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  • 恒流电路的设计

    2016-02-19 14:28:52
    几种常见的恒流电路 几种常见的恒流电路
  • TL431具体恒流电路

    2020-07-14 07:49:21
    1、单个TL431恒流电路 如图,即是利用单个TL431恒流的示意图 原理:此电路非常简单,利用了431的2.495V的基准来做恒流,同样限制了LED上面的压降,但优点与缺点同样明显。 优点:电路简单,元器件少,成本低,...
  • 由于市场需求,电源模块越来越追求宽电压输入,宽电压输入就会导致供电电流随输入电压变化而变化,为了高电压和低电压输入的情况下,都能获得恒定的供电电流,在输入端加一个恒流电路,以获得性能的一致性。...
  • 许多场合,由单个恒流管极管或几个恒流管串联、并联后串入有关电路,即可方便地构成简单的恒流源,既降低了电路对电压变化的敏感性,又减少了电路的复杂性,可广泛用于各种半导体器件和集成电路工作点的稳定。...
  • 由于市场需求,电源模块越来越追求宽电压输入,宽电压输入就会导致供电电流随输入电压变化而变化,为了高电压和低电压输入的情况下,都能获得恒定的供电电流,在输入端加一个恒流电路,以获得性能的一致性。...
  • 大功率LED恒流电路图(一) 目前单颗功率为1W、3W的白光LED很常见,特别在一些中高档的便携式强光手电筒中应用比较广泛。这类手电筒一般采用单节碱性电池或者镍氢可充电电池供电,所以体积非常小巧。 大功率LED...
  • LED驱动电源的恒流电路方案分析详解.docdoc,LED驱动电源恒流电路方案详解.doc
  • LED驱动电源恒流电路方案详解pdf,恒流源是电路中广泛使用的一个组件,这里我整理一下比较常见的恒流源的结构和特点。 恒流源分为流出(Current Source)和流入(Current Sink)两种形式。 最简单的恒流源,就是用一...
  • 恒流电路在硬件电路设计中应用十分广泛,例如用于可变电阻的阻值检测,LED恒流驱动等。恒流电路分为电流源和电流井,顾名思义就是根据电流的流向不同划分的,实质上也可以认为是根据恒流电路与负载的共电位关系划分...

    恒流电路在硬件电路设计中应用十分广泛,例如用于可变电阻的阻值检测,LED恒流驱动等。恒流电路分为电流源和电流井,顾名思义就是根据电流的流向不同划分的,实质上也可以认为是根据恒流电路与负载的共电位关系划分。根据大家的习惯,电流井电路是比较容易分析的,但是因为电流井通常把采样和限流电路放在靠近地的一侧,导致恒流电路与负载不能共地,从而限制了应用范围。恒流电路的基本原理是将负载,调整电路,采样电阻三个基本元件串联在电压源上,根据采样电阻上的电压或电流,改变调整电路的阻抗,从而改变整个串联回路的电流,以实现恒流控制的目的。本文给出两种简单的电流源电流,并分析恒流产生的原理及应用场景。

    1.基于三极管的恒流电路。
    在这里插入图片描述

    恒流电路

    图中Rload为负载,Rs为采样电阻,三极管作为调整电路。三极管基极到GND之间串联了两个二极管,用于产生参考电压。假设二极管正向压降为Vf,那么电流从VCC通过Rc流过两个二极管,在三极管基极产生了2*Vf的电压,由于三极管放大倍数较大,忽略通过三极管基极流向发射极的电流。

    假设三极管基射结压降与二极管正向压降相等,也是Vf,那么三极管发射极电压应该是一倍的Vf,1倍的Vf作用在采样电阻Rs上,产生的电流为Vf/Rs,该表达式即为三极管恒流电路的恒流表达式。应用时可以根据恒流值的需求设置Rs,即可得到相应的恒定电流。当然也可以通过将两个二极管替换为一个反向的稳压二极管,同样可以产生参考电压。

    考虑到大家都比较擅长分析NPN三极管电路,上图首先使用NPN三极管实现电流井。但电流井电路与负载的连接关系是共VCC而不是共地,因此限制了该电路的应用。我们可以把同样的连接方法应用于PNP三极管,即可实现电流源恒流电路。

