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[導(dǎo)讀]恒流源是一種保持特定輸出電流不變的電源,它不像電壓源那樣保持恒定的電壓輸出。其基本電路主要由輸入級和輸出級組成。輸入級提供參考電流,輸出級輸出所需的恒定電流。

恒流源是一種保持特定輸出電流不變的電源,它不像電壓源那樣保持恒定的電壓輸出。其基本電路主要由輸入級和輸出級組成。輸入級提供參考電流,輸出級輸出所需的恒定電流。恒流源與恒壓源相比,其輸出電流穩(wěn)定性更高,常見的恒流源有壓控電流源、反饋電流源、場效應(yīng)晶體管恒流源等。

恒流源具有以下特點:

1) 輸出電流受負(fù)載(輸出電壓)的影響小。

2) 輸出電流受環(huán)境溫度影響小。

3)內(nèi)阻無窮大(這樣電流就能全部流到外面)。

4)能夠提供恒流驅(qū)動。

5)輸出精度高。

接下來就介紹四種常用的恒流源電路設(shè)計方案:

02.穩(wěn)壓恒流電路

作為硬件研發(fā)工程師,對恒流電路的了解應(yīng)該是必要的。在本文中,我們將介紹三種恒流電路的原理圖。

恒流電路是電子電路中一種能夠保持輸出電流恒定的電路。這種電路對于各種應(yīng)用都非常有用,例如LED驅(qū)動、儀表測量和電池充電等。

第一種

三極管的恒流電路,主要是利用Q2三極管的基極導(dǎo)通電壓為0.6~0.7V的特性來實現(xiàn)的。當(dāng)三極管Q2導(dǎo)通時,三極管Q1的基極電壓被拉低,導(dǎo)致三極管Q1截止,因此負(fù)載R1不能工作。當(dāng)Q2三極管導(dǎo)通時,Q1三極管截止,因此負(fù)載R1沒有工作。負(fù)載R1流過的電流等于R6電阻的電流,而R6電阻的電流等于R6電阻兩端的0.6~0.7V電壓除以R6電阻阻值(固定不變)。因此,即使R1負(fù)載的電源端VCC電壓是可變的,流過R1負(fù)載的電流也能保持恒定不變,達(dá)到恒流的電路效果。

第二種

運放的恒流電路主要是利用運放的“電壓跟隨特性”,即運放的兩個輸入引腳Pin3與Pin2之間的電壓相等的特點來實現(xiàn)的。當(dāng)在電阻R4上輸入穩(wěn)定的電源電壓Vin時,電阻R7兩端的電壓也為Vin,因此無論外界電路如何變化,流過R7電阻的電流是不變的。

根據(jù)歐姆定律,電流等于電壓除以電阻,因此流過R7電阻的電流為:Vin / R7,由于R7兩端的電壓始終為Vin,因此無論外界電路如何變化,流過R7電阻的電流始終保持不變。類似于三極管恒流電路的原理,R2負(fù)載的電流也等于R7電阻的電流。因此,即使R2負(fù)載的電源為可變電壓電源,R2負(fù)載的電流也能夠保持固定不變,實現(xiàn)恒流的效果。這是由于運放的電壓跟隨特性使得電阻R7兩端的電壓始終為Vin,所以流過R7電阻的電流也保持不變,從而保證了恒流的效果。除了使用三極管和運放設(shè)計的恒流電路,這里介紹另一種恒流電路設(shè)計方案,主要是利用穩(wěn)壓二極管的穩(wěn)壓特性。

穩(wěn)壓二極管是一種具有穩(wěn)壓特性的半導(dǎo)體器件,它能夠?qū)⑤斎腚妷悍€(wěn)定在其規(guī)定范圍內(nèi),并輸出恒定的電壓。在恒流電路中,我們可以利用穩(wěn)壓二極管的這一特性來實現(xiàn)恒流控制。

第三種

穩(wěn)壓二極管ZD2的恒流電路中,三極管Q4的基極電壓被穩(wěn)壓二極管ZD2的工作穩(wěn)定電壓Uzd所限制。所以,電阻R10的電壓等于穩(wěn)壓二極管電壓Uzd減去三極管基極與發(fā)射級的導(dǎo)通壓降0.7V,即U=Uzd-0.7保持恒定不變。進(jìn)而得出,無論電源VCC如何變化,流過電阻R10的電流都是固定不變的,便保證了負(fù)載R8的電流保持不變,實現(xiàn)了恒流的效果。

