常数流源最简单常数流源最简单常数流源使用恒流二极管 。帮我分析了解一下这个常数的工作原理流源电路?帮我分析解释一下这个常用常数的工作原理流源(按图?。「菰怂惴糯笃髟?,白由两个运算放大器组成,专家小白分析 两个模拟电路 , 该电路由两个运算放大器组成 , 常数流源电路,虚短路,运算放大器反向输入端电压为VREF 。
【两个运放恒流源分析,运放恒流源电路工作原理】
1、简单的V/I转换器0-5V转0-20mA这张图如何 分析?电路由两个运算放大器组成 。U1A构成一个逆变器 。U2A实现V/I转换,其转换原理是正反馈平衡常数流源 。If (R5 R6)/R4Rf/R3,恒流值:Io(ui/R6)*(Rf/R3) 。也可以用运算放大器实现:ui从R4输入,R3接地 。为了增加输入电阻,R4和R5要尽可能的大,比如R4R5R3Rf100K和R6250(此时也可以看作是R4R5 R6) 。
白由两个运算放大器组成 。U1A形成一个反相器 。U2A实现V/I转换为 , 其转换原理为正反馈平衡恒定通道流源 。如果(R5 R6)/R4 = RF/R3,恒定电流值:IO = (UI/R6) * (RF/R3) 。UI输入从R4和R3接地 。为了增加R4和R5的输入电阻 , 尽量增加,比如R4 = R5 = R3 = RF = 100k , R6 = 250(这种情况下也可以看成R4 = R5 R6) 。
2、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 。大概看了一下 , 有一些建议 。估计能解决90%的问题 。第一 , 两个运算放大器是集成的,不用的输入要接地 。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放电源不稳定 。导通和关断功率电平的斜率不够大 , 所以增加一个大电容很简单 。第三,稳压器的电源是经过精心计算的 。建议在稳压器的电源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 。
3、高手帮小白 分析 两个模拟电路 。关于运放的 。分析输入与输出的关系 。(过...遇到运算放大器,要想到“虚短”和“虚断” 。先根据“虚断”,3脚无电流,3脚电压为Uin,再根据虚短2电压3电压Uin 。第一个有问题吧?I1那边接地了吗?VOI2*15K,第二个,其实你可以试着搜索一下constant 流源就知道过程是什么了 。射频处的电阻必须使射频产生的电流保持恒定 。根据运算放大器的“虚短”和“虚断”,引脚2和引脚3的电压相等,就是Vin,就可以计算出引脚2到地的电流 。
4、帮我 分析一下这个常用恒 流源的工作原理(根据图!!根据运算放大器的原理,运算放大器741的 端电压是相同的 。当输入电压为0V时 , 调节50K电位器,运算放大器有输出 。当晶体管C电流达到4mA时,Q1的C端电压和150K的输入电压在运算放大器端形成的电压等于50K电阻中心的电压 。当输入从0增加到5V时,741的输出逐渐降低,同时Q1的B端电位降低 。通过增加电流输出和调节0.1K电阻 , 输出可调节至20mA 。无法卸载输出 。但是,741输入端的两个100K电阻参数可能会有一些问题 。如果把前100k改成2030K,可能会调零 。否则电路无法正常工作 。此外,
5、帮我 分析下这个恒 流源电路的是的工作原理? constant 流源电路,虚短路,运算放大器反向输入端电压为vref,MOS管ID为VREF/IS 。在这个电路中,MOS晶体管是一个功率晶体管 。负责提供电流的运算放大器在工作时 , 内部电路会使 端和输入端的电压趋于相等,这一点非常重要 。至于为什么会这样,原理很复杂 。请参考分立元件运算放大器电路的原理 。在这种情况下 , 只要 端的电压保持不变,该电路就会使 端的电压相等 。
6、恒 流源原理最简单的常数流源最简单的常数流源就是用恒流二极管 。其实恒流二极管的应用比较少,除了恒流二极管的恒流特性不太好,电流规格比较小 , 价格也比较贵,最常用的简单常数流源使用两个同类型的晶体管,以晶体管相对稳定的be电压为基准 , 电流值为:IVbe/R1 。这个常数流源的优点是简单易操作 , 电流的大小可以自由控制,不使用特殊元件 , 有利于降低产品的成本 。
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