❶ 10mA以下大小可调的恒流源,用正负9伏电池供电,要求噪声低,温度影响小,有了解的给个电路图和器件型号。
二楼的电路图根本没有恒流效果,当输入电压或负载变化时,电流也会变。
实用的恒流源电路如下图,只用单电源即可工作(正负双电源也可以)其中运放可用通用LM385,这款器件很容易买到,而且工作电压和输出电流等参数指标也满足要求,该电路恒定输出电流等于基准电压Vref和电阻Rs的比值,调整Rs即可调整输出电流,而负载和输入电压在一定范围内的变化不会引起输出电流的变化。还有一点,这个电路的负载是接地的,使用中更方便。
❷ 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。
❸ 请教一下,如何用运放电路制作恒流源呢
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<<I
实际电路中,只要满足R>>RS,就可以满足IR<<I了。
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。
❹ 求LM334能做,传感器的恒流源吗
LM334不行,它的电流是10mA。
可以用TL317CLP来实现恒流功能。实用电路如下图(其中Rs的阻值为1.2V/If)——
补充:TL317的最小失稳电压不是2.5V而是1.2V,还有LM317L也可以(也是1.2V)
❺ 1mA恒流源电路
方法很多举二个 1.用常用三端如317 在输出端与调节端接一电阻,阻值为1.25v/1ma,后317输入端功能不变,原调节端改为恒流输出端。如有误差电阻略加调正 伏缺点精度可以但工作电压受器件耐压限止。
2,用一般三极管加稳压二极管。电路如一般三极管放大电路接法即有上偏流电阻Rb1下偏流电阻Rb2 及射极电阻Re, 做法取一6至7v稳压二极管取代Rb2 位置,Rb1数值据电源电压而定以保证稳压二极管流过电流在8至10ma即可, 射极电阻Re数阻 Re= 稳压管电压-0.7v/恒流电流值 如稳压管电压为6.7v则Re为6kΩ。 电源正(如三极管为npn)及三极管集电极为恒能输出端优缺点精度一般但工作电压随三极管耐压而定做上数百伏也很容易
❻ 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。
❼ 恒流电路
10A12V恒流源很轻抄松就可以实现,入下图
MJ2955是功率管,最高可达15A的恒流,你用10A是有足够余量了。
调节恒流大小只要改变R2即可,现设计为0.5欧,若想恒流电流小点,那就加大R2,比如1欧。
记得7805要加小散热片。MJ2955需要大散热片
工作原理:
用7805稳压片对R2进行采样,然后驱动扩流管MJ2955形成恒流。
图中的输入端为整流电路,你用在汽车上,可以把四个二极管去掉即可。