电流源和电压源电路-.ppt

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时间:2020-03-24

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1、电流源和电压源电流源电流源是电路的基本元件,它是一种二端元件。电流源的内阻相对负载阻抗很大,负载阻抗波动不会改变电流大小。在电流源回路中串联电阻无意义,因为它不会改变负载的电流,也不会改变负载上的电压。在原理图上这类电阻应简化掉。负载阻抗只有并联在电流源上才有意义,与内阻是分流关系。由于内阻等多方面的原因,理想电流源在真实世界是不存在的,但这样一个模型对于电路分析是十分有价值的。实际上,如果一个电流源在电压变化时,电流的波动不明显,我们通常就假定它是一个理想电流源。电流源的基本性质电流源有两个基本性质:(1)它发出的电流是定值,或是一定的时间

2、函数,与两端的电压无关。(2)电流源的电流是由它本身确定的,至于它两端的电压则是任意的。基区宽度调制效应这是BJT在较大工作电压时所出现的一种现象。因为BJT在放大状态工作时,集电结上的反偏电压(直流电压+交流电源)是变化的,则集电结的势垒厚度也将随着变化,这就会导致基区宽度发生变化;这种由集电结电压而引起基区宽度发生变化的现象,最早是由Early提出并加以说明的,故称为Early效应(爱里效应),又称为基区宽度调制效应。势垒就是势能比附近的势能都高的空间区域,基本上就是极值点附近的一小片区域。电流源电路是提供恒定电流的一类电子线路,它广泛应

3、用于各种功能电路中。对电流源电路的要求:1、提供电流IO,并且其值在外界环境因素(温度、电源电压等)变化时,力求维持稳定不变。2、当其两端电压变化时,应该具有保持电流IO恒定不变的恒流特性,或者说电流源电路的交流内阻RO趋于无穷。一、镜像电流源电路1、基本镜像电流源电路:如图所示电路结构:T1与T2应该选取参数完全匹配的晶体三极管。T1T2VCCiC2=IOiC1IRR其中,T1的集电极和基极相连,接成二极管的形式,并且由VCC通过R提供电流IR。分析:(1)、精度和热稳定性根据电路有:当忽略基区调制效率应时:或表示为所以上式可等效为T1T2

4、VCCiC2=IOiC1IRR由于而IS与发射结面积成正比,因此有当时则由此式可以看出T1管的电流I1等值得转移到T2管中。当时,T1管电流I1则加权地转移到T2管中,加权因子为发射结面积比值。根据电路还可知:T1T2VCCiC2=IOiC1IR若T1与T2的参数完全匹配,当时:已知所以故显然,IR是由VCC通过R提供的,它是电流源电路的参考电流,只要IR确定后,IO也就被确定。从此式可以看出:它们之间不是严格满足镜像关系,而是由有限的β值产生误差,这个误差随β值的增大而减小。同时IR又与VBE(on)有关,而β值和VBE(on)又是温度敏感

5、的参数,因而造成IO的热稳定性下降。只有当时才能忽略温度以及β离散性的影响。在高精度电流源中还必须考虑基区宽度调制效应的影响,当计入基区宽度调制效应时:当时,已知可见计入基区调制效应后,进一步降低了IO的精度和热稳定性。通常若满足则可忽略基区调制效应的影响。(2)、恒流特性:为了保持恒流特性,应该增大RO。根据电路得:Rrerb'egmvb'erce2T1T2VCCiC2=IOiC1IRR2、减小β值影响的镜像电流源电路如图所示与前面介绍的电流源不同的是,用T3管代替T1管的集电极与基极的短路线。此电路是利用T3管的电流放大作用,以减小iB1

6、、iB2对IR的分流,使iC1更接近IR,从而有效的减小了IR转换为iC2过程中由于有限的β值引入的误差。T1T2VCCiC2=IOiC1IRT3iE3iB1iB2iB3R根据电路有因为若故则注意:此时电路中的iE3不能过大,否则会引起iB1、iB2过大,导致饱和失真。T1T2VCCiC2=IOiC1IRT3iE3iB1iB2iB3R所以在实际的电路中,为了避免T3管因工作电流过小,而引起β值的减小,并且又不能增大iB3,一般都在T3管的发射极上接一个适当的电阻RE,则iE3的电流为:使iE3适当的增大。T1T2VCCiC2=IOiC1IRT

7、3iE3iB1iB2iB3RE3R3、比例式镜像电流源在实际应用中,经常需要IO与IR成特定比例关系的镜像电流源电路。实现这种比例关系的电路可以从两方面着手:(2)、在两管的发射极上串接不同阻值的电阻。(1)、改变两管的发射结面积,前面介绍过时的情况。T1T2VCCiC2=IOiC1IRRR2R1iE1iE2如图所示根据电路有设并忽略基调效应。则有因为故T1T2VCCiC2=IOiC1IRRR2R1iE1iE2(根据PN结的伏安特性)当β值足够大时,所以若iC1对IO的比值不太大时,例如、则T1T2VCCiC2=IOiC1IRRR2R1iE1

8、iE2并且满足当β值足够大时,所以则有T1T2VCCiC2=IOiC1IRRR2R1iE1iE2由此式可知:只要改变两个电阻的比值,就可得到IO对IR的不同比例关系

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