    恒流电路
    在这里插入图片描述

    三极管电流源电路

    三极管电流源电路与负载共地,分析方法与电流井电路类似,都是使用三极管的电压跟随器接法,在发射极的采样电阻上产生固定的参考电压,从而实现恒流。

    该系列电路利用二极管三极管的压降非线性特性,通过电压跟随器的结构向采样电阻上施加参考电压,从而产生恒定电流。由于二极管的正向压降与三极管的基射结压降均不是理想的恒定压降,压降值存在一定的波动范围,而且会受到温度的影响,因此该方法实现的电流源精度较低,电流会根据负载及温度的变化产生一定的波动。该电路通常应用于LED或光耦的驱动。

    1. 基于稳压芯片的恒流电路

    如果你觉得三极管恒流电路需要的器件太多了,那么接下来的电路应该是你想要的了。这个图我第一次是在电子设计大赛的一个指导书里看到的。仅需要两个器件即可实现电流源。

    恒流电路
    在这里插入图片描述

    基于稳压芯片的电流源电路

    该电路搭建仅需要2个器件,算上负载正好是文章开头提到的恒流电路三要素:调整电路,采样电阻,负载。LM317是一个可变输出的集成三端稳压器,配合一个电阻就可以实现恒流输出。该芯片反馈端口ADJ与输出端口之间有1.25V基准压差,当压差不足时稳压芯片会提高输出电压,从而增大负载回路的电流,直到Rs上产生足够的1.25V压差为止。也可以认为稳压芯片将这个压差施加到采样电阻Rs上就可以得到一个恒定电流。考虑到ADJ端流入的电流较小,可以忽略不计,因此Rs上的电流与Rload的电流基本相等。如果需要可调电流源,那么可以将Rs换成电位器,通过调节电位器的阻值就可以调节电流值。该电路的电流表达式为Vref/Rs,其中Vref=1.25V。如果使用其他可调稳压芯片,只需要将替代芯片的Vref替换到公式中即可。

    LM317最大的封装是TO-220在满足散热的条件下可以达到1.5A输出电流,这个电流基本可以满足大部分应用需求。最小封装为TO-92,配合一个电阻就可以实现恒流,电路面积很小。这个电路可以用于照明LED的驱动,当然稳压芯片的散热是需要仔细处理的,毕竟线性稳压器是将多余的功率全部耗散在自己身上的。LM317的输出误差典型值为0.5%,在满足精度需求的前提下也可以用于产生参考电流源输入到变电阻的传感器元件中,例如旋钮电位器,NTC热敏电阻。通常建议对与输入参数呈现一次函数关系的电阻型传感器应用参考电流源,这样得到而电压就是与输入参数呈现一次函数,便于后续的采样处理。

    如果需要相似结构的电流井,可以使用负压的可调三端稳压芯片LM337。不过据我观察,有电流源的时候很少有人再去寻求电流井,大家比较习惯与负载共地的电路分析。

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  • 几种恒流电路的设计

    2012-02-02 16:39:21
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  • VIPTER12 恒流电路

    2010-01-05 02:09:53
    本文介绍如何利用PWM电源管理芯片VIPTER12来控制恒流电路
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    前言

    恒流,顾名思义电流恒定,要实现电路恒流有许多种方法,你可以使用恒流二极管,也可以使用分立元件搭建恒流电路,比如用运放搭建恒流电路,三极管搭建恒流电路等等。根据使用的场合不同,精度要求不同可以选择不同的方案实现恒流。而我们今天要讲的三极管搭建的恒流电路就是一种精度要求不高的恒流电路。

    NPN型三极管横流电路

    如下图所示,即为NPN型三极管恒流电路。三极管型号为MMBT3904
    在这里插入图片描述
    如图所示,load为恒流源负载,Iout便是我们想要让其恒定的电流。
    分析:
    1、由三极管的特性可知在忽略T1的基极电流I4 的情况下,Iout ≈I1。
    2、当负载加重,即负载电阻load变小时,会导致Iout变大,这意味着I1也会变大。
    3、I1变大,会导致R3上的压降增大, R3压降增大导致T2导通增强。
    4、T2导通增强,I5便会增大,I5增大导致R1上的压降电大;
    5、R1上的压降增大,导致如R2上的压降减,从而导致I4 减小。
    6、I4减小,进而会导致Iout减小,从而达到横流的作用。

