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    8. 兩種恒流電路的原理與應(yīng)用分析
      • 發(fā)布時(shí)間:2021-08-20 16:33:24
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      兩種恒流電路的原理與應(yīng)用分析
      恒流電路的原理及應(yīng)用
      恒流電路在硬件電路設(shè)計(jì)中應(yīng)用十分廣泛,例如用于可變電阻的阻值檢測(cè),LED恒流驅(qū)動(dòng)等。
      恒流電路分為電流源和電流井,顧名思義就是根據(jù)電流的流向不同劃分的,實(shí)質(zhì)上也可以認(rèn)為是根據(jù)恒流電路與負(fù)載的共電位關(guān)系劃分。
      根據(jù)大家的習(xí)慣,電流井電路是比較容易分析的,但是因?yàn)殡娏骶ǔ0巡蓸雍拖蘖麟娐贩旁诳拷氐囊粋?cè),導(dǎo)致恒流電路與負(fù)載不能共地,從而限制了應(yīng)用范圍。
      恒流電路的基本原理是將負(fù)載,調(diào)整電路,采樣電阻三個(gè)基本元件串聯(lián)在電壓源上,根據(jù)采樣電阻上的電壓或電流,改變調(diào)整電路的阻抗,從而改變整個(gè)串聯(lián)回路的電流,以實(shí)現(xiàn)恒流控制的目的。本文給出兩種簡(jiǎn)單的電流源電流,并分析恒流產(chǎn)生的原理及應(yīng)用場(chǎng)景。
      1. 基于三極管的恒流電路。
      恒流電路 原理 應(yīng)用
      三極管電流井電路
      圖中Rload為負(fù)載,Rs為采樣電阻,三極管作為調(diào)整電路。三極管基極到GND之間串聯(lián)了兩個(gè)二極管,用于產(chǎn)生參考電壓。
      假設(shè)二極管正向壓降為Vf,那么電流從VCC通過(guò)Rc流過(guò)兩個(gè)二極管,在三極管基極產(chǎn)生了2*Vf的電壓,由于三極管放大倍數(shù)較大,忽略通過(guò)三極管基極流向發(fā)射極的電流。
      假設(shè)三極管基射結(jié)壓降與二極管正向壓降相等,也是Vf,那么三極管發(fā)射極電壓應(yīng)該是一倍的Vf,1倍的Vf作用在采樣電阻Rs上,產(chǎn)生的電流為Vf/Rs,該表達(dá)式即為三極管恒流電路的恒流表達(dá)式。
      應(yīng)用時(shí)可以根據(jù)恒流值的需求設(shè)置Rs,即可得到相應(yīng)的恒定電流。當(dāng)然也可以通過(guò)將兩個(gè)二極管替換為一個(gè)反向的穩(wěn)壓二極管,同樣可以產(chǎn)生參考電壓。
      考慮到大家都比較擅長(zhǎng)分析NPN三極管電路,上圖首先使用NPN三極管實(shí)現(xiàn)電流井。但電流井電路與負(fù)載的連接關(guān)系是共VCC而不是共地,因此限制了該電路的應(yīng)用。
      我們可以把同樣的連接方法應(yīng)用于PNP三極管,即可實(shí)現(xiàn)電流源恒流電路。
      恒流電路 原理 應(yīng)用
      三極管電流源電路
      三極管電流源電路與負(fù)載共地,分析方法與電流井電路類(lèi)似,都是使用三極管的電壓跟隨器接法,在發(fā)射極的采樣電阻上產(chǎn)生固定的參考電壓,從而實(shí)現(xiàn)恒流。
      該系列電路利用二極管三極管的壓降非線性特性,通過(guò)電壓跟隨器的結(jié)構(gòu)向采樣電阻上施加參考電壓,從而產(chǎn)生恒定電流。
      由于二極管的正向壓降與三極管的基射結(jié)壓降均不是理想的恒定壓降,壓降值存在一定的波動(dòng)范圍,而且會(huì)受到溫度的影響,因此該方法實(shí)現(xiàn)的電流源精度較低,電流會(huì)根據(jù)負(fù)載及溫度的變化產(chǎn)生一定的波動(dòng)。該電路通常應(yīng)用于LED或光耦的驅(qū)動(dòng)。
      2. 基于穩(wěn)壓芯片的恒流電路
      下圖僅需要兩個(gè)器件即可實(shí)現(xiàn)電流源。
      恒流電路 原理 應(yīng)用
      基于穩(wěn)壓芯片的電流源電路
      該電路搭建僅需要2個(gè)器件,算上負(fù)載正好是文章開(kāi)頭提到的恒流電路三要素:調(diào)整電路,采樣電阻,負(fù)載。LM317是一個(gè)可變輸出的集成三端穩(wěn)壓器,配合一個(gè)電阻就可以實(shí)現(xiàn)恒流輸出。
      該芯片反饋端口ADJ與輸出端口之間有1.25V基準(zhǔn)壓差,當(dāng)壓差不足時(shí)穩(wěn)壓芯片會(huì)提高輸出電壓,從而增大負(fù)載回路的電流,直到Rs上產(chǎn)生足夠的1.25V壓差為止。
      也可以認(rèn)為穩(wěn)壓芯片將這個(gè)壓差施加到采樣電阻Rs上就可以得到一個(gè)恒定電流??紤]到ADJ端流入的電流較小,可以忽略不計(jì),因此Rs上的電流與Rload的電流基本相等。
      如果需要可調(diào)電流源,那么可以將Rs換成電位器,通過(guò)調(diào)節(jié)電位器的阻值就可以調(diào)節(jié)電流值。該電路的電流表達(dá)式為Vref/Rs,其中Vref=1.25V。如果使用其他可調(diào)穩(wěn)壓芯片,只需要將替代芯片的Vref替換到公式中即可。
      LM317最大的封裝是TO-220在滿(mǎn)足散熱的條件下可以達(dá)到1.5A輸出電流,這個(gè)電流基本可以滿(mǎn)足大部分應(yīng)用需求。
      最小封裝為T(mén)O-92,配合一個(gè)電阻就可以實(shí)現(xiàn)恒流,電路面積很小。這個(gè)電路可以用于照明LED的驅(qū)動(dòng),當(dāng)然穩(wěn)壓芯片的散熱是需要仔細(xì)處理的,畢竟線性穩(wěn)壓器是將多余的功率全部耗散在自己身上的。
      LM317的輸出誤差典型值為0.5%,在滿(mǎn)足精度需求的前提下也可以用于產(chǎn)生參考電流源輸入到變電阻的傳感器元件中,例如旋鈕電位器,NTC熱敏電阻。
      通常建議對(duì)與輸入?yún)?shù)呈現(xiàn)一次函數(shù)關(guān)系的電阻型傳感器應(yīng)用參考電流源,這樣得到而電壓就是與輸入?yún)?shù)呈現(xiàn)一次函數(shù),便于后續(xù)的采樣處理。
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