恒流源的应用介绍

最新更新时间:2011-12-23来源: 互联网关键字:恒流源  应用介绍 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

恒流源就是一个能输出恒定电流的电源,恒流源的应用领域非常广阔,然而不少应该用恒流源供电的场合,不适当的使用了稳压电源。下面举一些实际例子来说明恒流源的应用:

  1:电真空器件,如示波管、显像管、功率发射管等,它们的灯丝冷电阻很小,当用额定电压点燃时,在通电瞬间电流非常大,常常超过灯丝额定电流xuduobei 。这样大的冲击电流容易使灯丝寿命缩短,为了保护灯丝,最好才用恒流供电,当灯丝从冷到热变化时,通过灯丝的电流保持稳定。对于价格昂贵的大功率发射管或要求电真空器件的工作十分稳定时,恒流供电尤为必要。

  2:各种标准灯(如光强度标准灯)的冷态电阻接近零,在使用时为防止电流冲击,一般通过调压器或者限流电阻逐步加大电流至额定值,既不方便,又不安全。特别是,使用这些标准灯时,必须控制通过灯丝的额定电流不变,否则灯丝内阻变化将影响灯的发光稳定性。因此,采用恒流源供电更合理。

  3:在用通常的充电器充电是,随着蓄电池的电压逐渐升高,充电电流相应减小。位保证正常充电,必须随时提高充电器的输出电压。采用恒流充电,可以不必调整,即使从充电器中加入或移去部分蓄电池也不影响正常充电。

  4:校验电流表都用恒流源。校验时,将待校的多个电流表传接于恒流源电路中,调节恒流源的输出电流大小至被校表的慢度值,即可检查各电流表指示是否正确。

5:在自动化仪表中,为避免传输线阻抗对电压信号的影响。其现场待输信号均以恒流给定器提供的直流电流作为统一的标准信号,便于对各种信号进行变换和运算,并使电——气、模——数直接的转换均能统一规定,有利于气动仪表、数字仪表的配合使用。

  6:半导体器件的参数测量常常用到恒流源。例如,测量晶体管的反向击穿电压时,若预先将恒流源调至测试条件要求的电流值,则对不同击穿电压的晶体管无需调整就可由电表或图示仪直读击穿电压的数值。不仅提高了测试效率,延长了仪器的使用寿命,且因限制了反向电流,不致损坏被测晶体管。其他如晶体管的热阻,二极管的反向压降。热敏电阻的阻值,乃至TTl集成电路的扇出系数和输出低电平等参数的测量都应使用恒流源。同样,半导体材料参数的测量也必须采用恒流源。因为半导体材料的电阻率对温度、光照和注入大小极为敏感。弱采用稳压电源供电,当电阻率改变时,测试电流也会变化。从而影响被测材料的参数值,为了保持测试电流不变,只有采用恒流源供电。

  7:目前广泛应用各类物性型敏感器件:如热敏、力敏、光敏、磁敏、湿敏等传感器,常常采用恒流源供电。这不仅因为许多敏感器件是用半导体材料制成的,还因为这可避免连接器的导线电阻和接触电阻的影响。

  8:各种辉光放电光源,如光谱仪中的氢等,氘等,电影放映机中的氙灯,铟灯等等,一旦被点燃。管内稀薄空气迅速电离。由于离化过程的不稳定性并恒有增加倾向,放电管中的电流将随时上升。因此,在灯管上加以恒定电压时,它是不稳定的,其电流值可能增大到使灯管损坏。为了稳定放电电流,从而稳定灯管的工作状态,最好采用恒流源供电。

  9:恒流和恒压的关系十分密切,两者相辅相成并可互相转化。用恒定电流通过一组精密电阻器可获得一系列稳定的基准电压,特别是可得到一般情况下难以获得的低电压基准。用恒流源和稳压管组成的简单稳压器,其稳压性能大为改善。在串联负反馈稳压电源的许多环节中都可使用恒流源,它对提高稳压电源的稳定性、减小温漂、缩短预稳时间和简化电路结构等方面都有明显的作用。

