管(三极管)组成的的恒流源原理???
基本的工作原理是🪅🦍_🪀:初始状态🌵|-🌴🎗,Q1截止😂|🦙😖,R7上没有电流*🐓_😶🪱,当然ADIN点电压自然为0🎫_|🦒😌,放大之后🎫🧨|🦅,U3B的7脚电压也是0🐫🌥|-🧿,一直送到U3A的2脚🧧|_🍃,而此时如果你设置了电流值🐗_🍂🦢,DAOUT一定会有一个正向电压(单片机等控制DAC输出的模拟电压🌹🦇-|🤔🦋,一般也就是0-5V之间)😁🥍|🦌🦘,按照比较器的工作原理🎀🌾_😕🤥,Up>Un🐒🐓_🌛🐇,比较器输出高电平(你用等我继续说😰🦠——🐅🌞。
原理是🐳|-🐃:(电路图无法放大🐿_😥,看不清不能标出元件的标号等🦬🐭————🐁,请谅解)运放输出设备电流增大😋_|😌🦑,Q3🐬——🌞、Q4输出电流增大🤧——💥,发射极电流增大🐇🦍|——🐤,发射极电阻压降增大🐌🤓——🥊😣,运放负输入端反馈增大🐀🦆|-🌚🏅,运放输出电流减小😹__🤭*。如此过程🏐🤧_🐪,就是Q3和Q4组成恒流源的原理🎣🌘||🌔。
下图为恒流源电路,怎么计算输出电流的大小?谢谢??
如图🦃🐙-🕸,根据运放的性质⭐️|_🐳🎋:输入电阻趋于无穷大🦘🌿_-🎯♥,两输入端电位相等😳_🐋🕷,即虚断🧐|_🐀🏐、虚短的概念🐋————🍃:Va = Vcc * R2 / (R1+R2)Is = Va / R3 = Vcc * R2 /((R1+R2) * R3)
如果对一个阻抗元件提高两端的电压😘_🦓,会引起电流增大🐕-🦍🌩。电流增加量大🐷🥈——🌼,说明阻抗小🪳——-🍃🐷;电流增加量小🌴😑|——🕊,就意味着阻抗大😧——_🦃。恒流源电路的一个特点😧🤤_😼,就是恒流😉--🦣,——电压增加🌼||🐊😋,电流几乎不变🌚😚_|🌼🏑。就相当于一个很大的阻抗🤨|😔。对于😂💀||💥,集成运放来说😵|_🎭🦉,希望它的输入阻抗尽可能大🧨*|_🍃*,就在输入电路部分用上恒流源电路🤯||😹。