广告

如何实现精密电流输出?

时间:2017-02-27 14:35:00 作者:James Bryant 阅读:
要实现对非线性负载电阻的精确电流输出,我该如何设计这样的电路?
广告

设计电流输出器件并不难。很多简单的电路都能将单极性恒电流送入可变负载或非线性负载。双极性电路方案则受到较多限制,但也很简单。

最近,我需要为某些LED灯设计电源。有一些工程师朋友认为我在设计允许LED调光的可变电流源时会遇到一些困难。事实上,我只是简单地改装了笔记本电脑的"黑砖头"电源(花几美分从跳蚤市场买的)就搞定了。

如果放大器的输入也是一个恒定电流源(即电流值不随负载而变化的电流),则通常只需要采用单芯片上(以确保温度匹配)两个匹配的双极结型晶体管 (BJT) 构成一个电流镜。电流施加在两个基极和一个集电极上,两个发射极接地,另一集电极则流过相等的电流—稍微复杂一些的安排可以改善性能,但是基本电路往往足矣。

匹配的NPN型BJT晶体管比匹配的PNP型晶体管更易获得,但后者也是可以买到的。对于从正电源流向接地源的电流,电流镜可以采用两个匹配的PNP型晶体管以获得流向接地负载的镜像电流,—但是,也有一些快速电流镜的动态范围达106 (1,000,000:1),如ADL5315, 和 ADL5317。

对于电压输入,您只需要一个运算放大器、一个晶体管(FET或BJT)和一个电阻。输入信号施加到运算放大器的同相输入端,运算放大器驱动晶体管的栅极/基极,电阻一端接地,另一端连接运算放大器的反相输入端和源极/射极,输出电流从漏极/集电极流出。

这些电路通常都要进行接地处理,而其负载会连接到一个直流电源。需使用NPN/N通道还是PNP/P通道器件取决于电源极性。如果电流必须驱动一个接地负载,则可将电路连接到电源轨—但是信号输入需要进行电平转换。

如果需要双极性电流输出,则可使用标准电压放大器(可能是运算放大器)通过阻值较小的电流感应电阻驱动负载。放大器的负反馈信号来自跨接在这个电阻两端的电流感应放大器。电源电压必须足以在最差的负载偏置条件下将最大期望电流送入最大负载。

如果一个电路需在可变电压下得到固定的电流负载,则可采用一个耗尽型JFET,并在其源极和栅极之间连接一个电阻,从而构成一个非常简单的(但温度不是很稳定)两端恒流器件。—栅极和漏极即为器件的两个端(如采用N通道JFET,则漏极为正,如采用P通道JFET,则漏极为负)。其电流通过调节电阻来设置。

下面提到的短文详细介绍了上述电路,并附有图表,但精确型电流输出放大器的基本原理其实很简单。

当我刚开始写这篇文章时,我本打算描述如何使用一个运算放大器、一个精密参考电压源、三个电阻和一个电容来构建一个两端浮动电流源,但既然ADI公司和凌力尔特公司现已宣布合并,我将推荐一个集成式解决方案。凌力尔特公司的产品目录中已含有两款现成的此类器件,—多年来我经常在个人项目中使用这些器件,但我从未在为ADI公司撰写的文章中提及此事,当然,我必须如此。而现在我很高兴有机会向大家介绍。

它们其实是三端器件—在负电源和参考引脚之间,以及负输出和负电源之间分别外接一个电阻,以此来决定电流。LT30923的输出电流范围是500A至200mA,而LT30834的输出电流范围是500A至3A。

