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標(biāo)簽 > 電流源
電流源的內(nèi)阻相對負(fù)載阻抗很大,負(fù)載阻抗波動不會改變電流大小。在電流源回路中串聯(lián)電阻無意義,因為它不會改變負(fù)載的電流,也不會改變負(fù)載上的電壓。
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如何利用復(fù)合放大器拓?fù)鋵崿F(xiàn)高精度、快速建立的電流源
電壓控制型電流源(VCCs)廣泛用于醫(yī)療器械、工業(yè)自動化等眾多領(lǐng)域。VCCs 的直流精度、交流性能和驅(qū)動能力在這些應(yīng)用中至關(guān)重要。
電流源的內(nèi)阻相對負(fù)載阻抗很大,負(fù)載阻抗波動不會改變電流大小。在電流源回路中串聯(lián)電阻無意義,因為它不會改變負(fù)載的電流,也不會改變負(fù)載上的電壓。在原理圖上這...
2018-11-07 標(biāo)簽:電流源 2.6萬 0
如何利用差動放大器和運算放大器實現(xiàn)低成本精密電流源
刊登于 2009 年 9 月《模擬對話》雜志的“差動放大器構(gòu)成精密電流源的核心”一文描述了如何利用單位增益差動放大器AD8276和微功耗運算放大器AD8...
采用兩個儀表放大器和晶體管實現(xiàn)高精度壓控電流源的設(shè)計
很多設(shè)計都需要精確的壓控電流源,特別是那些存在可變負(fù)載的情況。通常是使用幾個運算放大器和若干無源元件來構(gòu)成電路,但是由于元器件的非理想特性,如有限的開環(huán)...
由 LT3092 構(gòu)成的高阻抗和低溫度系數(shù)電流源
電流源雖然廣為人知,但它是一種理論電路元件。與電壓基準(zhǔn)不同,準(zhǔn)確度達(dá) 0.01% 的兩端電流源一直是一種難以理解的組件,這組件不容易見到,而且設(shè)計難度也...
關(guān)于簡單精確的雙向電流源的相關(guān)設(shè)計
接地負(fù)載用的雙向電流源結(jié)構(gòu)總是較為復(fù)雜。改良型Howland電流泵是實現(xiàn)該功能最常用的選擇,它要求使用仔細(xì)匹配的電阻或電阻網(wǎng)絡(luò),以實現(xiàn)高的精確度和性能。
2018-06-05 標(biāo)簽:電流源 7273 0
1.5A LDO+ 穩(wěn)壓器可監(jiān)視電流和溫度
LDO+ 穩(wěn)壓器的作用并不僅限于調(diào)節(jié)。它們的功能包括監(jiān)視和控制以及調(diào)節(jié)。LT3081 具有一個寬的安全區(qū),因而允許在具有高“輸入至輸出壓差”的情況下以高...
TI的產(chǎn)品線應(yīng)用工程師,設(shè)計出幾款經(jīng)典的電流源電路,最小是5uA,最大2A。每一個方案都給出了完整的原理圖,仿真文件,PCB layout以及測試結(jié)果。
本文主要介紹了一種基于STM32的高精度程控電流源設(shè)計,由T頻變壓器、單相橋式整流濾波、一次穩(wěn)壓、線性穩(wěn)流、輔助電源、STM32系統(tǒng)、D/A和A/D組成...
基于單片機(jī)和TLC549的數(shù)控直流電流源的設(shè)計
基于單片機(jī)和TLC549的數(shù)控直流電流源的設(shè)計,單片機(jī)通過D/A轉(zhuǎn)換器來控制功率放大器輸出電壓,通過取樣電阻和A/D轉(zhuǎn)換器回檢負(fù)載電流,采用積分控制方法...
以AT89S52單片機(jī)為控制器的多功能數(shù)控電流源系統(tǒng)設(shè)計
本設(shè)計采用模擬閉環(huán)控制。采用AT89S52單片機(jī)作為主控制器,用D/A轉(zhuǎn)換器輸出模擬電壓信號,再經(jīng)V/I轉(zhuǎn)換電路獲得電流。V/I轉(zhuǎn)換電路依據(jù)電流串聯(lián)負(fù)反...
在學(xué)習(xí)電流源和電壓源時,關(guān)于電源內(nèi)阻的問題經(jīng)常會困惑很多人,只記得電壓源與外界負(fù)載連接時認(rèn)為內(nèi)阻是和外界負(fù)載串聯(lián);電流源與外界負(fù)載連接時認(rèn)為內(nèi)阻是和外界...
在學(xué)習(xí)電流源和電壓源時,關(guān)于電源內(nèi)阻的問題經(jīng)常會困惑很多人,只記得電壓源與外界負(fù)載連接時認(rèn)為內(nèi)阻是和外界負(fù)載串聯(lián);電流源與外界負(fù)載連接時認(rèn)為內(nèi)阻是和外界...
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