下圖是利用齊納二極管的穩(wěn)壓特性設(shè)計的電路:

電路原理:三極管Q1的基極電壓受限于穩(wěn)壓二極管的穩(wěn)定電壓Uzd,因此電阻R3的電壓等于Uzd減去Q1基極與發(fā)射極之間的導(dǎo)通壓降0.7V,即,U=Uzd-0.7 保持不變。所以即使VCC電源變化,流過R3的電流也是固定的,即流過R1負(fù)載的電流保持不變,達(dá)到恒流效果。

這里需要注意的是,根據(jù)需要的電流,選擇合適的采樣電阻,并考慮三極管和穩(wěn)壓二極管的參數(shù)。而集電極電壓Ucmax是允許施加到集電極結(jié)的最大反向電壓。使用時不要超過這個最大值,否則集電極結(jié)在過大的反向電壓作用下會形成強(qiáng)電場,導(dǎo)致集電極反向電流急劇增大,可能造成元件損壞。

下圖是利用二極管導(dǎo)通電壓為0.6~0.7V的特性設(shè)計的二極管恒流電路:

當(dāng)單片機(jī)的GPIO口給高電平時,三極管Q1導(dǎo)通,二極管D1、D2導(dǎo)通(D1、D2的導(dǎo)通壓降為0.6~0.7V),因此電阻R3的電壓等于1.4V(D1和D2的壓降之和)減去晶體管基極和發(fā)射極之間的導(dǎo)通壓降0.7V,即U=0.7V保持恒定,因此流過晶體管的電流即使VCC電源變化,R3也是固定的,即流過R1的電流保持不變,達(dá)到恒流的效果。

03.晶體管恒流電路

下圖是利用Q2基極導(dǎo)通電壓為0.6~0.7V的特點設(shè)計的晶體管恒流源電路:

當(dāng)GPIO口給高電平時,三極管Q1為NPN管,會導(dǎo)通,同時Q2也會導(dǎo)通。當(dāng)Q2導(dǎo)通時,Q1的基極電壓被拉低并截止。負(fù)載R1不工作,Q2無電流流過。Q2基極電壓被下拉至地并截止,而Q1基極被釋放并再次導(dǎo)通。如此循環(huán)往復(fù),電路中的電流最終穩(wěn)定在0.7/R3(忽略Q1和Q2的基極電流),無論電源電壓VCC如何變化,電流都保持恒定。另外,R3的阻值應(yīng)根據(jù)所需電流來選擇。

04.使用運放的恒流電路

下圖是采用運放的恒流源電路,電流可調(diào)。該電路采用運算放大器設(shè)計,引入了反饋。與晶體管恒流源相比,具有足夠的精度和可調(diào)性。

注意運算放大器的“虛短”特性。同時,電路的反相輸入端連接電阻R4接地。當(dāng)VIN輸入到R2以穩(wěn)定電源電壓時,R4兩端的電壓也為VIN。因此,無論外部電路如何變化,流過R4的電流保持不變。而負(fù)載R1的電流與R4的電流相等,因此即使R1的電源是變壓電源,其電流也保持固定,達(dá)到恒流的效果。

這里晶體管Q1是NPN型的。使用時根據(jù)實際電壓、電流要求選擇合適的。如果功率較大,必須考慮散熱要求。另外,它的發(fā)射極電流約等于集電極電流,但實際上發(fā)射極電流還包括基極電流??梢姡?dāng)運放輸出級采用晶體管時,輸出電流會產(chǎn)生基極電流分量的誤差。如果此時不能滿足電路精度要求,則使用MOSFET更好。

分析與上面相同。MOSFET管是壓控器件,柵極所需電流很小。由于Iout和Is非常接近,與晶體管相比,電流精度得到提高。另外,使用運放的恒流源電路雖然有明顯的優(yōu)點,但也有缺點。例如運放的VIN電源需要用戶額外提供。

05.LDO電路

下圖是利用LDO輸入電流等于輸出電流的特性設(shè)計的恒流源電路。

通過LDO輸入電流等于輸出電流的特性,流過負(fù)載R1的電流等于流過電阻R2的電流,電流大小為Iout=V/R2,其中V(3.3V )是LDO的穩(wěn)壓值。此外,可變電源必須滿足LDO的輸入電壓范圍。

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