『壹』 恆流源電路的原理
恆流源電路的原理是以一定頻率連續從EPROM中讀取正弦采樣數據,經D/A轉換並濾波後產生EIT所需的正弦信號。
採用DDS集成晶元AD9830,其內部有兩個12位相位寄存器和兩個32位頻率寄存器。在單片機的控制下對相應的寄存器置數就可以方便得到2MHz以下的任意頻率和相位的輸出,其中頻率精度為1/ 2 32,相位解析度為2π/2 12,輸出幅度也可以在一定的范圍內調節,因此能滿足系統多頻激勵(10kHz~1MHz)的要求。
恆流源電路要能夠提供一個穩定的電流以保證其它電路穩定工作的基礎。即要求恆流源電路輸出恆定電流,因此作為輸出級的器件應該是具有飽和輸出電流的伏安特性。這可以採用工作於輸出電流飽和狀態的BJT或者MOSFET來實現。
(1)源輸出電路擴展閱讀
在恆流源電路基本電路的基礎上,還可以加以擴展其功能:
一方面,在二極體恆壓源(T1)的作用下,它的後面可以連接多個輸出支路(與T2並聯的多個晶體管),從而能夠獲得多個穩定的輸出電流。
另一方面,在T1和T2的源極(發射極)上還可以分別串聯一個電阻(設分別為R1和R2),這就能夠得到不同大小的恆定輸出電流。
因為這時可有I(輸出)/I(參考)=R1/R2,則在這種恆流源電路中,輸出的恆定電流基本上是決定於電阻以及晶體管放大系數的比值,而與電阻和放大系數的絕對大小關系不大。這種性質正好適應了集成電路製造工藝的特點,所以這種恆流源電路是模擬IC中的一種基本電路。
『貳』 想做一個可調的恆流源輸出電流為5mA到20mA的電路圖。有高手幫忙一下嗎附上原理
電路中,R2是取樣電阻,不通變,R6隻是一個緩沖限流之類的,1K到100K,有什麼就用什麼。Q1也無所謂,只要是NPN三極體就得了。
R1,R3,R4就不好找了,因為你要的是5m--20mA的電流,,所以,我只能給你個理論的阻值。如果你有電路中的元件也行,這個電路就OK了,沒有的話,就得自己算一下了
首先,算在5mA的時候R2的電壓是多少,得出2.5V,再算在20mA的時候,它的電壓是多少,得出10V,現在就去算,由左邊那三個電阻分壓得出來的電壓值,使得電位器的調節能讓+端的電壓在2.5V到10V之間變化就得了。
比如,R4=1.25K
R1=5K
R3=1.5K,這個也行的。
至於原理嘛,那就有點多了,這個就是一個一般的運放恆流電路吧
『叄』 什麼是PLC輸入輸出電路的源型和漏型
源型輸入與漏型輸入,都是相對於PLC輸入公共端(COM端或M端)而言,電流流入則為漏型,電流流出則為源型。
源型輸出與漏型輸出,也是相對於PLC輸出公共端(COM端或M端)而言,但是電流流入則為源型,電流流出則為漏型。
可以看出輸出與輸入相反,只要記住其對應的輸入(或輸出)的接線方式就可知道其輸出(或輸入)的接線方式。
(3)源輸出電路擴展閱讀
PLC控制器工作原理:
1、輸入采樣階段 在輸入采樣階段,PLC以掃描方式依次地讀入所有輸入狀態和數據,並將它們存入I/O映象區中的相應得單元內。輸入采樣結束後,轉入用戶程序執行和輸出刷新階段。
在這兩個階段中,即使輸入狀態和數據發生變化,I/O映象區中的相應單元的狀態和數據也不會改變。因此,如果輸入是脈沖信號,則該脈沖信號的寬度必須大於一個掃描周期,才能保證在任何情況下,該輸入均能被讀入。
2、 用戶程序執行階段
在用戶程序執行階段,PLC總是按由上而下的順序依次地掃描用戶程序(梯形圖)。在掃描每一條梯形圖時,又總是先掃描梯形圖左邊的由各觸點構成的控制線路,並按先左後右、先上後下的順序對由觸點構成的控制線路進行邏輯運算;
然後根據邏輯運算的結果,刷新該邏輯線圈在系統RAM存儲區中對應位的狀態;或者刷新該輸出線圈在I/O映象區中對應位的狀態;或者確定是否要執行該梯形圖所規定的特殊功能指令。
3、 輸出刷新階段
當掃描用戶程序結束後,PLC就進入輸出刷新階段。在此期間,CPU按照I/O映象區內對應的狀態和數據刷新所有的輸出鎖存電路,再經輸出電路驅動相應的外設。這時,才是PLC的真正輸出。
參考資料來源:網路-源型漏型
參考資料來源:網路-PLC控制器
『肆』 電流源電路輸出的電流方向問題
三極體單向導電性,電流只能向下。
電源只能輸出電流是初中的知識。
http://wenku..com/view/1a26938d8762caaedd33d4bc.html
『伍』 求一種簡單的DC-DC恆流源輸出電路
去看看PT4115,國產晶元,做恆流源比較常用。網上也有電路。
如果有條件的話可以用LM3406,價格較貴,也很簡單,可以上官網下載datasheet看電路。
還有MAX16803,是線性恆流源晶元,如果要用這個晶元做的話晶體管上要加散熱器,網上也有datasheet有電路。
『陸』 下圖為恆流源電路,怎麼計算輸出電流的大小謝謝
如圖,根據運放的性質:輸入電阻趨於無窮大,兩回輸入端電位相等,即虛答斷、虛短的概念:
Va = Vcc * R2 / (R1+R2)
Is = Va / R3
= Vcc * R2 /( (R1+R2) * R3)
『柒』 電流源電路怎麼用啊誰能給我一個完整的應用電路
用運放比較器來做恆流電源源的基本電路如圖示,Q為調整管,U1為集成運放比較器,是控制電路的核心部件,R為電流檢測電阻。電路中,U1的同相輸入端接基準電壓Vref,當電路輸出電流I時,將在R上產生電壓降V,V隨I的增大而增大,當I上升到設定值時,V增大到(或者說稍大於)Vref,這時,U1反相輸入端的電壓大於同相輸入端的電壓Vref,則U1輸出變為低電平,Q的基極因低電平而截止,此時的電流I就是這個電源的恆流點。此時在輸出端他就是一個電流源了。
比如,設Vref=0.1V,R=0.1Ω,則當電流I=1A時,V=IR=1A*0.1Ω=0.1V,此時U1的輸出處於由高電平轉向低電平的臨界狀態,則這個電路的恆流點就是1A,即這個電流源的輸出電流是1A.
『捌』 常見恆壓源電路!
常見恆壓源電路如下,這是一個採用電流串聯反饋的恆壓源電路版:
在電路當中常常會用到輸出權恆定電壓的電源;在電子線路中保證電壓恆定的部分叫做恆壓源,屬於電源的一種。一種恆壓源電路,具有輸入端、輸出端、用於產生具有波電壓的恆壓的恆壓源單元、和用於消除波電壓以便在輸出端輸出沒有波電壓的恆壓的波消除電路單元,所述波消除電路單元包括連接在所述恆壓源單元和所述輸出端之間的電阻器;波電壓檢測電路單元,用於檢測所述波電壓並根據所檢測的波電壓輸出信號;電流電路單元,用於從所述波電壓檢測電路單元接收信號並響應所接收的信號向所述輸出端提供電流或從所述電阻器吸收電流,從而消除在該輸出端處的波電壓。