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恒流二极管工作原理

恒流源相当于一个高压稳压电源与一个高阻值电阻的串联,其特点是外部阻抗的变化对其输出电流的影响极小(因为其内部的“高阻值”可能高出外部阻抗几个数量级,外部阻抗变化对整个串联阻值的影响极小).如果真的需要制作一个,也就是这样处理的.大多数情况下,“恒流源”只是一个用于电路分析的的概念,不需要实物的.

(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

不相当于电阻,伏安特性是变化的,变化与电流无关(电流不变),与电压成正比.稳压二极管提供基本不变的电压,电流则变化,和恒流二极管,相反.一般提供基准电压用,不直接提供电路电压源.

恒流源电路工作原理 恒流源是输出电流保持不变的电流源,而理想的恒流源为: a)不因负载(输出电压)变化而改变. b)不因环境温度变化而改变. c)内阻为无限大. 如图中恒流源输出的电流有可变电阻Rvi来定,我们知道三极管在放大区工作时集电极的电流是由基极电流来决定的,即:IC=β*Ib R1与二极管串联给基极提供一个稳定的偏置电压,利用发射极电阻Rvi一方面可调电流,另一方面具有负反馈作用,使输出电流更稳定.这是较简单电路,更复杂的电路无非是能提供更稳定和更大的电流,原理相似.

<p>恒流源电路工作原理</p> <p>恒流源是输出电流保持不变的电流源,而理想的恒流源为: </p> <p>a)不因负载(输出电压)变化而改变. </p> <p>b)不因环境温度变化而改变. </p> <p>c)内阻为无限大. </p> <p>如图中恒流源输出的电流有可变电阻Rvi来定,我们知道三极管在放大区工作时集电极的电流是由基极电流来决定的,即:IC=β*Ib R1与二极管串联给基极提供一个稳定的偏置电压,利用发射极电阻Rvi一方面可调电流,另一方面具有负反馈作用,使输出电流更稳定.</p> <p>这是较简单电路,更复杂的电路无非是能提供更稳定和更大的电流,原理相似.</p> <p></p>

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

整流二极管,作用是单向导电性,把交流电变换为直流电,一般把工作电流大于100mA的叫做整流二极管.恒流二极管是二极管家族中的一员.加在恒流二极管上的电压在一定范围时,流过它的电流始终为一恒定值IH;一般IH值为50μA~10mA.这一段ΔV变化很大,而AI却变化不大,因此等效交流电阻ΔV/ΔI很大.当电压超过VB后,电流急剧上升,失去恒流特性,此时恒流二极管被击穿反向电压加入时,其特性同硅二极管的正向特性一致.

恒流电源的工作原理就是采样输出电流并反馈给调整管或运放使其改变导通状态,达到回路电压和电阻之比恒定不变,这样就实现了电流恒定.恒流源是输出电流保持不变的电流源,而理想的恒流源为: a)不因负载(输出电压)变化而改变. b)不因环境温度变化而改变. c)内阻为无限大. 如图中恒流源输出的电流有可变电阻Rvi来定,我们知道三极管在放大区工作时集电极的电流是由基极电流来决定的,即:IC=β*Ib R1与二极管串联给基极提供一个稳定的偏置电压,利用发射极电阻Rvi一方面可调电流,另一方面具有负反馈作用,使输出电流更稳定.这是较简单电路,更复杂的电路无非是能提供更稳定和更大的电流,原理相似.

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

这样问你叫人家怎样回答..很难用一两句话说的清楚,恒流源,首先分线性的和开关电源,线性的可能使用三极管,二极管之类的东西来控制电路恒流,详细百度“三极管恒流”,比较简单,不过想理解还是要掌握基础的电路知识,了解三极管的特性.如果是开关电源就复杂了,LED电源又分反激式的,正激的,桥式的,就以反激式为例子吧,他输出端的回路会有一个几欧姆的电阻,流过电阻上的电压同时反映了电流的大小,电源的反馈部分把电流的变化情况“告诉”给控制的IC,大了就调少,少了就调大,IC就会做出相应的调整.从而达到恒流的效果,具体原理要看书!要理解开关电源,建议最好从简单的降压电路开始入手

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