集成运放恒流源电路分析

发布时间:2019-12-20 阅读量:1415 来源: 我爱方案网 作者:

集成运放恒流源电路分析


电路图分析:


用运放设计的恒流源电路引入了反馈,相比三极管式的恒流源,运放式的恒流源有足够的精度和可调性。


利用运放的“虚短”特性,同相电压=反相电压。同时电路中反相输入端又接一电阻RS至地。所以本例恒流源输出电流大小为:Iout=Vref/Rs


虽然,三极管发射极电流与集电极电流近似相等,但实际上,发射极的电流还包含了基极电流。如下图所示:Is=IB+Iout=Iout(1+1/hFE)其中1/hFE为误差。


可以看出,运放输出级使用三极管时,输出电流会产生基极电流分量这一误差。


如果此时还不满足电路精度要求,可将三极管改成MOSFET:


集成运放恒流源电路分析


这MOSFET中,它属于压控器件,栅极需要的电流很小。Iout和Is可以非常的接近,相比三极管而言,电流的精度提升了。


运放式的恒流源虽然优点明显,单身缺点也明显。运放的Vref电源需要用户额外提供。

印制电路板的设计是以电路原理图为根据,实现电路设计者所需要的功能。印刷电路板的设计主要指版图设计,需要考虑外部连接的布局。内部电子元件的优化布局。金属连线和通孔的优化布局。电磁保护。热耗散等各种因素。优秀的版图设计可以节约生产成本,达到良好的电路性能和散热性能。简单的版图设计可以用手工实现,复杂的版图设计需要借助计算机辅助设计(CAD)实现。


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