如何设计恒流源输出电路?

1、单极性恒流源电路设计

得到稳定的电流输出是极其简单的事情,最简单的方法就是使用电流镜:两个完全相同的晶体管(采用同一块芯片制造,从而工艺、尺寸和温度都完全一致),如图1所示相连。

两个器件的基极-射极电压相同,因此流入集电极T2的输出电流等于流入集电极T1的输入电流。

此分析假设T1和T2相同且等温,并且它们的电流增益极高,以至于可忽略基极电流。它还会忽略早期电压,使集电极电流随集电极电压变化而改变。

可采用NPN或PNP晶体管组成这些电流镜。将n个晶体管并联组成T2,则输出电流为输入电流的n倍,如图2a所示。若T1由m个晶体管组成,T2由n个晶体管组成,则输出电流将是输入电流的n/m倍,如图2b所示。

若早期电压影响很大,则可使用略为复杂的威尔逊电流镜降至最低。3晶体管和4晶体管版本如图3所示。4晶体管版本更为精确,且具有更宽的动态范围。

需要跨导放大器(voltage_in/current_out)时,可使用一个单电源运算放大器、一个BJT或FET(MOSFET通常是最佳选择,因为它不存在基极电流误差)以及一个定义跨导值的精密电阻来组成,如图4所示。

该电路简单、价格不高。MOSFET栅极上的电压可设置MOSFET中的电流和R1,使R1上的电压V1等于输入电压VIN。

若单芯片IC中需要用到电流镜,则最好使用简单的晶体管电流镜。然而,若采用分立式电路,其匹配电阻高昂的价格(价格高是因为需求量有限,而非制造困难)将使图5中的运算放大器电流镜成为最便宜的技术。 该电流镜由跨导放大器和一个额外的电阻组成。

电流镜具有相对较高、有时非线性的输入阻抗,因此它们必须由高阻抗电流源(有时亦称为刚性电流源)提供电流。若输入电流必须具有低阻抗吸电流能力,则需使用运算放大器。图6所示为两个低ZIN电流镜。

采用基本电流镜和电流源,则输入和输出电流极性相同。通常,输出晶体管的射极/源极直接或通过检测电阻接地,且输出电流从集电极/漏极流入负载,其他端子连接直流电源。这样做并非总是很方便,尤其当负载的一个端子需接地时。如图7所示,若电路采用其直流电源的射极/源极来构建,则不存在此问题。

若电流或电压输入参考地,则必须使用电平转换。有多个电路可以实现;而图8中的系统在很多场合下都适用。这款简单的电路采用接地电流源驱动直流电源上的电流镜,从而驱动负载。注意,电流镜可能有增益,因此信号电流不需要像负载电流那么高。

2、双极性恒流源电路设计

目前为止,我们讨论的电路都是单极性的:电流在一个方向上流动,但双极性电流电路也是可行的。

最简单、使用最广泛的当数Howland电流泵,如图9所示。

这款简单的电路有很多问题:它对电阻匹配的精度要求极高,以获得高输出阻抗;输入源阻抗会增加R1电阻,因此它的数值必须非常低以最大程度降低匹配误差;电源电压必须比最大输出电压高得多;并且运算放大器的CMRR性能必须相对良好。

现在,高性能仪表放大器售价不高,因此使用一个运算放大器、一个仪表放大器和一个电流检测电阻组成双极性电流源极为方便,如图10所示。

这类电路比Howland电流泵要更为简单,不依赖于电阻网络(除了集成仪表放大器的那种),且电压摆幅在每个电源的500 mV以内。

目前为止,我们讨论的电路都是具有精密电流输出的放大器。当然,它们能够与固定输入一同使用,提供精密电流源,但构建一个更简单的双端电流源也是可行的。低电流基准电压源ADR291具有10 μA左右的待机电流,典型温度系数为20 nA/°C。如图11所示,加入负载电阻后,则3 V至15 V电源范围内的基准电流为(2.5/R + 0.01) mA,其中R为负载电阻,单位是kΩ。

若精度不是问题,且只要求刚性单极性电流源,则可以采用耗尽型JFET和一个电阻组成电流源。如图12所示,这种配置在温度发生变化时并不十分稳定,且对于给定的R值,各器件的电流可能有相当大的差异,但该配置简单而廉价。

最近,我需要为某些LED设计电源。有一些工程师朋友认为我在设计供LED进行调光的可变电流源时会遇到一些困难。

事实上,我只是简单地改装了笔记本电脑的“黑砖头”电源(花几美分从跳蚤市场买的)就搞定了。图13显示的是经过简单修改的电源电路,可为LED提供恒定电流。采用小输出电流,它可以固定输出电压正常工作。

为了得到可变的电流,将基准电压:来自黑砖头或本地,施加于P1和P2所代表的电位计。OPA2和MOSFET通过R1输出小电流,在其上产生压降。负载电流流过检测电阻。若检测电阻上的电压由于负载电流超过R1上的压降而有所下降,那么OPA1输出将上升,覆盖砖头中的电压控制,并限制其输出电压,防止输出电流超过限值。

学习来源:ADI官网

期刊下载:https://download.csdn.net/download/m0_38106923/19880026

©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 216,039评论 6 498
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 92,223评论 3 392
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 161,916评论 0 351
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 58,009评论 1 291
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 67,030评论 6 388
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 51,011评论 1 295
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 39,934评论 3 416
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 38,754评论 0 271
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 45,202评论 1 309
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 37,433评论 2 331
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 39,590评论 1 346
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 35,321评论 5 342
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 40,917评论 3 325
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 31,568评论 0 21
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 32,738评论 1 268
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 47,583评论 2 368
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 44,482评论 2 352

推荐阅读更多精彩内容