    Iout = Ube(T2)/R3
    带负载能力:
    电源电压24V
    电流恒定输出1.31mA。最大负载为17.69k
    在这里插入图片描述
    电流恒定输出12.81mA时,最大负载为1.71k
    在这里插入图片描述
    可见,恒定电流越大,带负载能力越弱,恒定电流越小,带负载能力越强。

    PNP型三极管横流电路

    如下图所示,即为NPN型三极管恒流电路。三极管型号为MMBT3906
    在这里插入图片描述
    如图所示,load为恒流源负载,Iout便是我们想要让其恒定的电流。
    分析
    1、由三极管的特性可知在忽略T2的基极电流I7 和 T1的基极电流I3 的情况下,Iout ≈I1≈ I4。
    2、当负载加重,即负载电阻load变小时,会导致Iout变大,这意味着I1也会变大。
    3、I1变大,会导致R3上的压降增大, R3压降增大导致T1导通增强。
    4、T1导通增强,I5便会增大,I5增大导致R2上的压降电大;
    5、R2上的压降增大,导致如R1上的压降减小,I7减小,从而导致I4 减小。
    6、I4减小,进而会导致Iout减小,从而达到横流的作用。

    Iout = Ube(T1)/R3

    带负载能力
    电源电压24V
    电流恒定输出6.54mA。最大负载为3.47k
    在这里插入图片描述
    电流恒定输出12.95mA。最大负载为1.7k
    在这里插入图片描述
    可见,恒定电流越大,带负载能力越弱,恒定电流越小,带负载能力越强。

    展开全文
  • 本文阐述了一种雷管电参数测试仪的恒流电路设计,电路采用msp430单片机,DAC数模转换模块、有源负载及负反馈电路设计实现了电流的恒定输出,提高了电流输出的稳定性。同时整机电路设计采用微电脑控制单元,实现了时间和...
  • DIY大功率LED恒流电路

    2020-10-19 08:54:21
    恒流源分为线性恒流源和开关恒流源两种。线性恒流源的电路比较简单,易于制作,但它的效率低,不适合在电池供电系统中使用。
  • LED电源恒流电路分析

    2021-01-19 19:55:34
    随着LED照明现在越来越热,... 声明:电路并非所有的都是原创,贴出来是为了方便讨论,如果涉及到侵权问题,请及时告知本人,以便及时删除。  可以毫不夸张的说,LED驱动电源将直接决定LED灯的可靠性与寿命;作为
  • 恒流电路的分析(一)

    2020-03-07 10:57:25
    在这里分析一个简单的LED恒流电路,软件采用Multisim进行波形采集 一、元器件 R1为80KΩ左右的金属膜电阻;Q选取耐压值超过350V的VPN三极管;D选取2V左右的稳压二极管(如1N4680);C2选取10V、100UF以上的电解电容;...

    在这里分析一个简单的LED恒流电路,软件采用Multisim进行波形采集

    一、元器件

    R1为80KΩ左右的金属膜电阻;Q选取耐压值超过350V的VPN三极管;D选取2V左右的稳压二极管(如1N4680);C2选取10V、100UF以上的电解电容;R2选择80Ω左右的电阻。R2的大小为:R2=1.25/需要的电流。

    二、电路仿真分析

    图一
    下面我们来看输入的波形、电压以及经过整流滤波后的波形图

    图二
    通过仿真分析可以看到,我们输入的信号源为220V(有效值)、50HZ,通过电压表测到的电压值为220.525V,波形图中的峰峰值为616.92V,一切正常。接下来我们看经过整流滤波后的图形,整条波形比较平滑接近直流,原理比较简单这里不再赘述。

    电路仿真测试
    从上面的仿真分析可以看到三极管Q1处于导通状态(Uc>Ub>Ue),此时Ube的压降为0.55V,稳压管稳定的电压为2.22V,那么R2两端的压降为2.22-0.55=1.67V,此时电路中的电路为1.67/80=20.8mA,符合我们测出来的数据。

