LM134、LM234和LM334系列是三端可调电流源集成电路,它们能够根据外部电阻值和温度的绝对值进行编程,输出1微安到10毫安或10微安到10毫安的电流。这些器件特别适合于精确的温度依赖电流发生和温度感知应用,因为它们的电流输出与绝对温度成正比,具有约+0.33%/°C的温度系数。其设计允许使用单一的外部电阻进行编程,实现简单的电流源设置。此外,它们在没有独立电源连接的情况下,能够作为真正的温度传感器工作,工作电压范围为1伏至40伏。 LM134/LM234/LM334系列的电流输出精度在室温下为±3%,在-55°C到+125°C的温度范围内保持±6°C的初始精度。它们的性能使其成为远程感应应用的理想选择,适用于诸如偏置电流源、浪涌保护、低功耗参考、斜坡发生、LED驱动器和温度感应等多种应用。由于其电流调节性能优秀,且不需要额外的电源连接,因此应用中仅需两根导线即可建立运行电流。 这些器件的操作电压范围广,可以在长期的长导线运行中不受串联电阻的影响,且不通过外部电阻建立运行电流,从而不影响精度。电流的初始精度设定为±3%。LM134/LM234/LM334系列在-55°C至+125°C的温度范围内指定为真正的温度传感器,而LM334在-25°C至+100°C的温度范围内指定为真正的温度传感器。除此之外,这些电流源在-25°C至+85°C的温度范围内保持±6°C的初始精度。 需要注意的是,本文档所提供的内容是基于OCR扫描技术提取的文档内容,由于技术限制,可能存在部分文字识别错误或遗漏。因此在使用本文档内容时,建议读者对照英文版文档以确保信息的准确性。 LM134、LM234和LM334系列提供了一种简单、精确且成本效益高的电流源解决方案,适用于广泛的温度检测及电流调节任务,尤其适用于需要低功耗和高精度的场合。它们的稳定性和灵活性,使得工程师能够在各种电子设计中实现可靠的电流控制。
2025-11-27 16:31:12 1.65MB
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如图1所示的普通电流源的精确度不低于1%,而且对温度不太敏感(温度系数低于5×10-5/℃)。该电路有较高的输出阻抗和较宽的电压允许范围(4.3~34V)。它采用电压参考集成电路IC1及电阻R1来产生一个稳定的电流源,并符合表达式ISOURCE=VREF/R1+IC1的对地电流。IC1的精确度扩展到5.5V供电电压极限之外(CMOS)。这归功于采用由IC2、R2及C2组成的自举积分电路,它能保持IC1的输入在允许范围之内,因而一个符合IC2的宽供电范围的精密电流源产生了。   IC2是为了保持IC1的输入在允许范围(<5.5V)内的旁路器件,由于IC2的自举,这个电路没有附加的IC2对地电流误
2025-09-05 09:24:31 101KB
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电流源的基本思想是利用三极管的电流放大特性,通过控制基极电流来稳定集电极电流。在电流源电路中,通常会将三极管的发射极接地(或参考地),并通过一个电阻连接到电源,以限制基极电流。集电极则通过一个较大的电阻连接到电源,以产生所需的输出电流。 内附分压器偏压、齐纳二极管偏置、串联二极管偏置与三极管NPN和PNP搭配的六种恒流源电路。 使用软件:multium 14.0 晶体管恒流电路是一种重要的电子电路,其核心思想是利用三极管的电流放大特性,通过精确控制基极电流来维持集电极电流的恒定。这种电路在电子设备中有着广泛的应用,如稳定电源、电流偏置、电荷泵等。恒流源的设计能够提高电子系统的工作稳定性和可靠性。 晶体管恒流源的基本工作原理是基于晶体管的输出电流(集电极电流Ic)与输入电流(基极电流Ib)之间的关系。在一个三极管中,集电极电流大致等于基极电流乘以一个固定的比例系数,称为晶体管的直流电流放大系数(β或hFE)。通过设计合适的电路,可以确保基极电流的稳定性,从而实现集电极电流的恒定输出。 在实际的电路设计中,恒流源通常包含以下几个主要部分: 1. 