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1,什么叫做恒流源

恒流源即能够提供恒定电流的电流源而无论负载的大小.

什么叫做恒流源

2,恒流源是指输出电流不受输出负载影响吗

恒流源是能够向负载提供恒定电流的电源。现代电子技术的广泛应用,促进了对恒流源的需求。

恒流源是指输出电流不受输出负载影响吗

3,什么是恒流源和恒压源请尽量通俗易懂非常感谢

恒流亦可叫稳流,意思相近,一般可以不加区别。与恒压的概念相比,恒流的概念就难于理解一些了,因为日常生活中恒压源是多见的,蓄电池、干电池是直流恒压电源,而 220V 交流电,则可认为是一种交流恒压电源,因为它们的输出电压是基本不变的,是不随输出电流的大小而大幅变化的。

什么是恒流源和恒压源请尽量通俗易懂非常感谢

4,恒流源是什么东西

恒流源、交流恒流源、直流恒流源、电流发生器、大电流发生器又叫电流源、稳流源,是一种宽频谱、高精度交流稳流电源,具有响应速度快、恒流精度高、能长期稳定工作,适合各种性质负载(阻性、感性、容性)等优点。 手机电池上接灯泡用于照明,可串接一个限流电阻即可,如100欧姆(1/2W), 不加话可能会过流(流过灯泡的电流过大)而损坏灯泡 仅供参考

5,恒流源原理

最简单的恒流源最简单的恒流源就是用一只恒流二极管。实际上,恒流二极管的应用是比较少的,除了因为恒流二极管的恒流特性并不是非常好之外,电流规格比较少,价格比较贵也是重要原因。 最常用的简易恒流源用两只同型三极管,利用三极管相对稳定的be电压作为基准,电流数值为:I = Vbe/R1。这种恒流源优点是简单易行,而且电流的数值可以自由控制,也没有使用特殊的元件,有利于降低产品的成本。缺点是不同型号的管子,其be电压不是一个固定值,即使是相同型号,也有一定的个体差异。同时不同的工作电流下,这个电压也会有一定的波动。因此不适合精密的恒流需求。为了能够精确输出电流,通常使用一个运放作为反馈,同时使用场效应管避免三极管的be电流导致的误差。如果电流不需要特别精确,其中的场效应管也可以用三极管代替。
要恒流,负载的电阻值必须要小于4.2/0.1=42Ω,即负载电阻变化在0-42Ω范围内变动。如果在大于42Ω范围变动,电流就达不到0.1A,而且也起不到恒流,
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。
所谓恒流源,相当于一个内阻r极高的电源E。当电源外接负载的电阻R相对于这个内阻r很小的时候,回路的电流I=E/(r+R)≈E/r。即回路电流I与外接负载R的大小基本无关,I基本恒定,这就是恒流源了。
压控恒流源. 可以用名字来解释.. 压控可以理解为电压控制. 恒流,那就是说,电流大小不变化. 也就是说,有电压控制点流的电源,. 主要故障,要看他的实际本身, 一般坏了就得换新的,.

6,恒流源的具体资料

恒流源是电路中广泛使用的一个组件,这里我整理一下比较常见的恒流源的结构和特点。   恒流源分为流出(Current Source)和流入(Current Sink)两种形式。   最简单的恒流源,就是用一只恒流二极管。实际上,恒流二极管的应用是比较少的,除了因为恒流二极管的恒流特性并不是非常好之外,电流规格比较少,价格比较贵也是重要原因。   最常用的简易恒流源用两只同型三极管,利用三极管相对稳定的be电压作为基准,   电流数值为:I = Vbe/R1。   这种恒流源优点是简单易行,而且电流的数值可以自由控制,也没有使用特殊的元件,有利于降低产品的成本。缺点是不同型号的管子,其be电压不是一个固定值,即使是相同型号,也有一定的个体差异。同时不同的工作电流下,这个电压也会有一定的波动。因此不适合精密的恒流需求。   为了能够精确输出电流,通常使用一个运放作为反馈,同时使用场效应管避免三极管的be电流导致的误差。如果电流不需要特别精确,其中的场效应管也可以用三极管代替。   电流计算公式为:   I = Vin/R1   这个电路可以认为是恒流源的标准电路,除了足够的精度和可调性之外,使用的元件也都是很普遍的,易于搭建和调试。只不过其中的Vin还需要用户额外提供。   从以上两个电路可以看出,恒流源有个定式(寒,“定式”好像是围棋术语XD),就是利用一个电压基准,在电阻上形成固定电流。有了这个定式,恒流源的搭建就可以扩展到所有可以提供这个“电压基准”的器件上。   最简单的电压基准,就是稳压二极管,利用稳压二极管和一只三极管,可以搭建一个更简易的恒流源。   电流计算公式为:I = (Vd-Vbe)/R1   TL431是另外一个常用的电压基准,利用TL431搭建的恒流源,其中的三极管替换为场效应管可以得到更好的精度。   TL431的其他信息请参考《TL431的内部结构图》和《TL431的几种基本用法》   电流计算公式为:I = 2.5/R1   事实上,所有的三端稳压,都是很不错的电压源,而且三端稳压的精度已经很高,需要的维持电流也很小。利用三端稳压构成恒流源,也有非常好的性价比。   这种结构的恒流源,不适合太小的电流,因为这个时候,三端稳压自身的维持电流会导致较大的误差。   电流计算公式为:I = V/R1,其中V是三端稳压的稳压数值。   实际的电路中,有一些特殊的结构,也可以提供很好的恒流特性,最典型的就是一个很高的电压通过一个电阻在一个低压设备上形成电流,这个恒流源的精度,取决于高压的精确度和低压设备本身导致的电压波动。在一些开关电源电路中,这个结构用来给三极管提供偏置电流。   电流计算公式为: I = Vin/R1   值得一提的是,以上这些恒流源并不都适合安培以上级别的恒流应用,因为电阻上面太大的电流会导致发热严重。   可以通过使用更小的电阻来降低这个热量,不过在单电源供电模式下,多数运放都不能有效检测和输出接近地或者Vcc的电压,因此必须使用特殊的器件才能达到要求。有个简单的办法是通过一个稳压器件(稳压管,或者TL431等)偏置电阻上面的电压,使得这个电压进入运放的检测范围。   恒流源的实质是利用器件对电流进行反馈,动态调节设备的供电状态,从而使得电流趋于恒定。只要能够得到电流,就可以有效形成反馈,从而建立恒流源。   能够进行电流反馈的器件,还有电流互感器,或者利用霍尔元件对电流回路上某些器件的磁场进行反馈,也可以利用回路上的发光器件(例如光电耦合器,发光管等)进行反馈。这些方式都能够构成有效的恒流源,而且更适合大电流等特殊场合,不过因为这些实现形式的电路都比较复杂,这里就不一一介绍了。

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