    文章开头给出的R2的计算公式只是经验,要根据自己实际电路进行调整,此电路虽然简单,却是一个十分稳定,高效的电路,电路效率:电压在200260V之间变化时,效率在98%77%之间变化。在220v时效率为90%,在240V时效率为83%,几乎可以同一个AD-DC的芯片相媲美。除了效率外,别的参数也优于开关电源,如没有振荡、低谐波含量、高功率因数、无污染(电磁)。另外对于滤波电容一般增加1W需要增加0.5uF的电容量。


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  • 来源:EETOP 博客 作者:许欢链接:http://blog.eetop.cn/xhsir520恒流源是在硬件设计中应用相当多的电路结构之一,小结一下。电流的产生离不开电压和电阻,最简单的恒流结构就可以利用固定电压和固定电阻来产生,...

    来源:EETOP 博客 作者:许欢

    链接:http://blog.eetop.cn/xhsir520

    恒流源是在硬件设计中应用相当多的电路结构之一,小结一下。

    电流的产生离不开电压和电阻,最简单的恒流结构就可以利用固定电压和固定电阻来产生,比如二极管的导通电压基本固定,配合电阻就可以产生最简单的恒流源结构。但是BE结的电压随温度变化太大,基本无法实用。倒是可以作为温度检测电路。

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    那我们用一个电压更稳定的源,LM117是一个LDO,内部基准电压为1.25V,即R3两端电压为1.25V,这个基准电压内部经过温度补偿设计和校准输出,所以精度和稳定性较好。如LM431基准源也是常用在恒流结构中的芯片之一。

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    上图可以看出温度系数约为0.1uA/℃,远好于简单的PN结结构。但是因为LDO本身的静态电流,恒流输出的精度受到影响,所以更小的静态电流能够得到更高的电流精度,目前低功耗的LDO静态电流可以达到1uA以下。

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    在简单的PN结方案中针对温漂的问题可以通过引入负反馈来进行稳定调节,这是最常用的的恒流源结构,简单而精度高。在这个结构中,双电源的运放可以保证在输出微小电流时有更好的特性。

    该电路还可以改进为低端输出结构,输出的精度避免了上图高端输出时受到三极管基极电流的影响,另外还可以利用MOS管的低栅极电流特性替换三极管。

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    利用运放的输出电流能力也可以设计小电流恒流源,同样是利用负反馈结构。

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    而针对恒流源重要的温度系数,则可以利用补偿实现“零温漂”,如:

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    这里227uV/℃为芯片LM334的输出电流温漂,-2.5mv/℃为二极管的温漂系数,通过设置合适的电阻比例可以实现理论的零温漂。

    镜像电流源是另一种恒流源。在IC内部无处不在,所谓的镜像就是利用晶体管的电流与面积成比例来由主路电源根据需求分配多个支路电流源为各部分提供偏置或者作为有源负载。

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    恒流驱动在LED市场中应用较多,其设计和原理也比较简单,以国产的无锡晶源微电子的CSC8515恒流驱动芯片为例,这是一个输出隔离型原边反馈LED驱动芯片,通过采样输出电流,然后经过误差放大器调节输出。

    06154579b4acc6587c926ae509e58329.png25924597d7645235cd48ea98cb3b604f.png

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  • LED驱动电源:用TL431做的4个恒流电路分享docx,随着LED照明现在越来越热,作为LED的生命支柱--LED驱动电源也越来越受到人们的关注。一直听到有很多人这么说:LED电源是个特殊的电源,跟普通电源有很大的不同,所以做...
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  • 大功率LED恒流电路

    2020-10-19 17:34:45
    介绍一款单颗1w功率LED驱动芯片--凌厉尔特公司的LT3490。经笔者试用,效果非常不错,很适合DIY手电筒。
  • 本文主要讲了TL431的几种恒流方式,希望对你的学习 有所帮助。
  • 78XX恒流电路

    2013-08-25 11:09:31
    使用简单的78XX做恒流,就可以给锂电池充电了
  • 恒流源是能够向负载提供恒定电流的电源, 因此恒流源的应用范围非常广泛, 并且在 许多情况下是必不可少的。。。。。
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  • 隔离开关的开关电源,用四个场效应管组成的H桥控制变压器进行输出的恒压或恒流的控制通过采集输出端的输出电压,或是输出电流即可调节自己可设定的输出电压或是电流。
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空空如也

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