三极管:作为电路的核心元件,通常是NPN或PNP型的晶体管。 2. 基极电流控制元件:可以是电阻、分压器、齐纳二极管或串联二极管,用于产生稳定的基极电流。 3. 集电极电路:包括一个大电阻(或可变电阻),与电源连接,决定输出电流的大小。 4. 负载:可以是电阻、LED、传感器等,接入在集电极和电源之间,由恒流源供电。 在设计恒流源时,需要考虑以下因素以确保电路的正确和稳定工作: - 三极管的β值选择,它决定了基极电流与集电极电流的关系,需选择β值稳定的晶体管。 - 基极电流的稳定性,通常需要在基极和发射极之间加入一个电阻,通过基极电阻分压产生稳定的基极电流。 - 集电极电阻的选择,它直接影响输出电流的大小和稳定度。 - 负载的特性,需要确保电流源的输出电流能够满足负载的需求。 使用软件如multium 14.0进行模拟,可以提前预测电路的行为,调整元件参数以达到预期的电流输出。软件仿真不仅可以节省实验材料,还能够快速迭代设计,对于设计高性能和高精度的恒流源电路至关重要。 晶体管恒流电路的设计与应用涵盖了电子电路的基础知识,从基本的电路原理到具体的电路设计和仿真,每一个环节都至关重要。通过精确的理论计算和实验验证,可以构建出满足各种应用需求的稳定且高效的恒流源电路。
2025-08-26 10:28:37 466KB
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基于VSG单电流环控制与中点电位平衡的SPWM调制技术研究,同步发电机(VSG)单电流环控制,生成电流源信号,以电流幅值作为给定,最终形成单电流环控制,中点电位平衡控制,SPWM调制。 1.VSG电流环控制 2.中点电位平衡控制,SPWM调制 3.提供相关参考文献 支持simulink2022以下版本,联系跟我说什么版本,我给转成你需要的版本(默认发2016b)。 ,1.VSG电流环控制; 2.中点电位平衡控制; 3.SPWM调制; 4.单电流环控制; 5.生成电流源信号。,基于VSG的电流环控制与中点电位平衡的SPWM调制技术
2025-04-24 10:21:01 541KB ajax
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Howland电流泵是一种由麻省理工学院的Brad Howland发明的运算放大器(OPA)电流源,它在电路设计中具有重要的应用。这个电路利用运放的特性,能够提供一个独立于负载电阻的恒定电流输出。对于不熟悉电子工程的人来说,理解这种电流源可能有些困难,但通过逐步解析其基本原理,我们可以更好地了解它的工作机制。 我们从简单的电流镜电路开始。电流镜是一种常见的电路结构,它可以复制电流,其中一个支路的电流与另一个支路的电流保持一致。在运放电流镜中,运放的反相输入(-)和同相输入(+)之间的电压相等,即v-= v+。在这种情况下,运放的输出电流iL并不依赖于负载电阻RL或输入电压vL,而是由Rf+上的电压决定。Rf+的电压必须与Rf-的电压相同,且不受地电位影响。 接下来,我们将电流镜转变为Howland电流泵,通过将Rf+连接到不同的电压点,如vR。在vR=0V时,电路成为一个单运放差分放大器。当vR=VOS(恒定偏置电压)时,输出电压vO会增加,但为了保持v-=v+,v+/vO必须小于1,以防止运放输出达到饱和。为了实现这一目标,Rf+被分解为Rf-Rs和Rs两个串联电阻,这样可以引入正反馈,调整输出电压以保持输入平衡。 在这个电路中,Rs上的电流iL与Rf-Rs上的电流iB分离,由一个电压增益为a的缓冲器实现。运放的输入电压vL可通过以下公式计算:vL = (iI * Rs) / (1 + a),其中iI是输入电流,a是缓冲器的增益。最终的输出电流iL与vL无关,仅与输入电压vI有关,这是因为正反馈环路会抵消vL的变化。 当负载电阻RL增大导致vL增加时,正反馈环路会放大vL的增量,通过运放的同相比例增益Av+进行补偿,使vO相应增加,从而保持iL不变。