目录
电流源电路用于设置集成运放各级放大的静态工作点,为各级提供合适的集电极静态工作电流,从而确定了合适的静态工作点。
1.镜像电流源
由两个特性完全相同的晶体管组成,它们的基极电流相等, =
=
,由于两个管子的放大倍数相等,所以集电极电流也相等,
=
=
,由于电路的这种特殊接法,使集电极电流呈现镜像关系,故称此电路为镜像电流源。

电阻R中的电流称为基准电流

集电极电流为

当远大于2时,输出电流为

集成电路大放大倍数一般都很大,当Vcc和R的值确定下来后,镜像电流Ic也就确定下来了。
镜像电流源具有一定的补偿作用

1.1 镜像电流源的劣势
镜像电流电路简单应用广泛,但是,如果Vcc一定的情况下,要求比较大的镜像电流Ic,那么IR也会增大,在R上的消耗也会加大。若要求比较小的镜像电流Ic,IR也会很小,那么R的阻值就会比较大,这在集成电路中是很难实现的。
2.比例电流源
基本原理是利用电阻的欧姆定律,将输入电压产生的电流通过电阻进行处理,得到与输入电压成比例的输出电流。

从电路已知
![]()
根据晶体管发射结点压与发射极电流的关系可知

两个管子完全相同
![]()
整理可得



在一定范围内,对数项可以忽略

可见,只需要改变Re0和Re1的阻值,就可以改变Ic1和IR的比例关系。
基准电流IR

Re0和Re1是电流负反馈电阻,比例电流源具有更高的温度稳定性。
3.微电流源电路
可以采用一个很小的阻值去实现一个很小的电流

将比例电流源中的第一个Re减为0

式中的分母很小,只有几十毫伏,由此可见,只需要几千欧的Re,就可以获得几十毫安的Ic
根据比例电流源的公式,此时Re1为0可得


4.改进型电流源
在上述电流源中,均在=是放大倍数足够大,忽略了Ib对Ic的影响的理想状态下,如果是PNP管,放大倍数只有十几倍,假设只有10倍,根据镜像电流源公式

则Ic=0.833IR,,此时Ic与IR相差较大,此时就应该改进电路减小基极电流造成的影响。
4.1加射极输出的电流源
在一个三极管的集电极和基极之间加一个射基输出的晶体管,减小基极电流IB0和IB1对基准电流IR的分流影响。



整理后可得


4.2威尔逊电流源




文章详细介绍了电流源电路的不同类型,包括镜像电流源的工作原理及其在集成电路中的应用,指出了其在大电流和小电流需求时的局限性。比例电流源利用欧姆定律实现电流比例关系,而微电流源电路则通过小阻值产生微小电流。此外,还讨论了改进型电流源,如加射极输出的电流源和威尔逊电流源,以减少基极电流的影响,提高电流源的精度。
2074

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



