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常見恒流電路有哪些
作者:華芯  來源:本站  發(fā)表時間:2025-03-26 18:01:02   瀏覽:

常見恒流電路有哪些

常見的恒流電路設計可根據核心器件和工作原理分為以下幾類,并結合實際應用場景提供差異化方案:





一、基于分立器件的恒流電路

1. 三極管恒流源

– 基本原理:利用三極管基極-發(fā)射極電壓(Vbe≈0.6-0.7V)的穩(wěn)定性,通過固定電阻設定電流。例如:

兩晶體管互鎖電路:由兩個同型號三極管構成,電流公式為 ( I_o = V_{be}/R_1 )

改進型三極管恒流:通過引入負反饋電阻(如Re)提高溫度穩(wěn)定性,適用于低精度場景

2. 穩(wěn)壓二極管恒流源

– 利用穩(wěn)壓管的穩(wěn)定電壓特性,結合三極管或電阻網絡實現恒流。例如:

穩(wěn)壓管+三極管:電流公式為 ( I_o = (V_z - V_{be})/R ),成本低但溫漂明顯 。

二極管串聯型:通過多級二極管壓降提供基準電壓,適合低功耗需求 。

3. 恒流二極管恒流源

–  無需外圍控制電路:僅需串聯在負載回路中即可實現恒流(對比傳統(tǒng)方案需運放+MOSFET+反饋電阻)

例如在LED燈帶中直接串聯CRD即可避免電流波動導致的亮度不均

批次一致性差異:同一型號CRD的恒流值偏差可達±15%(高端型號±5%),而數字控制方案可校準至±1%。




二、集成運放恒流源

1. 運放+三極管/MOSFET

– 利用運放虛短特性,通過反饋電阻精確控制電流。例如:

電壓跟隨器型:( I_o = V_{in}/R ),精度可達±1% [2][9]。

MOSFET擴流型:采用壓控器件減少基極電流誤差,適合大電流場景 。

2. 差分放大結構

– 通過運放與電阻網絡構成比例式恒流,支持雙向電流輸出,例如:

電流串聯負反饋電路:輸出電流與輸入電壓成線性關系,可調范圍寬 。




三、基于穩(wěn)壓器件的恒流方案

1. 三端穩(wěn)壓器(如LM317

– 利用穩(wěn)壓芯片的固定輸出電壓特性,公式為 ( I_o = V_{ref}/R ),例如:

LM317LZ:典型應用為15mA恒流驅動光耦,適應寬電壓輸入 。

2. TL431基準源

– 通過TL4312.5V基準電壓實現,例如:

TL431恒流:( I_o = 2.5V/(R_1 R_2) ),需注意空載限制 [5][15]

改進型:加入運放隔離,提升精度和負載適應性。




四、集成化恒流電路

1. 鏡像/比例恒流源

– 基于BJTMOSFET的對稱結構,例如:

鏡像恒流源:輸出電流與基準電流成鏡像關系,結構簡單但精度受限 [3][4]。

微變恒流源:通過小阻值電阻實現微小電流輸出 。

2. 多路恒流源

– 在比例恒流源基礎上擴展多路輸出,適用于多級放大電路供電 。

3. 數控恒流源

– 結合DAC和數字控制器,實現高精度可編程電流輸出,適用于自動化測試 。




五、特殊場景應用方案

1. LED驅動恒流

– 采用專用IC(如HX318)或分立方案,注重效率和散熱設計

2. 高壓/寬壓輸入恒流

– 使用隔離DC-DC模塊,支持2:14:1寬壓輸入,配合EMC優(yōu)化設計 。




選型建議

低成本場景:優(yōu)先選擇三極管或穩(wěn)壓二極管方案。

高精度需求:推薦運放+MOSFET或集成穩(wěn)壓芯片方案(如HX301-1AXX)

工業(yè)級應用:考慮寬壓隔離模塊或數控方案。