这种自举提升的行为确保了vS(Rs两端的电压)保持稳定,进而维持iS(流经Rs的电流)的恒定,即使vL变化,iL也不会受到影响。 在最简单的形式中,Howland电流源可以没有×1缓冲器,但Rf+仍需分为Rf-Rs和Rs,以满足电流源条件。此时,iL和iB共同流经Rs,但仍然可以通过电路分析技术将其分开。反馈路径的总串联电阻Rf保持不变,而Rf/Ri的比例在正反馈和负反馈路径中必须相等,以确保电压自举效应使得iL独立于vL。 Howland电流泵是一个巧妙的电路设计,它利用运放的特性创建了一个能够提供恒定电流的源,该电流独立于负载电压的变化。通过理解其内部的工作原理,包括反馈机制、电阻分压和电压自举,我们可以更好地应用这个电路于各种电源设计和技术应用中。
2024-08-14 18:41:46 154KB 电源设计 运放电流源 Howland
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设计了一种新型的、不随电源电压变化的、温度系数很小的nA量级CMOS基准电流源,并分析了该电路的工作原理。该基准电流源不需要使用电阻,大大节省了芯片的面积。基于TSMC 0.18 μm CMOS厚栅工艺,使用Spectre对电路进行了仿真。仿真结果表明,在输出基准电流为46 nA的情况下,该电路的温度系数为24.33 ppm/℃,输出电流变化率仅为0.028 9%/V,电源抑制比(PSRR)最高可达-85 dB,电路消耗的电流小于200 nA。
2024-04-03 19:12:18 324KB 电源管理
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许多应用利用精密电流源提供恒定电流,包括工业过程控制、仪器仪表、医疗设备和消费电子产品。例如,过程控制系统利用电流源提供电阻温度检测器(RTD)所需的激励电流;数字万用表利用电流源测量未知电阻、电容和二极管;长距离信息传输广泛使用电流源来驱动4mA至20mA电流环路。   图1 差动放大器和运算放大器构成精密电流源   精密电流源传统上采用运算放大器、电阻和其它分立器件构建,但存在尺寸、精度和温度漂移等方面的不足。现在,高精度、低功耗、低成本集成差动放大器(例如AD8276)的出现,使得尺寸更小、性能更高的电流源变成现实,如图1所示。反馈缓冲器使用低失调、低偏置电流放大器,例如AD
2024-03-16 18:18:48 318KB
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确定从等间距电极的线性阵列获得的一组电压轨迹的一维(空间)电流源密度 (CSD)。 CSD 可以使用标准 CSD 方法(Nicholson & Freeman, 1975, J Neurophysiol, 38(2): 356-68)或逆 (delta) CSD 方法(Petterson 等人,2006,J Neurosci Methods,154 (1-2):116-33)。 函数脚本中包含有关如何使用该函数的完整说明。 任何错误/错误的建议或迹象将非常受欢迎。
2023-04-23 17:49:16 5KB matlab
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深刻理解电压源和电流源及其等效变换的概念。熟练掌握节点电压法、叠加原理、等效电压源定理。了解负载获取最大功率的条件。
2023-04-14 16:21:15 63KB 电压源 电流源 等效变换 文章
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采用两个仪表放大器和两个晶体管,您可以构建一个精度达0.01%的压控电流源(如图2所示)。该电流源的输入电压范围为±10V,输出电流与输入电压成正比,而且即使在输出电流高达90mA时,仍可保持高精度。
2023-03-06 15:43:30 99KB 放大器
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