圖所示是用兩個配對的NPN型BJT構成的基本鏡像恒流源,又稱為電流鏡。V1管的c-b間短路,相當于集電結短路,利用其發射結在電路中構成一只等效二極管。因此該電路與圖其實是相同的。V2管的集電極電流IC2就是恒流源的輸出電流,可以為集成電路中的各類放大電路提供恒定的偏置電流IC。基本鏡像恒流源的內阻為Ro~=Rce2
鏡像恒流源是電流控制電流源,鏡像恒流源可以有多路輸出電流。人們對鏡像恒流源所關心的問題是其輸出電阻、Io對IR的跟隨精度以及它對電源電壓和溫度的靈敏性等。在傳統的電壓模式運算放大器設計中,鏡像恒流源用來產生偏置電流和作為有源負載。在新型電流模式模擬集成電路設計中,鏡像恒流源除了用來產生偏置電流外,還被廣泛用來實現電流信號的復制或倍乘,極性互補的鏡像恒流源還可以實現差動一單端電流信號的變換。鏡像恒流源是設計集成電路的基本單元電路。
恒流源是輸出電流保持恒定的電流源,而理想的恒流源應該具有以下特點:
a)不因負載(輸出電壓)變化而改變;
b)不因環境溫度變化而改變;
c)內阻為無限大(以使其電流可以全部流出到外面)。
能夠提供恒定電流的電路即為恒流源電路,又稱為電流反射鏡電路。
基本的恒流源電路主要是由輸入級和輸出級構成,輸入級提供參考電流,輸出級輸出需要的恒定電流。
①構成恒流源電路的基本原則:
恒流源電路就是要能夠提供一個穩定的電流以保證其它電路穩定工作的基礎。即要求恒流源電路輸出恒定電流,因此作為輸出級的器件應該是具有飽和輸出電流的伏安特性。這可以采用工作于輸出電流飽和狀態的BJT或者MOSFET來實現。
為了保證輸出晶體管的電流穩定,就必須要滿足兩個條件:a)其輸入電壓要穩定——輸入級需要是恒壓源;b)輸出晶體管的輸出電阻盡量大(最好是無窮大)——輸出級需要是恒流源。
②對于輸入級器件的要求:
因為輸入級需要是恒壓源,所以可以采用具有電壓飽和伏安特性的器件來作為輸入級。一般的pn結二極管就具有這種特性——指數式上升的伏安特性;另外,把增強型MOSFET的源-漏極短接所構成的二極管,也具有類似的伏安特性——拋物線式上升的伏安特性。
在IC中采用二極管作為輸入級器件時,一般都是利用三極管進行適當連接而成的集成二極管,因為這種二極管既能夠適應IC工藝,又具有其特殊的優點。對于這些三極管,要求它具有一定的放大性能,這才能使得其對應的二極管具有較好的恒壓性能。
③對于輸出級器件的要求:
如果采用BJT,為了使其輸出電阻增大,就需要設法減小Evarly效應(基區寬度調制效應),即要盡量提高Early電壓。
如果采用MOSFET,為了使其輸出電阻增大,就需要設法減小其溝道長度調制效應和襯偏效應。因此,這里一般是選用長溝道MOSFET,而不用短溝道器件。
電工嗎?恒流源就是一個不受單路影響的理想元件,即在任意回路中它的值不變,特點相當于短路,跟任意電阻等元件竄連時該元件不起作用
恒流源電路價格比較高,而阻容電源成本低,被廣泛采用。但大功率led燈珠燈具還是要用恒流源電路。
內置與外置的區別在于:1、內置受空間影響,設計難度大;2、內置還可能會有散熱的問題,亦導致設計難度增加;3、內置還可能引發爬電距離與電氣間隙的問題,過認證難度大;4、內置相對外置來說,還不好更換;5、...
