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電流源電路,電流源電路分析

來源:整理 時間:2023-09-06 09:38:49 編輯:智能門戶 手機(jī)版

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1,電流源電路分析

圖上標(biāo)示的是受控電流源但沒有電流參考方向,如果是受控電壓源又跟符號不吻合?。?!
既然是恒流源,調(diào)整管肯定工作在放大狀態(tài),既不可能飽和,也不可能截止。但是這個電路不算是真正的恒流源電路。所謂恒流源,就是當(dāng)電源電壓和負(fù)載電阻在一定范圍內(nèi)變動時,電流仍能維持穩(wěn)定不變。而這個電路只能是在負(fù)載電阻rt發(fā)生變化時維持電流恒定,當(dāng)電壓vcc出現(xiàn)波動時,電路的輸出電流會隨之而變。那個r2我覺得是不需要的,有沒有它電路的工作狀態(tài)是一樣的。

電流源電路分析

2,電流源 如何利用理想運放負(fù)反饋電路實現(xiàn)設(shè)計出電流源

用運放比較器做恒流電源的基本電路如圖示,Q為調(diào)整管,U1為集成運放比較器,是控制電路的核心部件,R為電流檢測電阻。電路中,U1的同相輸入端接基準(zhǔn)電壓Vref,當(dāng)電路輸出電流I時,將在R上產(chǎn)生電壓降V,V隨I的增大而增大,當(dāng)I上升到設(shè)定值時,V增大到(或者說稍大于)Vref,這時,U1反相輸入端的電壓大于同相輸入端的電壓Vref,則U1輸出變?yōu)榈碗娖?,Q的基極因低電平而截止,此時的電流I就是這個電源的恒流點。此時在輸出端他就是一個電流源了。比如,設(shè)Vref=0.1V,R=0.1Ω,則當(dāng)電流I=1A時,V=IR=1A*0.1Ω=0.1V,此時U1的輸出處于由高電平轉(zhuǎn)向低電平的臨界狀態(tài),則這個電路的恒流點就是1A,即這個電流源的輸出電流是1A.

電流源 如何利用理想運放負(fù)反饋電路實現(xiàn)設(shè)計出電流源

3,電流源電路在放大電路中的用途

電流源在放大電路中的用途主要有一、利用電流源的高阻抗,以獲得高的增益。此類常在運放中作電平轉(zhuǎn)移、主放大等。二、利用電流源的高阻抗,以提高共C接法的輸入阻抗。三、在差分放大器的輸入端,接入發(fā)射極回路,使電路的動態(tài)范圍達(dá)到最大。
電流源在放大電路中的用途主要有一、利用電流源的高阻抗,以獲得高的增益。此類常在運放中作電平轉(zhuǎn)移、主放大等。二、利用電流源的高阻抗,以提高共C接法的輸入阻抗。三、在差分放大器的輸入端,接入發(fā)射極回路,使電路的動態(tài)范圍達(dá)到最大。
在含有電流源的放大電路中,判斷電路是放大電路還是電流源電路的方法是:電流源是一個 (單口)網(wǎng)絡(luò),而放大電路是一個(雙口)網(wǎng)絡(luò)。如有幫助請采納,或點擊右上角的滿意,謝謝?。?/section>

電流源電路在放大電路中的用途

4,模擬電路中電流源電路到底是有什么作用呢我看了書還是不明白

可以提高增益、降低功耗、穩(wěn)定電路、實現(xiàn)不同電平之間的跟隨、變換、例如實現(xiàn)在壓控振蕩器中、帶通濾波器、乘法器的功能本來是要以數(shù)十元一套的價格,連同調(diào)試細(xì)則以成本價格出售,涉及許多種實際線路,都是現(xiàn)有科技書籍、教材沒有的內(nèi)容,引進(jìn)版的固體電路教材也沒有這些內(nèi)容,在副sheng級待遇正ting級干部的行政命令下,這些高頻陶瓷骨架也被園林科全部銷毀了。就以低頻模擬電路為例,當(dāng)本科生無能為力的時候,再上研究生也無效;這與數(shù)學(xué)、外語、中文、機(jī)械加工、生物工程等等不同,高考題目中學(xué)生有的做不出來,換個高學(xué)歷的就有可能做出了,這個翻譯、寫作小學(xué)生不行,來個高學(xué)歷的就可以了,而創(chuàng)造不出名著;
ie1和ie2的電流大小不一致所致。實際上ube是一條非線性曲線,表現(xiàn)為電流大ube大,所以實際上的ube2是小于0.7v,ube2加上ie2xre2才等于0.7v,ie2遠(yuǎn)小于ie1,所以稱為微電流源。
你可以這樣理解,電流源不管后面電路電壓升高多少,它都可以繼續(xù)為后級供電;電壓源就不同了,有一個高電壓的電源給電路供電,它肯定就供不上了,沒準(zhǔn)還是受電的呢。

