当前资源-用途和项目


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我在建立自己的当前资源时遇到了该页面。

当前在实际应用中使用了哪些资源?我见过的唯一的地方是教科书。

您对涉及当前资源的一些有趣的周末项目有什么建议吗?


是否有现实世界的最新消息来源?如何从电压源实现电流源?
0xakhil 2011年

好吧,看来您到目前为止只读过教科书。它们在“现实世界”中被大量使用。
埃里克·贝斯特

可能您不知道在“现实世界中的电源”中有一个有趣的应用是CCR(恒流调节器),用于为机场灯(跑道和滑行道)供电。在这种情况下,交流输出电流的均方根值是恒定的。
埃里克·贝斯特

Answers:


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您指向的页面使用电流源来驱动LED,这在现实世界中是非常流行的应用,也是一个不错的周末项目;)LED的色温随电流而变化,因此保持电流恒定对于某些应用很有用。

  • 电流源还可以用于电池充电应用中,在这些应用中,您需要保持恒定电流以正确地为特定的化学物质充电。

  • 我已经使用电流吸收器来测试电源。典型的电源测试将是在电源的额定电流下运行以验证正确的电压调节。

  • 您的万用表可能使用电流源来测量电阻。使电流通过未知电阻并测量电压。

  • 在电路内,电流源(和灌电流)可用于偏置晶体管(如差分放大器电路)。


具体来说,我知道铅酸电池需要恒流源(或电流限制的源,具体取决于您的视角)才能将其充电至一定电压,然后再使用恒压充电。 batteryuniversity.com/partone-13.htm
endolith

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步进电机驱动器是恒流源,通过高频开关电动机绕组来制成。它们监视检测电阻上的电流并适当调整占空比。

如果您想要一些松散的(非开关模式)示例,则以太网和CAN使用简单的电阻器电流源和电流镜电路来限制电流尖峰并在传输时降低EMI。

另一个例子是激光二极管电源。二极管对过电流非常敏感,并且在工作点具有清晰的U(I)特性。即使电压的微小波动也可能导致大电流并损坏二极管。

另一个例子是万用表的二极管测试模式。它会提供略大于1mA的电流,以便您检查二极管和晶体管的极性以及正向电压。

PS。所有这些示例实际上都是恒定电流/恒定电压,因为它们的最大输出电压受电源电压的限制。实际上,两种实际电源都有一个限制:如果负载电阻太高,电流源将不工作;如果负载电阻太低,则电压源将不工作。


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太阳能电池的行为就像电流源一样,它们的电压在不同的光照水平下保持相对恒定,而电流则大致呈线性变化。我以前见过用于太阳能通话测试的电流源。

LED亮度与电流成正比,因此,如果您制作了可调电流源,则可以制作一个可调光的LED手电筒-太酷了。


如果太阳能电池电压保持恒定,电流如何变化?您必须考虑某种类型的智能开关模式负载,因为在正常的电阻负载下这是不可能的。
jpc

没错-太阳能电池板通常会馈入功率跟踪电路,该电路会通过开关元件改变其阻抗,以最大程度地提高从电池板上提取的功率。
pingswept 2010年

太阳能电池的电压与电池构成的半导体材料中的带隙有关。处于带隙能以上的光子会在结中形成电子-空穴对,晶格中的电场会沿相反的方向驱动它们,从而提供电流。因此,电压与材料有关,相对恒定,电流取决于撞击电池的适当高能光子的数量,因此可用电流与照明量有关。首先,我想说这使太阳能电池更多地是电压源,而不是电流源。
JustJeff 2010年

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电流源用于使晶体管放大器线性化,据我所知,它在IC内部各处都使用。


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模拟IC设计使用了大量的电流基准。双极晶体管和CMOS晶体管都非常依赖电流。电流参考以及电流镜极为常见,因为很多东西都取决于电流。利用流经放大器或其他电路的偏置电流,您可以控制功耗,带宽,压摆率等。在数字电路中则不是这种情况,因为无需对电流基准提供的晶体管进行精细控制。
W5VO 2010年

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那里的许多传感器和传感器很容易用恒流源进行测量。首先要想到RTD,但是实际上任何基于电阻的传感器都可以用恒定电流源驱动,然后您要做的就是用仪表放大器之类的器件监视元件两端的压降,以测量其输出。

就像提到的endlith一样,电流源在许多IC中非常重要,特别是在模拟IC中,包括放大器,运算放大器,数模转换器。如果我还记得我的基本放大器设计,那么在许多设计的输入级中常有恒流源,以确保输入FET或BJT的正确偏置。


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运算放大器经常(总是?)使用电流源驱动的差分放大器作为输入级,正是这将高阻抗赋予了运算放大器的输入。

电流源提供固定的电流,而不管其两端的电压如何。因此,电流源的阻抗是电压变化除以电流变化的比率。由于对于电流源,电流不会改变,因此理想电流源具有无限的阻抗。现实世界中的电流源效果很好,很容易达到10兆欧。

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