1、鏡像恒流源電路的輸出電流與參考電流成鏡像關系,即IC2~=IR
2、參考電流僅取決于外電路參數,與晶體管參數無關,即與溫度無關,這樣就將IC2穩定住了可以為放大電路提供穩定的偏置電流
3、輸出電流與參考電流存在一定的誤差。當采用的BJT的β較小時,用一個參考電路同時帶動多個輸出電流的鏡像恒流源電路,其誤差將會大大增加。可見基本鏡像恒流源輸出電流與參考電流之間不完全成鏡像關系,精度較差。
4、電流源的輸出電阻等于V1管的輸出電阻,相對較小,因此恒流源內阻并不大。在實際應用中輸出電流受負載波動的影響較顯著。
5、V1和V2工作狀態并不對稱,集電結偏置差別很大,當考慮到基區寬調效應時,其電流精度要大打折扣。 2100433B
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電路原理:交流市電入口接有 1A 保險絲 FS1 和抗浪涌負溫度系數熱敏電阻 NTC。之后是 EMI 濾波器,由 L1、L2 和 CX1 組成。BD1 是整流全橋,內部是 4 個高壓硅二極管。 C1、C2、R1、D1~D3 組成無源功率因數校正,工作原理見本 公司《用 PT4107 設計 LED 日光燈的優化方法》一文。 PWM 控制芯片 U1 和功 率 MOS 管 Q1、鎮流電感 L3、續流二極管 D5 組成 Buck 降壓變換, U1 采集傳 感電阻 R6~R9 上的峰值電流,由內部邏輯控制 GATE 腳信號的脈沖占空比進行 恒流控制。芯片由 T1、D4、C4、R2~R4 組成的電子濾波器降壓后供電,這個濾 波器內阻很高,輸出阻抗很小,能提供約 16V 穩定電壓,確保芯片在全電壓范 圍里穩定工作。 R5 是芯片振蕩電路的一部分,改變它會調節振蕩頻率。電位
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一、引言比例閥是一種輸出量與輸入信號成比例的閥,其輸出量隨輸入量(電流值或電壓值)的變化而變化,可以根據控制信號的大小連續、按比例地調整節流口的開度,從而控制流量大小。比例閥在航空航天、冶金、軍事等領域應用的拓展和深入,對控制系統動態準確度提出了更高要求,也因此要求對比例閥的流量的控制更準確。常用的比例閥驅動方式分為電壓驅動和電流驅動兩種。由于電壓驅動方式在使用過程中受溫度
為了方便對一個或多個網絡接口的流量進行分析(如IDS產品、網絡分析儀等),可以通過配置交換機或路由器來把一個或多個端口(VLAN)的數據轉發到某一個端口,即端口鏡像,來實現對網絡的監聽。
端口鏡像功能是對網絡流量監控的一個有效的安全手段,對監控流量的分析可以進行安全性的檢查,同時也能及時地在網絡發生故障時進行準確的定位。
鏡像的功能簡單地說就是將被監控流量鏡像到監控端口,以便對被監控流量進行故障定位、流量分析、流量備份等,監控端口一般直接與監控主機等相連。
監視到進出網絡的所有數據包,供安裝了監控軟件的管理服務器抓取數據,如網吧需提供此功能把數據發往公安部門審查。而企業出于信息安全、保護公司機密的需要,也迫切需要網絡中有一個端口能提供這種實時監控功能。在企業中用端口鏡像功能,可以很好的對企業內部的網絡數據進行監控管理,在網絡出現故障的時候,可以做到很好地故障定位。
(備注:交換機把某一個端口接收或發送的數據幀完全相同的復制給另一個端口;其中被復制的端口稱為鏡像源端口,復制的端口稱為鏡像目的端口。)
端口鏡像通常有以下幾種別名:
●Port Mirroring 通常指允許把一個端口的流量復制到另外一個端口,同時這個端口不能再傳輸數據。
●Monitoring Port 監控端口
●Spanning Port 通常指允許把所有端口的流量復制到另外一個端口,同時這個端口不能再傳輸數據。
●SPAN port 在 Cisco 產品中,SPAN 通常指 Switch Port ANalyzer。某些交換機的 SPAN 端口不支持傳輸數據。
●Link Mode port這樣,這些流量就可以被一個特殊的設備監控。它對發現和修理故障有很大的幫助。
端口鏡像根據不同的分類標準,鏡像類型也不一樣。
根據鏡像作用的端口模式來劃分,端口鏡像分為以下三種類型:
入口鏡像:只對從該端口進入的流量進行鏡像。
出口鏡像:只對該端口的發出的流量進行鏡像。
雙向鏡像:支持對該端口收到和發出的雙向流量進行鏡像。
根據鏡像功能劃分,端口鏡像分為兩種類型:
流鏡像:如果端口上配置了ACL并啟用,則認為是流鏡像。流鏡像只采集經過ACL過濾后的數據包,否則認為是純端口鏡像。對于ACL流量采集方式,支持在端口的方向(出向、入向和雙向三種)上綁定標準訪問列表和擴展訪問列表。
純端口鏡像:對端口進出的流量進行鏡像。
根據鏡像工作的范圍劃分,端口鏡像分為兩種類型:
本地鏡像:源端口和目的端口在同一個路由器上。
遠端鏡像:源端口和目的端口分布在不同的路由器上,鏡像流量經過某種封裝,實現跨路由器傳輸。
恒流源是電路中廣泛使用的一個組件,這里我整理一下比較常見的恒流源的結構和特點。 恒流源分為流出(Current Source)和流入(Current Sink)兩種形式
最簡單的恒流源
最簡單的恒流源就是用一只恒流二極管。實際上,恒流二極管的應用是比較少的,除了因為恒流二極管的恒流特性并不是非常好之外,電流規格比較少,價格比較貴也是重要原因。 最常用的簡易恒流源用兩只同型三極管,利用三極管相對穩定的be電壓作為基準,
電流數值為:I = Vbe/R1。
這種恒流源優點是簡單易行,而且電流的數值可以自由控制,也沒有使用特殊的元件,有利于降低產品的成本。缺點是不同型號的管子,其be電壓不是一個固定值,即使是相同型號,也有一定的個體差異。同時不同的工作電流下,這個電壓也會有一定的波動。因此不適合精密的恒流需求。
為了能夠精確輸出電流,通常使用一個運放作為反饋,同時使用場效應管避免三極管的be電流導致的誤差。如果電流不需要特別精確,其中的場效應管也可以用三極管代替。
恒流源簡介
恒流源、交流恒流源、直流恒流源、電流發生器、大電流發生器又叫電流源、穩流源,是一種寬頻譜、高精度交流穩流電源,具有響應速度快、恒流精度高、能長期穩定工作,適合各種性質負載(阻性、感性、容性)等優點。
用于檢測熱繼電器、塑殼斷路器、小型短路器及需要設定額定電流、動作電流、短路保護電流等生產場合