直流恒流源

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直流恒流源功率计算

直流恒流源功率计算

直流恒流源功率计算直流恒流源功率计算是电工学中的重要内容,它用于计算直流电路中的电流源所产生的功率。

直流恒流源是一种能够稳定输出恒定电流的电源,它的输出电流不受负载电阻的变化而改变。

在实际应用中,直流恒流源常用于电化学实验、电镀、电解等领域。

要计算直流恒流源的功率,首先需要了解功率的定义。

功率是指单位时间内所做的功,它等于电流乘以电压。

在直流电路中,电压和电流是恒定不变的,因此直流恒流源的功率计算较为简单。

假设直流恒流源的输出电流为I,输出电压为U,则功率P等于电流乘以电压,即P=I*U。

这个公式可以用来计算直流恒流源的功率。

在实际计算中,可以根据已知条件直接代入公式进行计算,也可以通过测量电流和电压的数值来计算功率。

对于已知输出电流和电压的情况,直接代入公式即可计算功率。

例如,假设直流恒流源的输出电流为2A,输出电压为10V,则功率P=2A*10V=20W。

对于通过测量电流和电压的数值来计算功率的情况,需要使用适当的测量仪器。

常用的测量仪器有电流表和电压表。

首先,将电流表连接到直流恒流源的输出端,测量出电流的数值。

然后,将电压表连接到直流恒流源的输出端,测量出电压的数值。

最后,将测得的电流和电压数值代入功率计算公式,即可得到功率的数值。

需要注意的是,在实际计算中,要考虑到仪器的精度和误差。

测量仪器的精度越高,计算得到的功率数值越准确。

此外,还需要注意测量的电流和电压是否处于稳定状态,以保证计算得到的功率准确无误。

直流恒流源功率计算是电工学中的基础知识,它用于计算直流电路中恒流源所产生的功率。

通过了解功率的定义和计算公式,以及使用适当的测量仪器,可以准确计算直流恒流源的功率。

这对于电化学实验、电镀、电解等领域的应用具有重要意义。

直流恒流源电路的原理

直流恒流源电路的原理

直流恒流源电路的原理《直流恒流源电路的原理》1. 引言嘿,你有没有想过,那些需要稳定电流的设备,比如LED灯,是怎么确保电流一直稳定不变的呢?今天呀,咱们就来扒一扒直流恒流源电路的原理,从基础概念到实际应用,从常见问题到未来发展,全方位地把这个原理搞个明明白白。

这篇文章呢,就像是一场探索之旅,我们会先了解它的基础理论,再看看它是怎么工作的,还会讲讲它在生活和高端技术中的应用,以及大家可能会有的一些误解,最后再给大家补充点有趣的相关知识,一起展望下未来。

2. 核心原理2.1基本概念与理论背景直流恒流源电路,说白了,就是一个能输出恒定电流的电路。

这背后的理论基础就和欧姆定律有关啦。

欧姆定律大家应该都有点印象吧,就是I = V / R(电流等于电压除以电阻)。

在直流电路里,要想让电流恒定,那就得在电压或者电阻上做文章。

直流恒流源电路的发展历程也是挺有趣的,早期人们为了给一些对电流要求比较稳定的设备供电,就开始琢磨怎么做出这种恒流的电路,慢慢地经过不断改进和技术发展,就有了现在各种各样的直流恒流源电路。

它的核心概念呢,就是不管负载怎么变化,电路输出的电流始终保持不变。

比如说,就像一个水龙头,不管你接水的桶大小(类比负载)怎么变,水的流量(类比电流)总是固定不变的。

2.2运行机制与过程分析那它是怎么做到这一点的呢?这里面就涉及到几个关键的部分。

首先有一个基准电压源,这个就像是一个标准的高度标杆。

然后有一个电流检测电阻,它的作用就像是一个小侦察兵,时刻检测着电路中的电流大小。

还有一个放大器,这个放大器就像是一个大力士,当检测到的电流和基准电压源设定的电流有偏差的时候,放大器就会放大这个偏差信号。

举个例子吧,假如基准电压源设定的电流是1A,检测电阻发现电流变成了0.9A,这个偏差信号就被放大器放大。

然后呢,这个放大后的信号会去调整电路中的一个调整管,这个调整管就像是一个阀门。

如果电流小了,调整管就会让更多的电流通过,就像把阀门开大一点;如果电流大了,调整管就会减少电流通过,就像把阀门关小一点。

直流恒压、直流恒流、直流恒功率的原理

直流恒压、直流恒流、直流恒功率的原理

直流恒压、直流恒流、直流恒功率的原理下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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2.1 恒压源。

HJU132A精密直流微恒流源

HJU132A精密直流微恒流源

HJU132A 精密直流微恒流源
一、概述
HJU132A 是一种精密、单电源微电流恒流源,内包含一个精密基准电压源、多个精密宽带运算放大器和多个精密匹配电阻对。

具有输出电流可调、动态输出能力强和频率范围宽等优点,可提供1µA-1mA 的直流驱动电流。

该电路可广泛用于电阻-电感对地负载型显示、扫描、伺服控制或远程数据采集等机电系统(航晶微电子)。

二、封装形式及引出端功能
1、封装形式:HJU132A 采用黑色塑胶外壳封装,外形尺寸见下图。

2、引出端功能
三、绝对最大额定值
电源电压 3~7V 工作温度范围 -55~+85℃ 引线焊接温度(10s ) 300℃ 耗散功率 50mW
四、电特性 (除非另有说明,V CC =+5V , T A =25℃)。