  10:恒流源在电子电路和模拟集成电路中是应用最多的电路单元之一。主要用途有下列几个方面:a.作偏置电路,给晶体管提供稳定的偏流,起到稳定工作点的作用;b.作集电极有缘负载,可大幅度的提高放大器的增益;c.在电平移动电路和差分放大器双端输入。、,单端输出电路中采用恒流源,可减小信号在传输过程中的损失;d.用恒流源的基准电压电路是集成稳压器的重要稳压器的重要组成部分。

  11:在核物理试验装置中如粒子加速器,质谱仪以及云雾室中的磁场均要求十分稳定,否则会造成严重的测量误差。如果采用稳压电源。、由于电磁线圈工作时发热等原因使其阻值改变,因而供电电流变化。导致磁场不稳定。用恒流源供电就能客服上述缺点。因此凡是要求磁场十分稳定的装置,必须采用恒流源供电。

  其它,如电阻器阻值的测量和分级;电缆电阻的测量;线性扫描锯齿波的获得;有线通信远供电源;电泳、电解、电镀等电化学加工装置电源;以及在电子显微镜、电子束加工机、离子注入机等电子光学设备中聚焦线圈的供电电源等等也都应用恒流源。再有,大容量的直流电动机和某些电阻炉。如果改用恒流源启动,不但可以省去许多启动设备,而且提高了启动质量。