EETC wechat barcode


关注最前沿的电子设计资讯,请关注“电子工程专辑微信公众号”。

本文为EET电子工程专辑 原创文章,禁止转载。请尊重知识产权,违者本司保留追究责任的权利。
  • 老外魔改中国造“荧光灯”手电筒 我又从Aliexpress购买到一款手电筒。与之前购买的其他款式的产品相比,这次的设计稍微好一些。手电筒造型独特,看起来像个荧光灯。
  • 2024年半导体行业展望——复苏在即,你准备好了吗? 半导体终于开始好转了吗?本期封面故事,《电子工程专辑》邀请到来自行业中多家知名企业的高管,借助他们的视角,一窥2024年的行业复苏迹象。
  • 手握照明、传感两大利器,艾迈斯欧司朗赋能未来应用 随着5G的成熟、6G的兴起,AI版未来的发展潜力将完全展现在每一个人面前。传感是未来AI世界信息来源的核心关键,而光又是传感信息采集中最简洁直接、高效且不受干扰的方式。艾迈斯与欧司朗的合并正是强强联合,以共同推动产业走向更先进、融合的AI世界。
  • 千颗座舱氛围灯仅需一颗MCU!OSP总线串起LED和传感器 OSP总线是一条串行总线,采用这种总线架构后,MCU侧不再需要其他的成本,只需要接口就可以接入。一条差分总线可以带1000个节点,可以理解成1000颗灯。以前需要几个甚至几十个驱动去带1000颗灯,现在只需要两根线的一条总线,就可以把这1000颗灯串在一起……
  • 如何选择紫外线LED光源来实现优异的杀菌设计 在评估基于UV-C LED的产品时,最后一个考虑因素是这些产品所代表的范式转变。用于普通照明的LED灯具,由于其无穷无尽的形状、波长和颜色调节能力,以及易于与其他建筑系统集成的能力,因此改变了人们对光源应该是什么样子和做什么的全面性理解。由于人们对杀菌系统的实施越来越感兴趣,类似的转变即将在UV-C LED产品领域中发生。
  • 由LED渐亮发光所想到:打印机如何控制LED? 据我所知,这个LED的作用是指示“本机已做好打印准备”。我怀疑,光强度增/减的慢速渐变是用硬开关闪烁来代替的,它不会以尖叫方式来吸引你的注意力,因为这只是一种“确定”类信号。该指示灯LED动作的缓慢升/降斜坡动作,让我对一个基本的模拟电路问题产生了疑问:打印机如何控制LED?
  • 全球折叠屏手机快速增长,中国品牌压 • 得益于西欧、关键亚洲市场和拉丁美洲市场的增长,以及中国品牌的持续领先,全球折叠屏手机出货量在2024年第二季度同比增长了48%。 • 荣耀凭借其在西欧特别强劲的表现,成为最大的贡献者,成为该地区排名第一的品牌。 • 摩托罗拉的Razr 40系列在北美和拉丁美洲表现良好,为其手机厂商的出货量贡献了三位数的同比增长。 • 我们预计,头部中国手机品牌厂商的不断增加将至少在短期内抑制三星Z6系列在第三季度的发布。
  • AI网络物理层底座: 大算力芯片先进 AI技术的发展极大地推动了对先进封装技术的需求,在高密度,高速度,高带宽这“三高”方面提出了严苛的要求。
  • 奕斯伟计算DPC 2024:发布RISAA(瑞 奕斯伟计算2024首届开发者伙伴大会以“绿色、开放、融合”为主题,从技术创新、产品应用、生态建设等方面,向开发者、行业伙伴等相关方发出开放合作倡议,加速RISC-V在各行各业的深度融合和应用落地,共同推动RISC-V新一代数字基础设施生态创新和产业发展。
  • 重磅发布:Canalys 2024年中国云渠道 2024年 Canalys 中国云计算渠道领导力矩阵冠军厂商分别是:阿里云、华为云和亚马逊云科技(AWS)
  • 打破陈规:磁性封装新技术将如何重塑电源模块的未来 点击蓝字 关注我们德州仪器全球团队坚持克服挑战,为电源模块开发新的 MagPack™ 封装技术,这是一项将帮助推动电源设计未来的突破性技术。  ■ ■ ■作为一名经验丰富的马拉松运动员,Kenji K
  • 路特斯的努力有多“韧性” 文|沪上阿YI路特斯如今处在一个什么样的地位?吉利控股集团高级副总裁、路特斯集团首席执行官冯擎峰一直有着清晰的认知:“这个品牌的挑战依然非常大。首先,整个中国市场豪华汽车整体数据下滑了30%~40%,
  • 日本信越化学12英寸氮化镓衬底出样 第三代半导体材料氮化镓,传来新消息:日本半导体材料大厂信越化学为氮化镓外延生长带来了有力辅助。2024年9月3日,信越化学宣布研制出一种用于GaN(氮化镓)外延生长的300毫米(12英寸)QSTTM衬
  • 2032年单晶硅市场营收将增至201亿美元! 据市场调查机构Allied Market Research的《单晶硅晶圆市场》报告指出,2022年单晶硅晶圆市场价值为109亿美元,预计到2032年将达到201亿美元,2023年~2032年的复合年均
  • 大力拓展半导体行业-节卡复合机器人有何优势? 会议预告向世界展示中国最具创新力、领导力和品牌化的产品与技术!9月27号,“第6届国际移动机器人集成应用大会暨复合机器人峰会”将在上海举行,敬请关注!逐个击破现有痛难点。文|新战略半导体行业高标准、灵
  • 又一上市半导体关厂,400名员工失业 ‍‍‍‍上市PCB厂商竞国(6108)日前出售泰国厂给予陆资厂胜宏科技后,近日惊传台湾厂惊传12月前关厂,并对客户发布通知预告客户转移生產,最后出货日期2024年12月25日。至於后续台湾厂400名员
  • 上半年SiC汽车中国销售近110万辆,供应商有哪些? 近日A股上市公司陆续完成2024年上半年业绩披露,其中24家SiC概念股上半年合计营收同比增长14.58%至1148.65亿元,研发费用同步增长7.22%至69.16亿元。尤为值得注意的是,天岳先进、
  • 华为大突破! 在苹果和华为的新品发布会前夕,Counterpoint公布了2024年第一季度的操作系统详细数据,数据显示, 鸿蒙操作系统在2024年第一季度继续保持强劲增长态势,全球市场份额成功突破4%。在中国市场
  • 精密数据采集信号链设计中的常见难点解析 许多应用都要求采用精密数据采集信号链以数字化模拟数据,从而实现数据的精确采集和处理。精密系统设计师面临越来越大的压力,需要找到创新的办法,提高性能、降低功耗,同时还要在小型PCB电路板上容纳更高的电路
  • 下线、投产...这3个电驱动项目传最新进展 近日,3个电驱动项目迎来最新进展,包括项目量产下线、投产、完成试验等,详情请看:[关注“行家说动力总成”,快速掌握产业最新动态]青山工业:大功率电驱项目下线9月5日,据“把动力传递到每一处”消息,重庆
广告
热门推荐
广告
广告
广告
EE直播间
在线研讨会
广告
广告
广告
向右滑动:上一篇 向左滑动:下一篇 我知道了