恒流源电路,三极管恒流源电路分享-KIA MOS管
三极管恒流源电路
典型的两个三极管恒流源电路,两个NPN型三极管组成。
工作原理:
当电压源是0V时,三极管Q1和Q2不导通,发光二极管D1不亮。
当电压源是3.3V时,三极管Q1和Q2会导通,发光二极管D1亮。
导通的Q1和Q2是处于放大区的。
假设Q2处于饱和区时,Q1的基极被拉低,Q1不导通,即Q2也不导通。
假设Q1处于饱和区时,电压源是5V,D1导通电压2V,即R2上的电压达到3V,那Q2就会把Q1的基极拉低,Q1也就不导通。
恒流原理:
1、当发光二极管D1的电流增大时,流过R2的电流也会增大,则Q2的基极电压增大,就会拉低Q2的Vce电压,即Q1的基极电压减小,R2的电流也就减小,起到负反馈作用,直到电路平衡为止。
2、当发光二极管D1的电流减小时,流过R2的电流也会减小,则Q2的基极电压减小,则Q2的Vce电压增大,即Q1的基极电压增大,R2的电流也就增大,即发光二极管D1电流增大,直到电路平衡为止。
则流过负载D1的电流,既不会增大也不会减小,是一个恒定值。该恒定电流值等于Q2的基极电压处于R2,即0.7/51=13.7mA。
三极管恒流源电路
PNP三极管做的恒流源:
R1给Q1提供电流路径,此时Q1的电流通过R1流向GND,Q1和Q2共用一个偏置电流,又因为Q1的Vbe和Q2的Vbe是相同的所以流过R1的电流等于流过R2的电流。
三极管的恒流电路
利用Q2三极管的基极导通电压为0.6~0.7V的特性来实现。当三极管Q2导通时,三极管Q1的基极电压被拉低,导致三极管Q1截止,因此负载R1不能工作。当Q2三极管导通时,Q1三极管截止,因此负载R1没有工作。负载R1流过的电流等于R6电阻的电流,而R6电阻的电流等于R6电阻两端的0.6~0.7V电压除以R6电阻阻值(固定不变)。因此,即使R1负载的电源端VCC电压是可变的,流过R1负载的电流也能保持恒定不变,达到恒流的电路效果。
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