|电路中恒流源电路的电路搭建形式解析

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【|电路中恒流源电路的电路搭建形式解析】|电路中恒流源电路的电路搭建形式解析

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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 , 就是用一只恒流二极管 。 实际上 , 恒流二极管的应用是比较少的 , 除了因为恒流二极管
的恒流特性并不是非常好之外 , 电流规格比较少 , 价格比较贵也是重要原因 。
最常用的简易恒流源如 图(1) 所示 , 用两只同型三极管 , 利用三极管相对稳定的 be电压作为基准 , 电流
数值为:I = Vbe/R1 。
这种恒流源优点是简单易行 , 而且电流的数值可以自由控制 , 也没有使用特殊的元件 , 有利于降低产品的成本 。 缺点是不同型号的管子 , 其 be 电压不是一个固定值 , 即使是相同型号 , 也有一定的个体差异 。 同时不同的工作电流下 , 这个电压也会有一定的波动 。 因此不适合精密的恒流需求 。

为了能够精确输出电流 , 通常使用一个运放作为反馈 , 同时使用场效应管避免三极管的 be电流导致的误差 。 典型的运放恒流源如图(2)所示 , 如果电流不需要特别精确 , 其中的场效应管也可以用三极管代替 。
电流计算公式为:
I = Vin/R1

这个电路可以认为是恒流源的标准电路 , 除了足够的精度和可调性之外 , 使用的元件也都是很普遍的 , 易于搭建和调试 。 只不过其中的 Vin还需要用户额外提供 。 从以上两个电路可以看出 , 恒流源有个定式(含 , \"定式\"好像是围棋术语 XD) , 就是利用一个电压基准 , 在电阻上形成固定电流 。 有了这个定式 , 恒流源的搭建就可以扩展到所有可以提供这个\"电压基准\"的器件上 。 最简单的电压基准 , 就是稳压二极管 , 利用稳压二极管和一只三极管 , 可以搭建一个更简易的恒流源 。 如图(3)所示: