1. 运放 恒流源
它的输入级采用差分放大电路,而且应用了镜像恒流源这类技术,恒流源理论上内阻无穷大,所以导致运放的输入电阻也极大。
2、运放输出级一般都是乙类推挽放大电路,是共集放大电路的改进型。共集电路本身输出电阻就很小,比输出级的发射极电阻还要小,这个发射极电路是考虑到实际三极管的工作状态才设置现在的几十欧的水平,如果三极管是理想的,这个电阻可以下降到近似0的水平。运放也沿用了这个特点,实际运放一般都在几十欧姆水平。
2. 双运放恒流源电路原理
模拟放大电路,主要是由压控或流控非线性元件,如三极管、场效应管等; 作用就是将输入信号的电参数(即其电压及电流)进一步放大; 也许你想问的是多级放大电路,如集成运算放大电路,俗称运放电路; 其通常是由输入级(有单输入、差分输入),中间电压放大级,输出级等三级放大电路,以及恒压源,恒流源,电平移位电路等补助电路构成; 运放本身的作用,就是放大信号以及阻抗变换;
3. 运放mos管恒流电路
当 Vgs < Vth 时,截止区。
当 Vgs > Vth 且 Vds < Vgs - Vth 时,变阻区。
当 Vgs > Vth 且 Vds > Vgs - Vth 时,饱和区(恒流区)。
其中 Vth 是 MOS管 的一个重要参数——开启电压。
当MOS管 工作在变阻区内时,其沟道是“畅通”的,相当于一个导体。在 Vds Vds < Vgs - Vth时近似满足V-I的线性关系,即有一个近似固定的阻值。此阻值受 Vgs 控制,故称变阻区域。
MOS管 工作在饱和区(恒流区)与 BJT 的饱和区不同,称 MOS管此区为饱和区,主要表示 Vds 增加 Id 却几乎不再增加——也即电流饱和。其实在此饱和区内,MOS管 和 BJT 都处于受控恒流状态,故也称其为恒流区。
4. 功放恒流源电路
偏置电路工作原理
稳定静态工作点原理:由于流过发射极偏置电阻(Re)的电流IR远大于基极的电流Ib(Ie》》Ib),因此,可以认为基极电位Vb只取决于分压电阻Re的阻值大小,与三极管参数无关,不受温度影响。静态工作点的稳定是由Vb和Re共同作用实现,稳定过程如下:设温度升高→Ic↑→Ie↑→VRe↑→Vbe↓→Ib↓→Ic↓其中:Ic↑→Ie↑是由并联电路电流方程 Ie = Ib+Ic得出,Ie↑→Vbe↓是由串联电路电压方程Vbe= Vb-Ie×Re得出,Ib↓→Ic↓是由晶体三极管电流放大原理 Ic =β×Ib (β表示三极管的放大倍数) 得出。由上述分析不难得出,Re越大稳定性越好。但事物总是具有两面性,Re太大其功率损耗也大,同时Ve也会增加很多,使Vce减小导致三极管工作范围变窄,降低交流放大倍数。因此Re不宜取得太大。在小电流工作状态下,Re值为几百欧到几千欧;大电流工作时,Re为几欧到几十欧。
5. 运放电流源电路
题主的疑问应该是:好不容易弄出两个对称的电路(准确说应该是一边半个),现在只取一边的输出信号,另一半电路是否是多余的,或者说它起什么作用?
简单说主要作用是抑制温漂,这个书里在引入差分电路时应该有说。对于差分电路,温漂主要是共模信号(两边电路在同一个硅片上,元件特性非常接近、温度变化对两边电路产生的影响基本相同),而差分电路对共模信号的抑制作用,不只体现在双端输出时共模信号相互抵消,还体现在公共的发射极电阻Re对共模信号有负反馈作用而对差模信号没有负反馈(不管单端输出还是双端输出都一样,这个是重点)。当这个电阻为无穷大时,则共模放大倍数为零,共模抑制比为无穷大。集成运放常使用电流源来代替这个电阻,电流源的动态电阻非常大(动态电阻就是动态电压与动态电流的比值,理想电流源的动态电流为零),在交流通路里可以看成大电阻,对共模信号有很大的抑制作用。所以单端输出看似没用到的那半边电路其实也起到抑制温漂的作用。
6. 运放 恒流电路
lm324充电器的原理详解
lm324是四运放,在电动车充电器中通常用其中两个运放当电压比较器使用,一个比较器控制恒流充电,另一个比较器控制变灯,另外两个运放驱动LED指示。
两个比较器都有两个输入端,其一接不同的基准电压,另一输入端接充电电流采样,这样就可以根据充电电流的大小,改变输出端状态,控制TL431的电压采样网络或是直接控制光耦电流,输出不同的电压值。
原理都是这样,但具体的控制过程,要看具体电路,每一个电动车充电器的充电控制电路虽然大同小异,但毕竟都不同
7. 运放恒流源电路详解
1、串联电路
①定义:把用电器逐个顺次连接起来的电路叫做串联电路
②特点:
a.电流路径只有一条,无干路和支路之分;
b.用电器之间相互影响;
c.开关在任何位置的作用一样。
2、并联电路
①定义:把用电器并列的连接的电路,称为并联电路。
②特点:
a.电流路径有两条或两条以上,有干路和支路之分
b.各支路上用电器之间互不影响;
c.干路上的开关能控制整个电路,支路中的开关只能控制它所在的支路。
3、串并联电路的判断方法
①定义法:若电路中所有元件是首尾相连的则为串联;若“首首相连,尾尾相连”,则为并联。
②电流法:让电流从正极出发经过各用电器,途中不分流,始终只有一条路径,则为串联;若电流在电路中有分有合,则为并联。
③节点法:在识别不规范电路过程中,不论导线有多长,有几个弯,只要期间没有电源、用电器等,导线两端及整条导线均可看成同一个点,从而找出各用电器两端的公共点。
④拆除法:是识别较难电路的一种方法,所谓拆除法就是逐个拆除电路中的用电器,若拆除一个用电器后其他的用电器不能工作,则为串联电路,若拆除一个用电器后其他用电器仍能工作,则为并联电路。
4、混联电路
定义:电路中既有串联部分又有并联部分的电路称为混联电路。
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8. 运放恒流源电路的原理
集成运放A1组成滞回比较器,A2组成积分电路。滞回比较器输出的矩形波加在积分电路的反相输入端,而积分电路输出的三角波又接到滞回比较器的同相输入端,控制滞回比较器输出端的状态发生跳变,从而在A2的输出端得到周期性的三角波。
如果以恒流源对电容充电,即可产生正斜率的斜波。同理,又以恒流源将储存在电容上的电荷放电即产生负斜率的斜波,当I1 =I2时,即可产生对称的三角波,如果I1>I2,此时即产生负斜率的锯齿波,同理I1< I2即产生正斜率锯齿波。
9. 运放恒流电路原理
原理是一个负反馈电路,由采样电阻R3实时反馈负载电流,当负载电流变大时,运放反相输入端的电压比正相输入端的电压高,运放输出低电平,使三极管截止,触使负载电流减小;
(2)电阻R2起缓冲限流的作用,一般选取1K~100K之间;通过调节电位器RP即可改变恒流源电流的大小,可以根据实际需求选择合适的电位器及电阻大小