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恒流源电路基本原理
日期:2024-11-24 10:26
浏览次数:7779
摘要:
交流恒流源工作原理
使用SPWM高频调制的方式,模拟成线性电抗器,,与变流器串联而成,控制电路为线性电路与数字电路的阻合。利用进口高精度真有效值转换器将输出电流转换成直流电压信号,与精密基准电压相比较,高精度运放组成P-I调节器,控制主回骆的阻抗,来达到恒流的目的,,大功率开关使用进口IGBT模块,拥有效率高,无噪音,波形好的优点,在使用中,允许负载突然开路或短路,流水线与快校台使用尤感方便。
恒流源电路(电流反射镜电路)
(1)基本概念:
恒流源是输出电流保持恒定的电流源,而理想的恒流源应该拥有以下特点:
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(以使其电流可以全部流出到外面)。
能够提供恒定电流的电路即为恒流源电路,,又称为电流反射镜电路。
(2)基本原理:
基本的恒流源电路主要是由输入级和输出级构成,输入级提供参考电流,输出级输出需要的恒定电流。
①构成恒流源电路的基本原则:
恒流源电路就是要能够提供一个稳定的电流以保证其它电路稳定工作的基础。即要求恒流源电路输出恒定电流,因此作为输出级的元件应该是拥有饱和输出电流的伏安特性。这可以使用工作于输出电流饱和状态的BJT 或者MOSFET来实现。
为了保证输出晶体管的电流稳定,就必须要满足两个条件:a)其输入电压要稳定——输入级需要是恒压源;b)输出晶体管的输出电阻尽量大(*好是无穷大)——输出级需要是恒流源。
②对于输入级元件的要求:
因为输入级需要是恒压源,所以可以使用拥有电压饱和伏安特性的元件来作为输入级。一般的pn结二极管就拥有这种特性——指数式上升的伏安特性;另外,把增强型MOSFET的源-漏极短接所构成的二极管,也拥有类似的伏安特性——抛物线式上升的伏安特性。
在IC中使用二极管作为输入级元件时,一般都是利用三极管进行适当连接而成的集成二极管,因为这种二极管既能够适应IC工艺,又拥有其特殊的优点。对于这些三极管,要求它拥有一定的放大性能,这才能使得其对应的二极管拥有较好的恒压性能。
③对于输出级元件的要求:
如果使用BJT,为了使其输出电阻增大,就需要设法减小Evarly效应(基区宽度调制效应),即要尽量提高Early电压。
如果使用MOSFET,为了使其输出电阻增大,就需要设法减小其沟道长度调制效应和衬偏效应。因此,这里一般是选用长沟道MOSFET ,而不用短沟道元件。
使用SPWM高频调制的方式,模拟成线性电抗器,,与变流器串联而成,控制电路为线性电路与数字电路的阻合。利用进口高精度真有效值转换器将输出电流转换成直流电压信号,与精密基准电压相比较,高精度运放组成P-I调节器,控制主回骆的阻抗,来达到恒流的目的,,大功率开关使用进口IGBT模块,拥有效率高,无噪音,波形好的优点,在使用中,允许负载突然开路或短路,流水线与快校台使用尤感方便。
恒流源电路(电流反射镜电路)
(1)基本概念:
恒流源是输出电流保持恒定的电流源,而理想的恒流源应该拥有以下特点:
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(以使其电流可以全部流出到外面)。
能够提供恒定电流的电路即为恒流源电路,,又称为电流反射镜电路。
(2)基本原理:
基本的恒流源电路主要是由输入级和输出级构成,输入级提供参考电流,输出级输出需要的恒定电流。
①构成恒流源电路的基本原则:
恒流源电路就是要能够提供一个稳定的电流以保证其它电路稳定工作的基础。即要求恒流源电路输出恒定电流,因此作为输出级的元件应该是拥有饱和输出电流的伏安特性。这可以使用工作于输出电流饱和状态的BJT 或者MOSFET来实现。
为了保证输出晶体管的电流稳定,就必须要满足两个条件:a)其输入电压要稳定——输入级需要是恒压源;b)输出晶体管的输出电阻尽量大(*好是无穷大)——输出级需要是恒流源。
②对于输入级元件的要求:
因为输入级需要是恒压源,所以可以使用拥有电压饱和伏安特性的元件来作为输入级。一般的pn结二极管就拥有这种特性——指数式上升的伏安特性;另外,把增强型MOSFET的源-漏极短接所构成的二极管,也拥有类似的伏安特性——抛物线式上升的伏安特性。
在IC中使用二极管作为输入级元件时,一般都是利用三极管进行适当连接而成的集成二极管,因为这种二极管既能够适应IC工艺,又拥有其特殊的优点。对于这些三极管,要求它拥有一定的放大性能,这才能使得其对应的二极管拥有较好的恒压性能。
③对于输出级元件的要求:
如果使用BJT,为了使其输出电阻增大,就需要设法减小Evarly效应(基区宽度调制效应),即要尽量提高Early电压。
如果使用MOSFET,为了使其输出电阻增大,就需要设法减小其沟道长度调制效应和衬偏效应。因此,这里一般是选用长沟道MOSFET ,而不用短沟道元件。
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