◆恒流源电路工作原理●恒流源是指输出电流不随电路电压、负载和环境温度而变化,所以理论上理想的恒流源应该具有无穷大的内阻 。在运算放大器内部,电路 分析Q7是一个NPN晶体管,它的基极实际上是接在运算放大器的另一个输入端 , R9将电流模式DAC的输出转换为电压,C6滤波该电压以使其更稳定,IC1A是运算放大器,用作比较器,R8是运算放大器输出端的限流电阻;R10是恒流采样电阻;Q1的形式是横流输出三极管和发射极输出;R7是恒流负载电阻的一部分;P2是恒流源的输出端,用于输出420mA电流 。
1、继续探讨这个恒流 电路!看有个论坛对这有激烈讨论,但不知道谁的答案正确...第一次看到这种讨论 。大概看过了 , 有一些建议 。估计能解决90%的问题 。首先,集成两个运算放大器,不用的输入应接地 。二、稳压器要8V左右,旁边要有大电容(830需要散热器 。发热的主要原因是你的运算放大器电源不稳定 , 导致导通关断的电平斜率不够大 。只需处理并添加一个大电容 。稳压器的电源是经过精心计算的 。建议在稳压器的输出端连接一个电流表观察电流,然后在你的应用中选择R1大小(保证电源) 。希望我的建议能有所帮助 。
2、运放加达林顿管(三极管集电极放大器电路也叫射极跟随器,其晶体管E极的电压会随着基极电压的变化而变化 。运算放大器是运算放大器的简称 。在实践中电路,通常与反馈网络结合形成一个功能模块 。因其早期应用于模拟计算机中实现数学运算,被命名为“运算放大器” , 这个名字一直延续至今 。运算放大器是从功能角度命名的a 电路 unit,可以用分立器件实现,也可以在半导体芯片中实现 。
现在的运算放大器种类繁多,几乎在所有行业都有广泛的应用 。三极管,全称应该是半导体三极管,又称双极晶体管、晶体管,是一种控制电流的半导体器件 。它的作用是将微弱的信号放大成幅度较大的电信号 , 也用作无触点开关 。晶体管是半导体的基本元件之一,具有电流放大的作用,是电子电路的核心元件 。三极管是由两个PN结组成的,这两个pn结在半导体衬底上靠得很近 。两个PN结把整个半导体分成三部分,中间部分是基区,两边是发射极区和集电极区 。排列方式为PNP和NPN 。
3、帮忙 分析一下,这个 电路的原理,每一个元件的作用,为什么有恒流的...这是一个可调恒流源电路 。R9将电流模式DAC的输出转换为电压,C6滤波该电压以使其更稳定 。IC1A是运算放大器,用作比较器 。R8是运算放大器输出端的限流电阻;R10是恒流采样电阻;Q1的形式是横流输出三极管和发射极输出;R7是恒流负载电阻的一部分;P2是恒流源的输出端,用于输出420mA电流 。
4、恒流稳压电源带 电路图原理基础解析这是一个输出为5v的稳压电源 。其中以整流桥三端稳压器为主 , 其他都不算什么 。◆恒流源电路工作原理●恒流源是指输出电流不随电路电压、负载和环境温度而变化,所以理论上理想的恒流源应该具有无穷大的内阻 。一个简单典型的恒流源电路如图所示,恒流源输出的电流由可变电阻Rvi决定 。我们知道三极管工作在放大区时集电极电流由基极电流决定,即ICβ×IbR1串联二极管为基极提供稳定的偏置电压,发射极电阻Rvi一方面可以调节电流,另一方面具有负反馈 , 使输出电流更加稳定 。
5、这个压控恒流源 电路怎么 分析运算放大器在深度负反馈下工作,因此同相输入电压等于反相输入电压 , 即U( )U()Vin 。因为R2的电压也等于U(),R2的电流I(R2)U()/R2Vin/R2也等于MOS管D和S的电流,所以RL的电流等于R2的电流 , 所以I(RL)Vin/R2可以通过调节Vin来改变RL的电流 。
6、运算放大器内部 电路 分析【带运放恒流电路分析,运放增压扩流电路】Q7是一个NPN晶体管,它的基极实际上连接到运算放大器的另一个输入端 。Q11通过限幅电路连接,保证其集电极电压不高于其结电压0.7V,相当于一个大电流的稳压器 , Q5和Q6形成镜像电流源,Q7(其基极连接到Q5的集电极)使Q5和Q6之间的电流差变小 。Q10和Q11仍然是镜像恒流源,你的图纸Q7有问题 。看我贴的图,T7、T5、T6、T10和T11是镜像电流源 。
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