关键字:恒流源  应用介绍 编辑:神话 引用地址:恒流源的应用介绍

上一篇:恒流源周边元器件的选择方法
下一篇:恒流源的实质和原理

推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55

LED工艺技术介绍-LED显示屏驱动芯片的应用
1 引言 LED显示屏作为一项高科技产品引起了人们的高度重视,采用计算机控制,将光、电融为一体的大屏幕智能显示屏已经应用到很多领域。LED显示屏的像素点采用LED发光二极管,将许多发光二极管以点阵方式排列起来,构成LED阵列,进而构成LED屏幕。通过不同的LED驱动方式,可得到不同效果的图像。因此驱动芯片的优劣,对LED显示屏的显示质量起着重要的作用。 LED驱动芯片可分为通用芯片和专用芯片。通用芯片一般用于LED显示屏的低端产品,如户内的单、双色屏等。最常用的通用芯片是74HC595,具有8位锁存、串一并移位寄存器和三态输出功能。每路最大可输出35 mA的电流(不是恒流)。一般IC厂家都可生产此类芯片。 由于LED
[电源管理]
纹波噪声的常见测量工具探头的应用介绍
对于现代的电子系统,由于其复杂性,不仅限于AC-DC,DC-DC的纹波噪声同样非常重要。纹波及噪声的存在会导致很多危害,影响电路正常工作。因故准确的测量电源纹波噪声是不可或缺的。 纹波噪声的常见测量工具是采用示波器+探头的方式,将关于纹波测试中的探头进行介绍。 上图为使用泰克示波器MDO3/MSO4配合TPP0502探头的测试方案,主要针对工频。开关频率以及电路噪声,可针对20MHz以下的情况进行测量。量程方面达到300Vrms,由于输入电容低,可有效减少环境影响。根据需求本方案还可以对功率器件特性诸如SOA、损耗等进行测量。 TPP0502参数: 探头外观图 TPP0502 附:常见参数介绍 1、带宽,代表了探头
[测试测量]
纹波噪声的常见测量工具探头的<font color='red'>应用</font><font color='red'>介绍</font>
简易数字控制恒流源系统的设计和开发
    所谓恒流源就是输出电流非常稳定的电源,但是这个稳定是相对的,而非绝对一成不变的,只是它的变化率小到在实际应用中可以忽略。输出电流发生变化的原因主要有以下几个方面:1)恒流源本身条件所决定的。构成恒流源的元器件质量失效或者参数发生变化时,参数就有可能引起电流波动。2)恒流源系统受外界环境的影响而使电流输出发生变化。3)电网供电电压不稳定所致。4)供电负载发生变化。比如负载短路或者空载时,负载电流非常大或没有。在本文中数控恒流源系统设计中主要针对以上第一和第二个因素设计了基于数字控制的恒流源系统,从而提高恒流源输出电流的精度。 1 简易数制电流源系统工作原理介绍     本论文设计了基于单片机的数控恒流源,此系统由恒流源主电路和
[电源管理]
简易数字控制<font color='red'>恒流源</font>系统的设计和开发
MC9S12NE64型单片机的以太网连接应用介绍
1 引言 随着互联网的出现和以太网的迅速发展,基于以太网的设备控制越来越多,发展也越来越快。目前,以太网(EtImmet)已经广泛地应用于各种计算机网络,通过以太网及TCP/IP协议栈可以使不同的网络设备实现互连、交换数据。 用以太网实现嵌入式系统的网络连接有多种方案。传统的多器件以太网连接方案是通过MCU扩展以太网控制器来实现的,必要时还需要扩展外部RAM和 ROM。虽然这种方案应用起来不是很困难,但所用外部元件数量较多,系统开销较大。稳定性不高。为了解决传统方案的不足,本文讨论以集成以太网MAC层和物理层的16位单片机MC9S12NE64来实现单器件以太网连接。与多器件方案相比.单器件连接方案具有所用外部元件少、系
[单片机]
MC9S12NE64型单片机的以太网连接<font color='red'>应用</font><font color='red'>介绍</font>
基于SMBUS的MAX6654型智能温度传感器特点及应用介绍
MAX6654是美国MAXIM公司生产的双通道智能 温度传感器 ,能同时测量远程温度、本地温度。它采用SMBUS总线接口,有多种工作模式可供选择,并具有可编程的欠温/超温报警输出功能。利用MAX6654可对PC机,笔记本电脑和服务器中CPU的温度进行监控。
[嵌入式]
MC9S12NE64型单片机的以太网连接应用介绍
1 引言   随着互联网的出现和以太网的迅速发展,基于以太网的设备控制越来越多,发展也越来越快。目前,以太网(EtImmet)已经广泛地应用于各种计算机网络,通过以太网及TCP/IP协议栈可以使不同的网络设备实现互连、交换数据。   用以太网实现嵌入式系统的网络连接有多种方案。传统的多器件以太网连接方案是通过MCU扩展以太网控制器来实现的,必要时还需要扩展外部RAM和 ROM。虽然这种方案应用起来不是很困难,但所用外部元件数量较多,系统开销较大。稳定性不高。为了解决传统方案的不足,本文讨论以集成以太网MAC层和物理层的16位单片机MC9S12NE64来实现单器件以太网连接。与多器件方案相比.单器件连接方案具有所用外部元
[单片机]
MC9S12NE64型单片机的以太网连接<font color='red'>应用</font><font color='red'>介绍</font>
光电编码器原理及应用实例介绍
    1.光电编码器原理       根据检测原理,编码器可分为光学式、磁式、感应式和电容式。根据其刻度方法及信号输出形式,可分为增量式、绝对式以及混合式三种。     1.1增量式编码器     增量式编码器是直接利用光电转换原理输出三组方波脉冲A、B和Z相;A、B两组脉冲相位差90海佣煞奖愕嘏卸铣鲂较颍鳽相为每转一个脉冲,用于基准点定位。它的优点是原理构造简单,机械平均寿命可在几万小时以上,抗干扰能力强,可靠性高,适合于长距离传输。其缺点是无法输出轴转动的绝对位置信息。     1.2绝对式编码器     绝对编码器是直接输出数字量的传感器,在它的圆形码盘上沿径向有若干同心码道,每条道上由透光和不透光
[电源管理]
光电编码器原理及<font color='red'>应用</font>实例<font color='red'>介绍</font>
基于STC89C52的程控恒流源的设计
高精度的程控恒流电源在仪器仪表、传感器技术和测试领域中有着广泛的应用。以往程控恒流源电路大都采用PWM脉冲方式,虽便于控制和调节,但精度难以保证,并且PWM方式的波形占空比调节范围有限,难以满足连续可调大电流的要求。本文介绍一种采用STC89C52单片机控制压控恒流源并通过扩流电路来实现恒流源程序控制的方案,其输出电流值可达2A。 程控恒流源的构成和工作原理 程控恒流源电路由压控电路、扩流电路和数控电路组成,结构如图1所示。 图1 程控恒流源电路的组成框图 本恒流源电路采用STC89C52控制D/A转换电路产生电压控制信号,通过1个精密线性压控电流源和扩流电路输出所需的电流值;取样电路采
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关:

词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved