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        解析基于電流輸出電路技術的多款實用電路案例

        作者: 時間:2014-06-20 來源:網絡 收藏

          若電流或電壓輸入參考地,則必須使用電平轉換。 有多個電路可以實現;而圖8中的系統在很多場合下都適用。 這款簡單的電路采用接地電流源驅動直流電源上的,從而驅動負載。 注意,可能有增益,因此信號電流不需要像負載電流那么高。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/248606.htm

          

         

          圖8. 電平轉換

          目前為止,我們討論的電路都是單極性的--電流在一個方向上流動--但雙極性電流電路也是可行的。 最簡單、使用最廣泛的當數電流泵,如圖9所示。這款簡單的電路有很多問題: 它對電阻匹配的精度要求極高,以獲得高輸出阻抗;輸入源阻抗會增加R1電阻,因此它的數值必須非常低以最大程度降低匹配誤差;電源電壓必須比最大輸出電壓高得多;并且運算放大器的CMRR性能必須相對良好。

          

         

          圖9. 電流泵 雙極性電流輸出

          現在,高性能儀表放大器售價不高,因此使用一個運算放大器、一個儀表放大器和一個電流檢測電阻組成雙極性電流源極為方便,如圖10所示。這類電路比電流泵要更為簡單,不依賴于電阻網絡(除了集成儀表放大器的那種),且電壓擺幅在每個電源的500 mV以內。

          

         

          圖10. 雙極性電流運算放大器

          目前為止,我們討論的電路都是具有精密電流輸出的放大器。 當然,它們能夠與固定輸入一同使用,提供精密電流源,但構建一個更簡單的雙端電流源也是可行的。 低電流基準電壓源ADR291 具有10 μA左右的待機電流,典型溫度系數為20 nA/℃。 如圖11所示,加入負載電阻后,則3 V至15 V電源范圍內的基準電流為(2.5/R + 0.01) mA,其中R為負載電阻,單位是kΩ。

          

         

          圖11. 雙端電流源

          若精度不是問題,且只要求剛性單極性電流源,則可以采用耗盡型JFET和一個電阻組成電流源。 如圖12所示,這種配置在溫度發生變化時并不十分穩定,且對于給定的R值,各器件的電流可能有相當大的差異,但該配置簡單而廉價。

          

         

          圖12. JFET電流源

          最近,我需要為某些LED設計電源。 有一些工程師朋友認為我在設計供LED進行調光的可變電流源時會遇到一些困難。 事實上,我只是簡單地改裝了筆記本電腦的“黑磚頭”電源(花幾美分從跳蚤市場買的)就搞定了。 圖13顯示的是經過簡單修改的電源電路,可為LED提供恒定電流。 采用小輸出電流,它可以固定輸出電壓正常工作。

          

         

          圖13. 修改黑磚頭開關電源以提供限流輸出

          為了得到可變的電流,將基準電壓--來自黑磚頭或本地--施加于P1和P2所代表的電位計。 OPA2和MOSFET通過R1輸出小電流,在其上產生壓降。 負載電流流過檢測電阻。 若檢測電阻上的電壓由于負載電流超過R1上的壓降而有所下降,那么OPA1輸出將上升,覆蓋磚頭中的電壓控制,并限制其輸出電壓,防止輸出電流超過限值。


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