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发表于 2006-10-7 14:08:45

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细说恒流源

细说恒流源

作者:  Panic 2006年10月7日


恒流源是电路中广泛使用的一个组件,这里我整理一下比较常见的恒流源的结构和特点。

恒流源分为流出(Current Source)和流入(Current Sink)两种形式。

最简单的恒流源,就是用一只恒流二极管。实际上,恒流二极管的应用是比较少的,除了因为恒流二极管的恒流特性并不是非常好之外,电流规格比较少,价格比较贵也是重要原因。

最常用的简易恒流源如 图(1) 所示,用两只同型三极管,利用三极管相对稳定的be电压作为基准,

电流数值为:I = Vbe/R1。

这种恒流源优点是简单易行,而且电流的数值可以自由控制,也没有使用特殊的元件,有利于降低产品的成本。缺点是不同型号的管子,其be电压不是一个固定值,即使是相同型号,也有一定的个体差异。同时不同的工作电流下,这个电压也会有一定的波动。因此不适合精密的恒流需求。


为了能够精确输出电流,通常使用一个运放作为反馈,同时使用场效应管避免三极管的be电流导致的误差。典型的运放恒流源如图(2)所示,如果电流不需要特别精确,其中的场效应管也可以用三极管代替。

电流计算公式为:

I = Vin/R1

点击看大图

这个电路可以认为是恒流源的标准电路,除了足够的精度和可调性之外,使用的元件也都是很普遍的,易于搭建和调试。只不过其中的Vin还需要用户额外提供。


从以上两个电路可以看出,恒流源有个定式(寒,“定式”好像是围棋术语XD),就是利用一个电压基准,在电阻上形成固定电流。有了这个定式,恒流源的搭建就可以扩展到所有可以提供这个“电压基准”的器件上。

最简单的电压基准,就是稳压二极管,利用稳压二极管和一只三极管,可以搭建一个更简易的恒流源。如图(3)所示:

电流计算公式为:I = (Vd-Vbe)/R1


TL431是另外一个常用的电压基准,利用TL431搭建的恒流源如图(4)所示,其中的三极管替换为场效应管可以得到更好的精度。TL431组成流出源的电路,暂时我还没想到:)

TL431的其他信息请参考《TL431的内部结构图》和《TL431的几种基本用法

电流计算公式为:I = 2.5/R1


事实上,所有的三端稳压,都是很不错的电压源,而且三端稳压的精度已经很高,需要的维持电流也很小。利用三端稳压构成恒流源,也有非常好的性价比,如图(5)所示。

这种结构的恒流源,不适合太小的电流,因为这个时候,三端稳压自身的维持电流会导致较大的误差。

电流计算公式为:I = V/R1,其中V是三端稳压的稳压数值。

点击看大图

 

实际的电路中,有一些特殊的结构,也可以提供很好的恒流特性,最典型的就是一个很高的电压通过一个电阻在一个低压设备上形成电流,如图(6),这个恒流源的精度,取决于高压的精确度和低压设备本身导致的电压波动。在一些开关电源电路中,这个结构用来给三极管提供偏置电流。

电流计算公式为: I = Vin/R1


值得一提的是,以上这些恒流源并不都适合安培以上级别的恒流应用,因为电阻上面太大的电流会导致发热严重。

图(2)可以通过使用更小的电阻来降低这个热量,不过在单电源供电模式下,多数运放都不能有效检测和输出接近地或者Vcc的电压,因此必须使用特殊的器件才能达到要求。有个简单的办法是通过一个稳压器件(稳压管,或者TL431等)偏置电阻上面的电压,使得这个电压进入运放的检测范围。


恒流源的实质是利用器件对电流进行反馈,动态调节设备的供电状态,从而使得电流趋于恒定。只要能够得到电流,就可以有效形成反馈,从而建立恒流源。

能够进行电流反馈的器件,还有电流互感器,或者利用霍尔元件对电流回路上某些器件的磁场进行反馈,也可以利用回路上的发光器件(例如光电耦合器,发光管等)进行反馈。这些方式都能够构成有效的恒流源,而且更适合大电流等特殊场合,不过因为这些实现形式的电路都比较复杂,这里就不一一介绍了。

最后说明一下(不说明一下我不放心:P),因为本人并非专业的电路设计人员,只是因为业余爱好才研究这些知识,如果我提供的内容有不准确和错误的地方,还请大家多多指正:)

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最新评论

  • 一叶碧波

    2007-5-19 9:11:48

    急急!!!

