发布时间:2023-05-12 阅读量:2442 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora
电流镜是模拟集成电路中普遍存在的一种标准部件,它也出现在一些数字电路中。在传统的电压模式运算放大器设计中,电流镜用来产生偏置电流和作为有源负载。电流镜电路主要的作用就是提供恒定的电流。
这一次再分享一个稳定性更高的运放加三极管的恒流源电路:

其中V2是输入的参考电压,给到运放的正向输入端,V3,V4是供电电压。这个电路的核心呢,就是可以通过改变R5的阻值,来限制流过R4的电流。可以把R4作为Rload。
R2作为给运放的保护电阻,其实可有可无。R1给三极管提供一个基极的电流。假设最差的情况,Q1的发射极直接接地,那么R1上的压降也应该为5V-0.7V=4.3V左右,保证这种情况下基极电流足够小。
R6作为给运放的反向输入提供回路,可以不加。
看一下电路的工作原理:

运放正向输入为5V,反向输入假设开始为0,因为假设三极管还没导通。
然后运放输出5V,npn三极管想要导通,BE之间压降为0.7V,这样V1处的电压就被钳位在了4.3V左右。
这个4.3V会加在R5上面,使其有一个0.84mA左右的电流流过。
那么这个电流也就是流过R4的电流。
再看一下之前的电流镜电路。

明显的一点就是带运放的电路会有一个反馈,这样电路更稳定一些。
下面是这两种实现的优缺点对比:
电流镜电路的优点:
电路简单、成本低,不需要使用昂贵的运算放大器。
稳定性好,电路中只有三极管,没有其他电子元器件,因此可以实现高稳定性的电流源。
电流镜电路的缺点:
精度不高,受到温度、晶体管参数等因素的影响较大,因此难以获得高精度的恒流源。
电流镜电路只能提供固定的电流,不能实现调节电流的功能。
op amp加npn三极管组成的恒流源电路的优点:
可以实现高精度的恒流源,通过运算放大器和反馈电路的控制,可以精确调节输出电流。
可以通过电路设计实现输出电流的变化,实现不同电流需求的控制。
op amp加npn三极管组成的恒流源电路的缺点:
电路复杂,需要运算放大器和反馈电路,因此成本较高。
反馈电路可能会引入额外的噪声和失真,因此在高精度要求的应用中需要谨慎设计。
大家可以在设计中针对自己的需求来选取合适的电路。
关于我爱方案网
我爱方案网是一个电子方案开发供应链平台,提供从找方案到研发采购的全链条服务。找方案,上我爱方案网!在方案超市找到合适的方案就可以直接买,没有找到就到快包定制开发。我爱方案网积累了一大批方案商和企业开发资源,能提供标准的模块和核心板以及定制开发服务,按要求交付PCBA、整机产品、软件或IoT系统。更多信息,敬请访问http://www.52solution.com
推荐阅读
按晶振的功能和实现技术的不同,分为温度补偿晶振(TCXO)、压控晶振(VCXO)、恒温晶振(OCXO)。
为了在性能与功耗之间取得最佳平衡,需要根据具体应用场景,对基准时钟进行相应的分频、倍频或转换处理,从而为各模块提供适宜的时钟信号。此时,分频技术就成为连接晶振基准频率与系统需求的关键,通过数字电路将晶振原始频率按固定比例降低,输出符合要求的低频时钟信号。
RTC芯片是一种专门用于精准计时、掉电续时的专用集成电路,其核心功能是提供精准、稳定的时间信息(包括秒、分、时、日、月、周、年),并能在主电源断电后依靠备用电池继续保持计时,从而确保时间持续不间断。
晶振的启动时间,通常是指其通电后进入稳定振荡状态所需的时间。若启动时间过长,可从以下五个常见的影响因素方面进行优化。
RTC(Real-Time Clock,实时时钟)芯片作为一种独立的专用计时器件,其核心功能包括提供稳定的日历时钟、在主电源断电后持续运行、支持定时中断以及输出高精度时间戳,为各类嵌入式系统提供可靠的时间基准。