『壹』 求用lm358做一个简单的恒流源的电路图
电路图如下所示:
BOM元器件清单:
一个电路洞洞板,一个1Ω / 5W 电阻,一个LM358Ic,两个合专适大小的属接线端子,一个IRFZ44N N型场效应管 MOSFET,一个500k 电位器。
LM358使用注意事项
LM358是双运放组成的运算放大器,可以单电源供电,也可以双电源供电。常用来做电压信号采集的前端电压跟随器,同时起到增加输入阻抗的作用,避免影响被测量的电压值。
LM358当工作在单电源5V供电时,当IN+从0~5V输入,其输出电压OUT只能从0~3.7V,而不是0~5V,也就是说,当IN+输入0~3.7V时,电压可以跟随到OUT,当输入大于3.7V时,输出将还是3.7V,大不了了。
由于LM358是射极输出,输出范围最多为VEE+0.7~VCC-0.7,和TL082一样,都没有rail to rail的性能,输出最高为3.xV。
『贰』 求大神分析恒流源电路的工作原理。。。。。
亲,首先我们从大体上来看这个电路,这个电路的典型特点是用了PNP管,这就比npn的没那么习惯了,分析开始:R50和Q2三极管组成两个用途的电路,第一:当R50一端来一低电平,Q2导通,VCC到达运放LM358电源端,给运放和左上角三极管(Q1)供电,第二:VCC同时通过电组R26、R27 分压,提供一个独立稳定的基准。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,使运放输出电压降低,而这样一来就会使三极管的基极电压降低,使三极管趋于微导通,这就抑制了Ie的增大,稳定了输出电流。
当Ie由于任何原因(例如RL阻抗增大、Vcc降低等)趋于减小时,三极管发射极电位会降低,这时连接到三极管发射极的运放反相输入端电位也同样降低,使运放输出电压升高,而这样一来就会使三极管的基极电压升高,使三极管趋于更加导通的状态,这就抑制了Ie的减小,稳定了输出电流。
『叁』 运放恒流源电路原理分析
不知道为什麼这样设计。
Q2,有可能的作用是关断电路,Q2截止,恒流源是不工作的
R14起到迅速截止和饱和J2的上三极管
R20也是这个作用,下三极管迅速截止和饱和
『肆』 恒流源电路在集成运放中有哪些用途
使用运放作恒流源,可以使用附图的春轮族电路。
负载上的电压不桐宴能超过v+/4,否扒弊则运放饱和了。
『伍』 在恒流源式差分放大电路中,恒流源起什么作用
作用:基本的恒流源电路主要是由输入级和输出级构成,输入级提供参考电流,输出级输出需要的恒定电流。
恒流源电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。即要求恒流源电路输出恒定电流,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。这可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——输入级需要是恒压源;
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。
(5)运放恒流源电路扩展阅读:
在以上基本电路的基础上,还可以加以扩展其功能:
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的输出电流。
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。
因为这时可有I(输出)/I(参考)=R1/R2,则在这种恒流源电路中,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,所以这种恒流源电路是模拟IC中的一种基本电路。
实际的电路中,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。
电流计算公式为: I = Vin/R1。
值得一提的是,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来降低这个热量,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。
『陆』 这个运放电路有一点想不明白,能麻烦您帮忙解答一下吗,谢谢了。
运放的第一个特贺滚性就是高输入电阻,因此几乎没有电流流入运放输入端,故被叫虚断;
既然没有电流流入Up,那么 R1就没有电压降,禅码余所以 Uz = Up;
又因为运放工作在线性区时,具有模链虚短特性,即 Un=Up;
『柒』 恒流电源的工作原理及电路图
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×IbR1与二极管串联给基极提供一个稳定的偏置电压,利用发射极电阻Rvi一方面可调电流,另一方面具有负反馈作用,使输出电流更稳定。
这是较简单电路,更复杂的电路无非是能提供更稳定和更大的电流,原理相似。
『捌』 如何用运放电路制作做恒流源
1、基本原理:
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一个加法电路:它的输出Vo是由两个输入Vref、Vo'叠加的结果。
V01=(Vref/2)*2=Vref
Vo2=(Vo'/2)*2=Vo'
Vo=Vo1+Vo2=Vref+Vo'
则有:
Vo-Vo'=Vref
取样电阻RS中的电流:
I=(Vo-Vo')/RS=Vref/RS
如果取电流很小,满足:
IR<
实际电路中,只要满足R>>RS,就可以满足IR<
则有:
Io≈I=Vref/RS
所以输出电流只取决于基准电压Vref和采样电阻RS,与输出负载无关。
『玖』 恒流电源原理
恒流电源原理:
恒流亦可叫稳流,意思相近,一般可以不加区别。与恒压的概念相比,恒流的概念就难于理解一些了,因为日常生活中恒压源是多见的,蓄电池、干电池是直流恒压 电源,而 220V 交流电,则可认为是一种交流恒压电源,因为它们的输出电压是基本不变的,是不随输出电流的大小而大幅变化的。
(9)运放恒流源电路扩展阅读:
一个直流电源有两种工作状态,一种是恒压状态,按照恒压电源的特征在工作;一种是恒流状态,按照恒流电源的特征在工作。恒压恒流电源指既有恒压控制部件,又具有恒流控制部件的电源。
恒流恒压电源内部有两个控制单元,一个是稳压控制单元,在负载发生变化的情况下,努力使输出电压保持稳定,前提是输出电流必须小于预先设定的恒流值。实际上在恒压状态时,恒流控制单元处于休止状态,它不干扰输出电压和输出电流。
当由于负载电阻逐步减小,使得负载电流增加到预先设定的恒流值时,恒流控制单元开始工作,它的任务是在负载电阻继续减小的情况下,努力使输出电流按预定的恒流值保持不变,为此需要使输出电压随着负载电阻的减小而随之降低,在极端情况下,负载电阻阻值降为零(短路状态),输出电压也随之降到零,以保持输出电流的恒定。
这些都是恒流部件的功能,在恒流部件工作时,恒压部件亦处于休止状态,它不再干预输出电压的高低。
『拾』 帮我分析下这个恒流源电路的是的工作原理
在这个电路中,MOS管是功率管,负责提供电流的
运放歼慧纳在工作的时候,内部电路会让+和-输入端的电压趋于相等,这一点很重要,至于为什么会这样,原理就复杂了,请参考分立元件的OP放大器电路碧高原理
这样的话,这个电路就会让-端的电压和+端的电压变得相等的,只要+的电压不变,-的电氏没压也不会变,RS阻值固定,那么,IOUT也会是恒定的
完事了.