    大家好,帮帮我吧

    我现在需要一个电路功能如下:

    输入为有效值为2v左右的正弦波电压,需要运用到运放F007,输出为2v左右的恒流电流源!

    我的QQ:153140375

    邮箱:yedehui1985@126.com

     

  • panic

    2007-5-16 14:55:08

    电路图我都核实过,没有发现错误。如果你觉得有错误的地方还请请明示。

  • 小汪

    2007-5-15 15:59:17

    写的很好

  • 王建林

    2007-5-15 16:12:00

    记得我前几天我发过一个帖子,说上面的电路图有错误,这个帖子被删了,删了也就删了,可错误依旧,错误百出的图片就别放上来误导他人了。

  • cocappjj

    2006-10-9 11:25:57

    博主近期好文章不少啊:D

  • 458481601

    2007-4-24 22:08:16

    http://www.programsalon.com/downloads56/sourcecode/embed/detail198471.html

  • 星零

    2007-4-26 22:20:24

    您好:
        我有一个 6V 2.4W 的发电花鼓,能通过恒流电路AMC7135(1400mA)达到1400MA输出吗?,这样能否驱动两只首尔P4(汉城P4)最新高亮度P4-U档LED?
        如果基于6V 2.4W这个供电平台用大功率LED您能给出一套方案吗?谢谢!

     

  • 星零

    2007-4-26 22:21:30

    我的E-mail:guozhi0800@126.com

  • cyber211

    2007-6-28 10:12:55

    我现在也在搞电路设计,基础欠缺,希望能有一些基础的东西,说得简单易懂的,不要像书本上的

  • lovezk13

    2007-3-13 12:32:55

    我现在需要做个小型数控交流电流源的恒流部分,大侠能不能帮忙设计个方案或者给点相关的资料给我参考,我现在急得头都大了.我的邮箱是JIMMYZK013@163.COM,谢谢!

  • cai

    2007-8-27 13:06:56

    上面图4是错误的,根本上哪个电流 I  还要受到Ibe的影响的,只能说是Ie=2.5/R1,而

    Ic =  Ie-(Vcc-Vbe)/(R1+R2)

    这个才是准确的计算公式!!!

  • cai

    2007-8-27 13:49:25

    呢个是我画的,不知道可否:

    其中,Vcc / R1 > 1mA, ( (Vcc-2Vbe)/(R1+R2)) * R2 < 2.5V

    Ic=2.5/R2-(Vcc-2Vbe)/(R1+R2)

    由于R1,R2,Vcc,Vbe都是恒定的,所以Ic也是恒定的,可以改变R2来实现调整电流

  • cai

    2007-8-27 13:53:06

  • 秦卫彤

    2007-9-4 10:33:54

    请问蓄电池也是这样稳流吗?

  • 龙彪

    2007-9-9 20:09:03

    我想购买一台小型恒流源。在天津哪有买的啊还有手携式数字磁通计 。急!急!!!

    那位仁兄知道啊 说一下好吗?

  • 张娇

    2007-10-7 17:42:13

    我顶顶顶

  • HGled

    2007-10-11 20:11:06

    除了用运放的电路,其它的取样电压都过高,没什么参考价值.我用LM358运放做的(单电源5V供电)取样电压可以做到0.1V.

  • 杨华

    2007-11-6 13:46:50

    请问自动量程切换的恒流源如何处理,范围比较大从100NA——100MA?

  • wyj

    2007-11-21 12:04:20

    很有用的好东东,而且很专业,认真。非常感谢。

  • 苏明亮 女士

    2007-12-4 11:46:01

    恒流二极管和恒流三极管是近年来问世的半导体恒流器件,而恒流三极管又是在恒流二极管的基础上发展而成的.它们都能在很宽的电压范围内输出恒定的电流,并具有很高的动态阻抗.由于它们的恒流性能好、价格较低、使用简便,因此目前已被广泛用于恒流源、稳压源、放大器以及电子仪器的保护电路中.
    一、          恒流二极管的性能特点

    CRD)属于两端结型场效应恒流器件.其电路符号和伏安特性如图一所示.恒流二极管在正向工作时存在一个恒流区,在此区域内IH不随VI而变化;其反向工作特性则与普通二极管的正向特性有相似之处.恒流二极管的外形与3DG6型晶体管相似,但它只有两个引线,靠近管壳突起的引线为正极.

