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2、了跟随器运放第五种是本人想的电路,也是对地负载后边两种是恒流源电路对比几种V/I电路,凡是没有三极管只类的单向器件,都可以实现交流恒流,加了三极管之后就只能做单向直流恒流了第四和第五是建立在正负反馈平衡的基础上的,如果由于电阻的误差而失去平衡,会影响恒流输出特性,也就是说,输出电流会随负载变化而其他几种电阻的误差只会影响输出电流的值,而不会影响输出特性如果输出电流大,或者嫌三极管的集电极电流和发射极电流不相等,可以把三极管换成MOSFET[运放做恒流源篇二]关于双运放恒流源原理“典型双运放电流源电路”的框图,供分析与讨论。附图方框内的
3、4个电阻其数值是一样的。因此才有公式:Io=(V3-V2)/R30。由公式可看出:当V32幅度与R的数值恒定不变时,Io恒定输出且与负载电阻Load的数值大小无关(在运放的线性工作区域以内)。可以利用负载电阻为0欧姆和负载电压为1V两种状态,推演出上面运放输出端(PIN6)的电压Vo’会随负载电压Vo等比升降,从而保证定流电阻的端压与通过电流幅度恒定不变的和与输入电压的比例结果。双运放恒流源有两个显著特点:1.负载可以接地;2.输出电流可以是双向输出或交流输出(通常以双电源供电为前提条件)。单电源供电时,双运放恒流源的第2个特长也就不
4、一定存在了--即通常只能输出单向电流,所用运放也必须是单电源运放。当V2为零,即接地时,根据公式可计算得到输出电流的极性与流向;此时输出电流的大小、极性由V3控制(以双电源供电为前提条件)。理想的恒流源就是其输出电流幅度不随负载、环境和时间等因素的不同而变化。实际上,在上述情况变化不大的条件下,用LM358来构成双运放恒流源,其输出电流幅度的相对变化不超过0.3%是可能的。前提是替代INA105内部R的304个外部电阻,其实际数值上相差不应超过0.07%。也可按图在上运放+输入端节点,接入0.08R左右数值的电位器调整R支路的分压比,
5、以调整负载变化时输出电流的稳定性-提高等效输出阻抗。单运放+三极管恒流模式,其中的三极管采用JFET或MOS后,其恒流效果应比双运放恒流源不差。[运放做恒流源篇三]图1-36是用运放构成的可控双向恒流源电路。电路中,运放A1接成同相输入放大器,它的闭环增益很低,以得到深度负反馈,运放A2接成电压跟随器,它把输出电压Vsc传到A1的同相输入端,在这里与输入信号电压Vsr相加。由于A2做同相输入放大器,其输入阻抗很高,输入偏置电流可忽略,流过R0的电流基本上就是输出电流Isc。由此可见,Isc的极性取决于信号电压Vsc的极性,其大小可由V
6、sr和R0调节。它是由于测量晶体管的β值和二极管的反向击穿电压时,需要的电流大小及方向都可控的恒流源电路。图1-37是采用三个运放构成的可调电流源电路,输出电流可以保持在适当的精度范围内。电路使用的有源防窥来使R1两端压降等于输入端所加的基准电压Vref,因此输出电流等于Vref/R1.为使R1两端电压保持恒定,由差分放大器A302通过射随器A3监测R1两端电压,此蒂娜呀经A2的输出加到比较器A1的反相输入端,由A1将它与基准电压Vref进行比较,使A1的输出电压增加或减小,直至达到平衡为止,于是Vr1=Vref。射随器A3具有很高的
7、输入阻抗,不会给流过R1的电流带来附加的负载电流。由于控制环路的延时较长,故用C1对A3进行频率补偿,只要满足R2=R3=R4=R5,就会获得很好的性能。若要改变输出电流,可将R1换成总阻值与之相近的串联固定电阻与可变电阻,调节可变电阻即可改变输出电流。图1-38是采用运放构成的提供精密基准电压的电路。电路中,R1、R2、R3、VDw接成桥路,运放A1的两输入端接在一对对角线上。在电桥平衡时,R2上的电压Vr2等于稳压管VDw的5.6V稳定电压,因A1的输入阻抗很高,所以,R2上的电流绝大部分流向R3,即为5.6V,所以输出端恶意提供
8、11.2V的基准电压Vsc。若Vsc变动,A1可迅速将其调整。假设Vsc升高,则Vr2可升高同样的幅度,而Vr因R2、R3的分压,升高的幅度较小,所以Vr2>Vr3,Vsc回降。改变R2、R3的比值,可调节输出基准电压的