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推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
基于AT89S52的数控恒流源电路图
AT89S52设计的数控恒流源电路编程简单,通过D/A转换实现电流的步进控制,两个按键产生中断信号实现电流的上升和下降控制。基于 AT89S52 的数控恒流源电路图如下:
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采用78XX构成的恒流源电路
采用78XX构成的恒流源电路
图中是采用78XX构成的恒流源电路,稳压器输出电压V加在决定输出电流的电阻R1上,稳压器的静态电流Iq与I1相加形成负载电流I3=(V23/R1)+Iq不管输入电压V1如何变化,值要稳压器输入与输出端电压降大于允许最小值Iu始终是常量,改变电阻R1,可在很大范围内改变In大型,Ic的上限由稳压器的最大输出电流容量所决定,下限由静态电流Iq所决定,通常Iu可在10MA至安培之间变化,采用7805时,电阻R1,可按Iv-S/R1+Iq,Ia=1.5A计算.
[电源管理]
六种常见恒流源电路图与解析
对比几种V/I电路,凡是没有三极管之类的单向器件,都可以实现交流恒流,加了三极管之后就只能做单向直流恒流了。当然可以用功率放大器扩展输出电流。 第四和第五种是建立在正负反馈平衡的基础上的,电阻的误差而失去平衡,会影响恒流输出特性,也就是说,输出电流会随负载变化。 而其他几种电路中电阻的误差只会影响输出电流的值,而不会影响输出特性。 如果输出电流大,或者嫌三极管的集电极电流和发射极电流不相等,可以把三极管换成MOSFET。
在工作中需要用到恒流源电路,应急中找电路图自己搭建了一个,下面是六种常见恒流源电路解析: 这几种电路都可以在负载电阻RL上获得恒流输出; 第一种由于RL浮地,一般很少用; 第二种RL是虚地,也不大使用; 第三
[电源管理]
基于ATMEGA16L单片机PWM功能的数控恒流源研制
随着电子技术的深入发展,各种智能仪器越来越多,涉及领域越来越广,而仪器对电源的要求也越来越高。现今,电源设备有朝着数字化方向发展的趋势。然而绝大多数数控电源设计是通过高位数的A/D和D/A芯片来实现的,这虽然能获得较高的精度,但也使得成本大为增加。本文介绍一种基于AVR单片机PWM功能的低成本高精度数控恒流源,能够精确实现0~2A恒流。
系统框图
图1为系统的总体框图。本系统通过小键盘和LCD实现人机交流,小键盘负责接收要实现的电流值,LCD 12864负责显示。AVR单片机根据输入的电流值产生对应的PWM波,经过滤波和功放电路后对压控恒流元件进行控制,产生电流,电流再经过采样电阻到达负载。同时,对采样电阻两端信号进行差分
[单片机]
LED恒流源的仪器测试要求
LED电源 的品质直接制约了 LED产品 的可靠性,因此,在 LED 产业链逐步完善的今日, LED驱动电源 器作为LED产品高性能的保障,在LED产品中起到的作用不言而喻。
一、 测试LED恒流源的电子负载:
目前市场上传统的电子负载并不能完全满足LED恒流源的测试需求,会出现电压和电流不稳定的现象,这是由LED恒流源本身的特性所决定的,LED恒流源输出的电流波形通常存在较大的电流纹波。针对这样的特性,只有专业测试LED恒流源的电子负载,才能使测试结果更精确,保证产品的质量。
随着LED的广泛应用,目前也有一些厂家逐渐推出了专业测试LED的电子负载。其中最值得一提的是艾德克斯IT8800可编程高
[电源管理]
浅谈如何设计三线制恒流源驱动电路
恒流源驱动电路负责驱动温度传感器Pt1000,将其感知的随温度变化的电阻信号转换成可测量的电压信号。本系统中,所需恒流源要具有输出电流恒定,温度稳定性好,输出电阻很大,输出电流小于0.5 mA(Pt1000无自热效应的上限),负载一端接地,输出电流极性可改变等特点。
由于温度对集成运放参数影响不如对晶体管或场效应管参数影响显著,由集成运放构成的恒流源具有稳定性更好、恒流性能更高的优点。尤其在负载一端需要接地的场合,获得了广泛应用。所以采用图2所示的双运放恒流源。其中放大器UA1构成加法器,UA2构成跟随器,UA1、UA2均选用低噪声、低失调、高开环增益双极性运算放大器OP07。
设图2中参考电阻Rre
[电源管理]
恒流源在各种场合的应用
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
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基于51单片机数控恒流源
电路原理图如下: 该项设计的主要目的是设计一种数控稳压电源。它利用单片机STC89C51作为主控芯片,控制数字/模拟转换器(TLC5615)的输出电压的大小,经过运算放大器LM358与IRF9Z24N构成负反馈系统,从而输出恒定电压。最后通过电位器分压将输出信号反馈到运算放大器LM358上,使输出准确度可以调节。此设计通过键盘电路与单片机连接,读入控制数据,利用软件进行判断,从而起到控制电源输出的作用。通过LCD1602(或LED数码管)显示数控电源的输出电压,实现简单的人机对话。该项设计具有设计简单,控制灵活,调节方便,携带方便、成本低等优势,具有较强的实用性。 下图是为了了解整个电路如何工作的,把整个电路拆开。 二
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