    恒流二极管的主要参数有:恒定电流(IH),起始电压(VS),正向击穿电压(V(BO)),动态阻抗(ZH),电流温度系数(αT).其恒定电流一般为0.2~6mA.起始电压表示管子进入恒流区所需要的最小电压.恒流二极管的正向击穿电压通常为30~100V.动态阻抗的定义是工作电压变化量与恒定电流值变化量之比,对恒流管的要求是ZH愈大愈好,当IH较小时ZH可达数兆欧,IH较大时ZH降至数百千欧.电流温度系数由下式确定:

    αT=[(△IH/IH)/△T]*100%

    式中的△IH、△T分别代表恒定电流的变化量与温度变化量.需要指出,恒流二极管的αT可以为正值,也可以是负值,视IH值而定.一般讲,当IH<0.6mA时,αT>0;当IH>0.6mA时,αT<0.因此,IH<0.6mA的恒流管具有正的电流温度系数,IH>0.6mA的管子则具有负的电流温度系数.假如某些管子的IH值略低于0.6mA,那么其αT值伴随IH的变化既可为正,又可为负,通常就用绝对值表示.αT的单位是%/℃.

    恒流二极管在零偏置下的结电容近似为10pF,进人恒流区后降至3~5pF,其频率响应大致为0~500kHz.当工作频率过高时,由于结电容的容抗迅速减小,动态阻抗就降低,导致恒流特性变差.

    常用的国产恒流二极管有2DH系列,它分为2DH0、2DH00、2DH100、2DH000四个子系列.

    二、但流三极管的性能特点

        恒流三极管是继恒流二极管之后开发出的三端半导体恒流器件.前已述及,恒流二极管只能提供固定值的恒定电流,外界无法改变;而恒流三极管增加了一个控制端,能在一定范围内对恒定电流进行连续调节,调节范围为0.08~7.00mA,视具体管子型号而定,这就给用户带来了方便.




        恒流三极管的电路符号、典型接法和如图二所示.与普通晶闸管(SCR)相似,它也有三个电极:阳极(A),阴极(K),控制极(G).在电路中A极接正电压,K极接可调电阻RK,G极接RK的另一端.由图二(b)可见,当RK=0时,G-K极间短路,恒流三极管就变成了恒流二极管,此时输出电流为最大,有关系式:IO=IHmax ,接入RK之后,IH就减小,并且RK越大,IH越小.因此,调节RK就能获得连续变化的恒定电流.

    国产3DH系列恒流三极管包含3DH1~3DH15(金属壳封装)15种型号.

        三、检测恒流二极管的方法

    检测恒流二极管的电路如图三所示.E是可调直流电源,向恒流二极管提供工作电压VI.用直流毫安表测量恒定电流IH,同时用一块直流电压表监测工作电压VI.当VI从Vs一直上升到V(BO)时,IH应保持恒定.电路中的RL为负载电阻.




    实际测量一只2DH04C型恒流二极管,其标称恒定电流IH==0.4mA,正向击穿电压V(BO)=70V.采用如图三所示电路,由HT-1714C型直流稳压电源代替E,提供0~30V的工作电压.将两块500型万用表分别拨到直流1mA挡和2.5V(或10V、50V挡),测量IH与VI值.RL选用10k欧电位器.首先把RL调至零欧,然后改变E值,可测得其特性参数.

    从实测数据可以得到,当VI≥1.5V时管子进人恒流区,IH=0.34~0.36mA,因此该管子的起始电压VS=1.5V.当VI=1.5~15V时,IH恒定不变;当VI=1.5~30V时,IH最多只增加0.02mA,变化率小于5.9%.

    然后将RL从零欧调至10k欧,重复上述试验.在VI=1.5~30V的范围内,IH=0.34±0.03mA,变化率△IH/IH<8.9%.由此证明被测恒流二极管的恒流特性良好,在满足RL
    测量时需注意以下事项:

    (1)测量恒流二极管时极性不得接反,否则起不到恒流作用,并且还容易烧毁管子.

    (2)由恒流二极管组成电路时,必须使RL
    (3)恒流二极管的正向击穿电压V(BO)一般为30~100V.利用兆欧表与直流电压表能够测量V(BO)值.具体方法是将恒流二极管的正、负极分别接兆欧表的E、L接线柱.然后按额定转速摇动兆欧表的手柄,使恒流二极管处于正向软击穿状态,借助于直流电压表即可读出V(BO)值.兆欧表的输出电压虽然可达几百至几千伏,但其内阻很高,因此输出电流很小,不会损坏管子.一旦被测管子正向击穿,兆欧表的输出电压就被钳位于击穿电压上.用此法实测上例中的ZDH04C,V(BO)=72V,比规定值(70V)略高一点.测量时管子极性亦不得接反.

    四、恒流管的应用技巧

    1、扩展电流或电压的方法

    (1)利用并联法扩流、串联法升压

    使用一只恒流二极管只能提供几毫安的恒定电流,若将几只恒流管并联使用,则可以扩大输出电流.例如2DH5C型恒流管的IH=5mA,两只管子并联后为10mA,电流扩展了一倍.需要指出,将几只恒流二极管并联使用时,恒流源的起始电压等于这些管子中的最大值,而正向击穿电压则等于这些管子中的最小值.此外,在扩展电流的同时,恒流源的动态阻抗将变小.




        利用串联法可以提升电压.例如,将几只性能相同的恒流二极管串联使用,可将耐压值提高到100V以上.假如每只管子的恒流值不等,那末恒流值较小的管子将首先进人恒流状态.必要时可给IH值较小的管子并联一只分流电阻,使各管子同时进人恒流状态.

    (2)利用晶体管、场效应管进行扩流及升压

    扩流及升压电路分别如图四(a)、(b)所示.

    图四是由晶体管JE9013和恒流二极管构成的扩流电路.设恒流管的恒定电流为IH ;JE9013的共发射极电流放大系数为hFE,扩展后的恒流值由下式确定:

    IH ‘=(hFE +1)IH≈hFE IH

    由结型场效应管3DJ6与恒流二极管组成的升压电路如图四(b)所示.R1、R2均为偏置电阻,阻值应取几十兆欧.令恒流二极管的正向击穿电压为V(BO),结型场效应管的漏--源极击穿电压为V1,则恒流源的耐压值V2=V(BO)+V1




        2.同时进行扩流和升压

    某些情况下要求对恒流二极管同时进行扩流与升压,这时可采用如图五所示的电路.现由NPN型高反压管VT(3DG407)、恒流二极管2DH560、辅助电源EB构成扩流电路.2DH560的IH=5.60mA,起始电压VS=4.0V,设VT的发射结压降VBE=0.65V,EB应大于VS与VBE之和(4.65V).VD1和VD2为温度补偿二极管.输出级采用VMOS管,其栅极电压由稳压管VDz1、VDz2和电位器RP所决定.VMOS管属于高效场效应功率管,其性能远优于双极型功率管.它具有输人阻抗高、驱动电流小、耐压高(最高可承受1200V的高压)、工作电流大(1.5~100A)、输出功率高(1~250W)等优点.该恒流源电路能同时达到扩展恒定电流与提高工作电压之双重目的.在业余条件下,亦可用3只3DD15型大功率晶体管并联后代替VMOS管,但是要求这些管子的hFE值必须一致,并且要给每只管子加装合适的散热器.




        五、恒流管在测量仪表中的应用

    1.恒流三极管在电子秤中的应用

    恒流三极管在电子秤中的应用电路如图六所示.力敏传感器由4只接作桥路的电阻应变片Ra-Rd构成.供桥电压采用了恒流、稳压供电.输人电压为24V直流电压.调整电位器RP,可使恒流三极管3DH02B输出IH =40mA的恒定电流.其中,流过12V稳压管的电流Iz=10mA,而流过传感器的电流IL=30mA.在称重时,应变片发生应变,传感器就产生相应的输出电压Vo,送至二次仪表,最终显示出被测物体的重量.由于供桥电压E是用恒流与稳压方式获得的,其稳定度达0.05%,因此可保证称重的准确性.

    TYPE
    2DH1B/C
    2DH2B/C
    2DH3B/C
    2DH4B/C
    2DH5B/C
    2DH6B/C
    2DH7B/C
    2DH8B/C
    2DH9B/C
    2DH10B/C
    2DH11B/C
    2DH12B/C
    2DH13B/C
    2DH14B/C
    2DH15B/C
    2DH16B/C
    2DH17B/C
    2DH18B/C
    2DH19B/C
    2DH20B/C
    2DH21B/C
    2DH22B/C
    2DH23B/C
    2DH24B/C
    2DH25B/C
    2DH26B/C
    2DH30B/C
    2DH40B/C
    2DH50B/C

    2DH112B/C

    2DH123B/C

    苏玛半导体有限公司
      苏明亮 产品经理
     
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  • 电容加热

    2008-1-3 9:03:50

    您好,看了您的文章收获很多!我有个问题急需请教:我要给额定电压2.7V的大容量电容充电,由于电容容量很大(100法拉),恒压充电需要很长时间,所以需要1A左右的恒流充电,请问这样的电路怎样设计,有现成的实例可以参考吗?期待您的回复,不胜感谢!!!

  • lusa

    2008-1-14 17:02:49

    Current Regulative Diode------恒流二极管(电流调节二极管)、 限流二极管(CLD), 比基于晶体管的传统电流源更为简单,因此有着明显的优势。CRD 是一种能保证电路提供持续电流的二极管,即使出现电源电压供应不稳定或是负载电阻变化很大的情况,都能确保电路电流稳定. 应用主要用在低功率应用,如电话线路电路模块、手持设备和单IC芯片或PC板的某些部分。 CRD 可用于稳定和限制电流.
      我司目前的产品有两种产品,一种是E系列(插脚),另一种是F系列(SMD贴片),像4148规格,我司可以做到恒流18MA-20MA,而我司最新的插脚系列产品可以做到33MA。
    如果需要详细信息请联系 13824379054 魏小姐,QQ:87337519; MSN:lusa113.wei@hotmail.com

  • lusa

    2008-1-14 17:11:19

    深圳市同创利电子有限公司是SEMITEC石冢电子株式会社(Ishizuka Electronics Corporation)的深圳代理,负责销售“石冢-SEMITEC”品牌的NTC热敏电阻、温度传感器和恒流二极管,所有产品全部符合ROHS指令。 
        Current Regulative Diode------恒流二极管(电流调节二极管)、 限流二极管(CLD), 比基于晶体管的传统电流源更为简单,因此有着明显的优势。CRD 是一种能保证电路提供持续电流的二极管,即使出现电源电压供应不稳定或是负载电阻变化很大的情况,都能确保电路电流稳定. 应用主要用在低功率应用,如电话线路电路模块、手持设备和单IC芯片或PC板的某些部分。 CRD 可用于稳定和限制电流. 
          目前,市面上一般的像4148形状的,只能做到15MA,所以,限制了大功率的产品应用,我司目前的产品有两种产品,一种是E系列(插脚),另一种是F系列(SMD贴片),像4148规格,我司可以做到恒流18MA-20MA,而我司最新的插脚系列产品可以做到33MA。 
         目前在LED照明行业,用于稳定电流,大部分是用恒流源,而恒流源的价格高,体积大,不太适用在精密、小巧的LED灯。所以,我司就开发了专业适用在LED照明灯用的CRD产品。 
         规格如下:E系列为插脚,F系列为SMD贴片。 
         型号: IP(MA)恒流值 
         F-101L/E-101L 0.01-0.06(MA) F-101/E-101 0.05-0.21(MA) 
         F-301/E-301 0.20-0.42(MA) F-501/E-501 0.40-0.63(MA) 
         F-701/E-701 0.60-0.92(MA) F-102-E-102 0.88-1.32(MA) 
        F-152/E-152 1.28-1.72(MA) F-202-E-202 1.68-2.32(MA) 
         F-272/E-272 2.28-3.10(MA) F-352/E-352 3.00-4.10(MA) 
         F-452/E-452 3.90-5.10(MA) F-562/E-562 5.00-6.50(MA) 
         F-822/E-822 6.56-9.84(MA) F-103/E-103 8.00-12.0(MA) 
         F-123/E-123 9.60-14.4(MA) F-153/E-153 12.0-18.0(MA) 
         E-183 18.0-20.0(MA) 
         如果需要详细信息请拨打联系13824379054 魏小姐

  • lose52068

    2008-4-12 16:17:17

    请教图一中电进来那三极管能否去掉? 包括图三和图4中的三极管

  • panic

    2008-4-14 17:48:47

    不能去掉

  • lose52068

    2008-5-30 14:17:36

    在恒流用的三极管B级接一电阻,就可以把上面那三极管去掉了啊 为什么不可以呢