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  • 带通滤波器只允许在某一个通频带范围内的信号通过,而比通频带下限频率低和比上限频率高的信号均加以衰减或抑制。
  • 简单压控电流源电路

    2018-05-07 16:31:23
    简单压控电流源电路,使用DA给定控制电压,通过放大器和MOS管输出电流,参数可变,能输出2A,电阻需要采用功率电路
  • 压控恒流源电路设计

    万次阅读 2015-02-11 14:55:52
     压控恒流源电路设计 压控恒流源是系统的重要组成部分,它的功能是用电压来控制电流的变化,由于系统对输出电流大小和精度的要求比较高,所以选好压控恒流源电路显得特别重要。采用如下电路: 电路原理图如图2.4.3...

    压控恒流源电路设计

      压控恒流源电路设计 压控恒流源是系统的重要组成部分,它的功能是用电压来控制电流的变化,由于系统对输出电流大小和精度的要求比较高,所以选好压控恒流源电路显得特别重要。采用如下电路: 电路原理图如图2.4.3所示。该恒流源电路由运算放大器、大功率场效应管Q1、采样电阻R2、负载电阻RL等组成1、硬件设计。

    几种恒流源电路模块设计

      电路中调整管采用大功率场效应管IRF640。采用场效应管,更易于实现电压线性控制电流,既能满足输出电流最大达到2A的要求,也能较好地实现电压近似线性地控制电流。因为当场效应管工作于饱和区时,漏电流Id近似为电压Ugs控制的电流。即当Ud为常数时,满足:Id=f(Ugs),只要Ugs不变,Id就不变。在此电路中,R2为取样电阻,采用康铜丝绕制(阻值随温度的变化较小),阻值为0.35欧。运放采用OP-07作为电压跟随器, UI=Up=Un,场效应管Id=Is(栅极电流相对很小,可忽略不计) 所以Io=Is= Un/R2= UI/R2。正因为Io=UI/R2,电路输入电压UI控制电流Io,即Io不随RL的变化而变化, 从而实现压控恒流。 同时,由设计要求可知:由于输出电压变化的范围U〈=10V,Iomax=2A,可以得出负载电阻RLmax=5欧。

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  • 50HZ压控电压源带阻滤波器Q10G1.ms13,Multisim电路仿真 运算放大器,有源滤波器
  • 一、二阶压控电压源低通滤波器(赛伦-凯电路/二阶正相低通滤波器) 该电路是一个经典二阶低通滤波器,特点: 1)、输入电压经过两级RC低通电路 2)、输入电压进入集成运放的同相输入端,即同相放大 3)、第一...

    一、二阶压控电压源低通滤波器(赛伦-凯电路/二阶正相低通滤波器)

    该电路是一个经典二阶低通滤波器,特点:

    1)、输入电压经过两级RC低通电路

    2)、输入电压进入集成运放的同相输入端,即同相放大

    3)、第一级RC电路的电容不接地,改接到输出端。原因:引入反馈,使输出电压在高频段迅速下降,但在截止频率范围内不要降太多。

     

    1、电流分析法:

    这个是典型的同相放大器,因此其为:

    放大倍数(零频增益)                                (1)

    令电阻R都一致,C都一致。再对节点Um和同相放大器的正相输入端点U+,进行电流分析。有:

    流入节点Um的电流                         (2)

    前两个不做解释,第三个是电容电流的向量形式。为什么

    流入节点U+的电流                      (3)

     

    将以上三个式子联立得传递函数为:

                   (4)

      为等效品质因数。

    2、复导纳分析

    用复导纳法,Y1=1/R1,Y2=1/R2,Y3=sC1 Y4=sC2,令s=jw则转化为下图:

    同样从节点Um和U+分析。复导纳是什么?

    节点Um:

                       (5)

                           (6)

    节点U+

                                   (7)

                   

    将Y2移项:

                                                        (8)

     

    将8带入6,再化简移向得到复频域形式:

               (9)

    上下再同除以:Y1,Y2,Y3,Y4

    得:

               (10)

    有:

                 (11)

    上下再同乘以s方,除以R1R2,再有:
             (12)

    与低通滤波器传递函数一般形式

                                 (13)

    比:

    截止角频率:

    阻尼系数:

                                  (14)

     

    二、二阶反相型低通有源滤波器

    1、介绍

    二阶反相型低通有源滤波器是反相比例积分器的输入端再加一节RC低通电路构成的。

     

    同上,采用电流分析

    对于N点电流:

    对于N点电压:

    联立得到:

    参考文献:

    [1]强推二阶滤波电路 

    [2]强推二阶低通滤波传递函数介绍

    [3]模拟电子技术一些有源滤波器件计算及传递函数

    [4]二阶滤波器的标准传递函数,零、极点分布

    [5]二阶设计

    [6]​​​​​​​高明甫,杨 勇,孔令斌.二阶压控电压源低通滤波器设计 (中国地质大学(武汉)物理系)[J].电子元器件,2010,2(3):12-22.

     

     

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  • 压控恒流源电路

    千次阅读 2016-11-10 18:32:00
    amp;tid=1634988&highlight=4-20ma ...这个电路很简单,你可以试着搭一下,J1是电流输出口,你可以在J1上接个LED灯,随着“电压输入”的变化,LED灯的亮度就会变化,这说明电流发生了变化。 “三极管...

    http://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1634988&highlight=4-20ma

    最简单简陋的电流输出电路,是用“三级管+放大器”构成的。如下图所示:

    这个电路很简单,你可以试着搭一下,J1是电流输出口,你可以在J1上接个LED灯,随着“电压输入”的变化,LED灯的亮度就会变化,这说明电流发生了变化。
    “三极管+放大器”组成的电流输出电流,还可以再经过改进,如下图所示:

     

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  • 当您所做的只是绘制原理图时,电压源和电流源同样容易实现。然而,在我们了解电路设计之后,我们逐渐意识到,由于某种原因,产生或多或少的恒定电流比产生或多或少的恒定电压要困难得多。然而,这并没有改变这一事实...

    本文是AAC模拟电路系列的一部分,它提供了一种高性能只需要几个现成的元件的电流源。

    当您所做的只是绘制原理图时,电压源和电流源同样容易实现。然而,在我们了解电路设计之后,我们逐渐意识到,由于某种原因,产生或多或少的恒定电流比产生或多或少的恒定电压要困难得多。然而,这并没有改变这一事实:电流源有时非常有用,聪明的工程师创造了各种实用的电流源电路,这是一件好事。

    电流源回顾

    在本文中,我想与您分享我在Linear Technology发布的一个旧应用程序注释中发现的一个有趣的电流源代码。 

    834bc734cc28748337a56c12d1f03549.png

    Howland电流泵。

    如果您不喜欢使用分立晶体管并且(由于某些原因)您手头没有任何运算放大器,您可能需要考虑将其中一个线性稳压器转换为电流源。

    Jim Williams的电流源

    这绝不是电路的官方名称,我当然不希望说这是Jim Williams设计的唯一电流源 - 如果知道他提出了6种创新的、高性能的电流源拓扑,我不会感到惊讶。尽管如此,他是应用笔记的作者,我不知道还可以怎么命名这个电路。

    如下图所示,该电流源需要两个放大器IC和一些无源器件。 

    a9ef5ab55de77f9592ed572d261e37ad.png

    图来自LT1102的数据表。

    LT1006是典型的精密运算放大器,LT1102是一款高精度仪表放大器。应用笔记于1991年发布,因此这些是旧的IC。我在模拟中使用LT1006和LT1102以确保模拟中的所有内容与原始设计一致。尽管如此,我鼓励你尝试一些更新的(可能更高性能)替代这些传统IC。

    以下列表重点介绍了Jim Williams电流源拓扑的一些特性。

    · 它是电压控制和双向的 - 负载电流的大小和方向由输入电压的大小和极性决定。

    · 它是参考地面; 负载电阻的一侧直接连接到地。

    · 如上图所示的等式所示,电流幅度也受R影响,即放置在仪表放大器输入端之间的电阻值。

    · 如果对R使用非常高精度的电阻使得该元件引入的误差可以忽略不计,则电路的初始精度和温度稳定性对应于仪表放大器的增益精度和温度系数。

    · 该电路具有良好的稳定性,并且与输入电压的快速变化兼容。

    为了帮助您更好的理解电路的工作原理请

    ↓↓↓ 
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压控电压源电路