5,什么是電流源什么是電壓源

以個電流源可以理解成一個理想電源(沒有內(nèi)阻)與一個電阻(此電阻無窮大,相對于外接負(fù)載)并聯(lián)嗎,這是我的理解,我開始覺得這非常合理,但在這個電流源外接一個負(fù)載的時候,流過這個外接負(fù)載的電流是幾乎等于那個理想電源上的電流的,但當(dāng)外接負(fù)載變成原來的二倍,根據(jù)歐姆定律,這個負(fù)載所在的支路電流應(yīng)該變?yōu)樵瓉淼亩种?,這與上面的根據(jù)電流源特點流經(jīng)它的電流幾乎不變矛盾,所以只有一個解釋,就是那個理想電源提供的電壓不是恒定的,它隨著外接負(fù)載的變化同時變化,這樣才能保持電流幾乎恒定 電流源不能近似為電壓源和一個無窮大電阻并聯(lián),無窮大電阻并聯(lián)沒什么意義,和不聯(lián)一樣. 電流源可以近似看為一個理想恒流源和一個等效電阻相并聯(lián),等效電阻的大小等于電源開路時的輸出電壓跟恒流源電流的比值,即Ri=Uo/I 。 負(fù)載電阻大時,電流源輸出電壓就高,負(fù)載電阻小時,電流源輸出電壓就降低,但電流近似不變。 常見的電力變壓器、蓄電池等電源一般都是近似電壓源,而不是電流源。 電流源一般由電子器件組成電路來近似實現(xiàn),單一材料或器件組成電流源的較少見。 yueyezhe858 那位朋友的說法不正確:電流恒定,假如負(fù)載電阻加大,電壓怎么會不變?違反了歐姆定律。其錯誤之處在于不應(yīng)該把電流源的內(nèi)阻作為負(fù)載電阻納入電路分析。 含電流源的電路分析應(yīng)該用諾頓定理。 http://hiphotos.baidu.com/swsbk2/pic/item/4fdd5da9e91ff9afca130cf9.jpg?v=1 http://hiphotos.baidu.com/swsbk2/pic/item/8f3fb8590f7f189f810a18f9.jpg?v=1

6,誰能介紹下電流源電壓源

電壓源和電流源是從實際電源抽象得到的電路模型。是二端有源元件。 一般電壓源可以提供恒定的電壓或直流電壓。電流源也是一種理想的電路元件。所以電流源的電流與元件兩端電壓無關(guān),保持為給定時間的函數(shù)。這個就是個電流源激勵電流的模型。左邊的圓圈加一橫就是電流源。 此圖的左端的E就是一個電壓源,電壓源與電阻串聯(lián)和電流源與電阻并聯(lián)是兩種模型的等效變換。 戴維南定律和諾頓定律就是把把含有獨立電源和線性電阻,受控源的端口簡化成上圖的兩種模型。非常簡便,利于計算。
電壓源和電流源都是電源的理想形式,也就是說,不包含內(nèi)電阻,能夠持續(xù)提供恒穩(wěn)的電壓或者電流的設(shè)備,這些設(shè)備提供的電壓、電流不隨外界變化而變化。實際上一般都把電源看作一個電壓源并聯(lián)一個電阻或者電流源串聯(lián)一個電阻的形式。 網(wǎng)上資料不抄了,基本上都是跑題的
電流源給定的電流,此線路通電流為定值,與你的負(fù)載阻值沒有關(guān)系。   電流源的內(nèi)阻相對負(fù)載阻抗很大,負(fù)載阻抗波動不會改變電流大小。在電流源回路中串聯(lián)電阻無意義,因為它不會改變負(fù)載的電流,也不會改變負(fù)載上的電壓。在原理圖上這類電阻應(yīng)簡化掉。負(fù)載阻抗只有并聯(lián)在電流源上才有意義,與內(nèi)阻是分流關(guān)系。   由于內(nèi)阻等多方面的原因,理想電流源在真實世界是不存在的,但這樣一個模型對于電路分析是十分有價值的。實際上,如果一個電流源在電壓變化時,電流的波動不明顯,我們通常就假定它是一個理想電流源。 -------------- 電壓源就是給定的電壓,隨著你的負(fù)載增大,電流增大,理想狀態(tài)下電壓不變,實際會在傳送路徑上消耗,你的負(fù)載增大,消耗增多。   電壓源的內(nèi)阻相對負(fù)載阻抗很小,負(fù)載阻抗波動不會改變電壓高低。在電壓源回路中串聯(lián)電阻才有意義,并聯(lián)在電壓源的電阻因為它不能改變負(fù)載的電流,也不能改變負(fù)載上的電壓,這個電阻在原理圖上是多余的,應(yīng)刪去。負(fù)載阻抗只有串聯(lián)在電壓源回路中才有意義,與內(nèi)阻是分壓關(guān)系。   電壓源是一個理想元件,因為它能為外電路提供一定的能量,所以又叫有源元件.   理想電壓源的端電壓與它的電流無關(guān).其電壓總保持為某一常數(shù)或為某一給定的時間函數(shù).   如直流理想電壓源,其端電壓就是一常數(shù);交流理想電壓源,就是一按正弦規(guī)律變化的交流電壓源,其函數(shù)可表示為us=U(in)Sinat.   理想電壓源有兩個特點:   1.端電壓固定不變或是時間t的函數(shù)Us(t),與外電路無關(guān).   2.通過理想電壓源的電流取決于它所聯(lián)結(jié)的外電路.   實際電壓源,其端電壓隨電流的變化而變化.因為它有內(nèi)阻.   電壓源實際方向:   電流從電壓源的低電位流向高電位,外力克服電場力移到正電荷作功;電壓源發(fā)出功率起電源作用.   反之,吸收功率,起負(fù)載作用.如給蓄電池充電時,它就成為一個負(fù)載.   常見的電壓源有干電池,蓄電池,發(fā)電機(jī)等等.
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