恒流源分為兩種形式:流出和流入。
1、最簡單的恒流源是使用恒流二極管。實際上,恒流二極管的使用相對較少。除了恒流二極管的恒流特性不是很好的事實之外,電流規格相對較小并且價格更昂貴。
2、最常用的簡單恒流源如圖1所示。使用兩個相同類型的晶體管,并且將晶體管的相對穩定的電壓用作參考。當前值為:I = Vbe / R1。
這種恒流源的優點是簡單易實現,電流值可自由控制,無需使用特殊元件,有利于降低產品成本。缺點是不同類型的管的電壓不是固定值,即使它們是同一類型,也存在某些個體差異。同時,該電壓也會隨著工作電流的不同而在一定程度上波動。因此,它不適用于精確的恒定電流要求。
3、為了準確輸出電流,通常使用運算放大器作為反饋,并使用場效應晶體管來避免由三極管電流引起的誤差。運算放大器的典型恒流源如圖2所示。如果電流不必特別精確,則場效應管也可以用三極管代替。
當前的計算公式為:I=Vin/R1
該電路可以看作是恒定電流源的標準電路。除了足夠的準確性和可調整性之外,所使用的組件也很常見,易于設置和調試。只是Vin需要由用戶提供。
從以上兩個電路可以看出,恒流源具有固定的公式,該公式將使用參考電壓在電阻器上建立固定的電流。利用該公式,可以將恒流源的結構擴展到可以提供此“參考電壓”的所有設備。
4、最簡單的參考電壓是齊納二極管。使用齊納二極管和晶體管,可以構建更簡單的恒流源,如圖(3)所示。
當前的計算公式為:I =(Vd-Vbe)/R1
5、TL431是另一種常用的電壓基準。圖(4)顯示了用TL431構建的恒流源,其中用場效應管代替了晶體管,以實現更高的精度。
當前的計算公式為:I = 2.5/R1
6、實際上,所有三個端子調節器都是很好的電壓源,并且三個端子調節器的精度已經很高,所需的維護電流也很低。如圖(5)所示,使用三端穩壓器形成恒流源也具有很好的性價比。這種結構的恒流源不適用于過小的電流,因為此時三端穩壓器本身的維持電流會引起較大的誤差。當前的計算公式為:I = V / R1,其中V是三極穩壓的穩壓值。
7、在實際電路中,有一些特殊的結構也可以提供良好的恒定電流特性。最典型的是,電阻兩端的極高電壓會在低壓器件上產生電流,如圖(6)所示。恒流源的精度取決于高壓的精度以及由高壓引起的電壓波動。低壓設備本身。在某些開關電源電路中,該結構用于向晶體管提供偏置電流。
當前的計算公式為:I = Vin/R1
值得注意的是,并非所有上述恒流源都適合于安培以上的恒流應用,因為電阻兩端的電流過大會導致嚴重發熱。
在圖(2)中,可以通過使用較小的電阻器來減少熱量。但是,在單功率模式下,大多數運算放大器無法有效地感應和輸出接近地面或Vcc的電壓。因此,必須使用特殊設備來滿足要求。有一種簡單的方法可通過電壓穩定來增加電阻兩端的電壓偏置裝置(齊納管或TL431等),以便該電壓進入運算放大器的檢測范圍。
恒定電流源的本質是使用設備來反饋電流并動態調整設備的電源狀態,以便電流趨于恒定。只要可以獲得電流,就可以有效地建立反饋以構成恒定電流源。
8、可以提供電流反饋的設備,以及用于反饋電流環路中某些設備或環路中的發光設備(例如光電耦合器,發光管等)的磁場的電流互感器或霍爾元件,可以提供回饋。這些方法可以作為恒定電流的有效來源,并且更適合于大電流等特殊場合。但是,由于這些實現形式的電路更加復雜,因此在此不再單獨介紹它們。
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