電流源——即使輸出電壓改變,流過的電流也不改變
發(fā)布時間:2013/6/7 20:26:44 訪問次數(shù):1070
電流源與干電池這樣的電G5Q-14 DC5壓源不同,一般的零售商店里買不到它。不過在晶體管電路中,由于用它進(jìn)行電流偏置,所以比電壓源使用的多。所謂電流源,就是把電壓源的“電壓”置換成“電流”的器件。就是說,它是一種不依賴于輸出端的電壓值,總能輸出固定的電流(流出或者流人)的器件。圖3.1(b)示出它的電壓一電流特性。在理想的情況下,即使輸出電壓的值變化,其輸出電流,例如ImA的電流也不會變化,它的斜率為零。
在非理想的情況下,與電壓源相同,輸出電流往往隨著輸出電壓變化。圖3.1(b)中的虛線表示這種特性。這個例子中,在輸出端的電壓上升時,受其影響,電流的值也增加。這種效果,如圖3.2(b)新示,可以利用理想的電流源I.和電阻R。.將其模型化。非理想的電流源中,輸出電壓范圍往往受到限制。所以,在考慮怎樣才算是接近理想的問題時,除了阻抗之外,還應(yīng)該知道輸出電壓的范圍。深圳市瑞洪科技有限公司
(a)電壓源的等效電路 (b)電流源的等效電路
圖3.2 電壓源與電流源的等效電路
電流源與電壓源具有正好相反的性質(zhì),把這種相反的關(guān)系稱為對偶(dual)。這種性質(zhì)不僅體現(xiàn)在特性圖上,在電路圖上也是成立的。可以看出,電流源的模型與電壓源的模型相比,實際上也就是串聯(lián)與并聯(lián)相互替換的對偶關(guān)系。
順便指出,圖3.2(a)的電路完全可以等效地變換為圖3.2(b)的形式,或者反過來,圖3.2(b)的電路也可以等效地變換為圖3.2(a)的形式。例如圖3.2(a)與I,=V,/Rov的電流源和電阻R。.的并聯(lián)連接是等效的。同圖的電壓源和R,v的串聯(lián)連接是等效的。這種戴維南一諾頓變換在電路簡單化時很有用處。
歸納起來,電壓源的性質(zhì)可以具體如下:
(1)輸出像1.5V這樣的固定的電壓。
(2)即使連接負(fù)載,輸出電壓也不變化。
把各參數(shù)分開來描述,就是
(1)固定的輸出電壓。
(2)輸出阻抗盡量低(理想的是輸出阻抗為零)。
與此相對應(yīng),由于電流源是電壓源的對偶,所以就是
(1)固定的輸出電流。
(2)輸出阻抗盡量高(理想的是輸出阻抗為)。
電流源與干電池這樣的電G5Q-14 DC5壓源不同,一般的零售商店里買不到它。不過在晶體管電路中,由于用它進(jìn)行電流偏置,所以比電壓源使用的多。所謂電流源,就是把電壓源的“電壓”置換成“電流”的器件。就是說,它是一種不依賴于輸出端的電壓值,總能輸出固定的電流(流出或者流人)的器件。圖3.1(b)示出它的電壓一電流特性。在理想的情況下,即使輸出電壓的值變化,其輸出電流,例如ImA的電流也不會變化,它的斜率為零。
在非理想的情況下,與電壓源相同,輸出電流往往隨著輸出電壓變化。圖3.1(b)中的虛線表示這種特性。這個例子中,在輸出端的電壓上升時,受其影響,電流的值也增加。這種效果,如圖3.2(b)新示,可以利用理想的電流源I.和電阻R。.將其模型化。非理想的電流源中,輸出電壓范圍往往受到限制。所以,在考慮怎樣才算是接近理想的問題時,除了阻抗之外,還應(yīng)該知道輸出電壓的范圍。深圳市瑞洪科技有限公司
(a)電壓源的等效電路 (b)電流源的等效電路
圖3.2 電壓源與電流源的等效電路
電流源與電壓源具有正好相反的性質(zhì),把這種相反的關(guān)系稱為對偶(dual)。這種性質(zhì)不僅體現(xiàn)在特性圖上,在電路圖上也是成立的。可以看出,電流源的模型與電壓源的模型相比,實際上也就是串聯(lián)與并聯(lián)相互替換的對偶關(guān)系。
順便指出,圖3.2(a)的電路完全可以等效地變換為圖3.2(b)的形式,或者反過來,圖3.2(b)的電路也可以等效地變換為圖3.2(a)的形式。例如圖3.2(a)與I,=V,/Rov的電流源和電阻R。.的并聯(lián)連接是等效的。同圖的電壓源和R,v的串聯(lián)連接是等效的。這種戴維南一諾頓變換在電路簡單化時很有用處。
歸納起來,電壓源的性質(zhì)可以具體如下:
(1)輸出像1.5V這樣的固定的電壓。
(2)即使連接負(fù)載,輸出電壓也不變化。
把各參數(shù)分開來描述,就是
(1)固定的輸出電壓。
(2)輸出阻抗盡量低(理想的是輸出阻抗為零)。
與此相對應(yīng),由于電流源是電壓源的對偶,所以就是
(1)固定的輸出電流。
(2)輸出阻抗盡量高(理想的是輸出阻抗為)。
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