五、典型应用
直流电桥驱动电流源(单电源工作)
I SET(µA)=1250/R SET(kΩ)
注:1)改变RSET可改变电流源输出电流值,RSET应选用高稳定性精密电阻。

由于基准电压离散性,实际输出电流与计算值有差异,调整RSET 值,使输出电流ISET符
合设定值。

2)VCC 变化会影响输出电流稳定性,应选用高稳定性电源。

3)合理选择负载,确保输出电压在输出电压动态范围内。

基于DAC7512的数控直流恒流源设计

基于DAC7512的数控直流恒流源设计
宋 亮 ,张 帅 , 贵亮 邓
( 军装 备 部 海 陕西 西 安 70 4 ) 1 0 3
摘 要 :为 了解 决磁 放 大 器性 能 测 试 过 程 中 , 需要 对其 供 给 不 同数 值 恒 定 电流 的 问题 . 计 了一 种 基 于 D C 5 2和 单 设 A 71 片机 的数 控 恒 流 源 系统 。该 系统 采 用 A 8 C 1 为主 控 器 件 , 计 算 机 发 送 的 电 流控 制 字命 令 转换 为 D A转 换 器控 T 95 作 将 /
p w rd v i utE pr n l eut so httecr n oreotu u e t d s etrnei 0 5 + 5 A. o e r ec ci xei t sl h w ta h u etsuc uptc r n j t n ag s i r . me a r s aum 一4m
Байду номын сангаас
De i n o i ia o r le . o t ntc r e o c s d o sg fd g t lc nt o l d c nsa u r nts ur e ba e n DAC7 1 52
S ONG a g,ZH ANG u ,DENG Lin Sh ai Guil g ・i an
品 的测 试 系统 研 发 提 供 参 考 。
关 键 词 : A 7 l ;恒 流 源 ; 件 电路 设 计 ;单 片机 D C52 硬
中图 分 类 号 : 2 3. TP 7 5 文献 标 识 码 :A 文章 编号 :1 7 — 2 6 2 1 ) 2 O 3 — 4 6 4 6 3 (0 0 1 一 1 8 0
第 1 8卷 第 l 2期
Vo . 8 11

负载接地的直流恒流源电路设计

负载接地的直流恒流源电路设计

负载接地的直流恒流源电路设计好,今天咱们聊一聊负载接地的直流恒流源电路设计。

别一听这么专业的名词就头大,其实这玩意儿并没有想象中那么复杂。

你只需要明白一点,恒流源就是那种能提供恒定电流的设备,不管负载怎么变化,电流总是如影随形,稳如老狗。

那“负载接地”又是什么意思呢?简单说,就是负载电路的一端接地,另一端接电流源,这样整个电路就有了一个参考点,电流可以稳定流动。

听起来是不是有点像那些你用电池给手机充电的电路?嗯,差不多,反正就是电流源要保持稳定,电池要靠谱,不能随便掉链子。

其实呢,负载接地的直流恒流源电路用处可大了,尤其是在那些需要稳定电流的场合,比如充电设备、传感器或者实验室设备。

你想啊,要是电流不稳定,传感器的读数波动就大了,可能搞得一团糟。

所以这种电路设计,就是为了保证每次输出的电流都一样,不让电器设备“跳脚”或者“不靠谱”。

这就像你和朋友约好一起跑步,大家都希望每次跑的步伐差不多,跑得稳,才不至于一会儿我跑在前面一会儿他跑在前面,搞得整场比赛没个规则。

说到设计嘛,首先你得选个合适的电源。

这电源啊,可得选对了,否则你给电路提供的电压不稳定,后续麻烦事儿就多了。

电源的稳定性就像车的发动机,得稳得住,不然整车就开不动。

比如你选用一种合适的电池,确保它能提供足够的电压,而电流却能够通过限流电阻或者电流源控制电流稳定。

你会发现,稳定电流的设计其实就像是你在做一道甜品,调好比例,电压、电流、负载三者得配合得恰到好处,最后才有一个好结果。

接下来说说负载的选取。

负载这个东西,设计时一定要有足够的耐心。

你得先搞清楚,负载的特性是什么,是什么东西会影响电流的变化。

比方说,如果负载是一个电阻,那么你得计算出它的阻值,确保电流不会超过它的承受范围。

要是负载是其他类型的设备,比如LED、传感器或者更复杂的电器,你还得了解它们的工作电压和电流范围。

反正总之一句话,选负载得谨慎,不能一时头脑发热,乱来。

然后就是电流控制了。

直流恒流源的设计

直流恒流源的设计
2.2 模块方案分析 3
第三章 硬件组成设计 6
7
3.3 整流滤波稳压电路 9
3.4 复位电路 10
3.5 数码管显示电路 10
3.6 D/A转换模块 11
3.7 MOS管放大电路 13
3.8 时钟电路 14
第四章 软件设计 16
4.1 主程序设计 16
4.2 中断设计 16
第五章 制作过程与测试 18
5.1 恒流源的制作过程 18
5.2 电路测试 19
第六章 总结与展望 22
参考文献 23
附录 24
致谢 30
第一章 引言
1.1 课题背景与来源
科学技术不断的进步,人们对电子产品的要求越来越高,例如:从“大哥大”到现在的“智能手机”就是电子技术的进步,手机的芯片体积不断的减小,这样才能满足顾客的需求。从80年代开始到20世纪末,直流恒流源正在面临着新的挑战。在90年代中期左右,恒流源生产管理技术就已经被半导体生产商开发,这种方法在当时很流行,但是随着电源行业的飞速发展,电流源又分了很多种,像交流恒流源、直流恒流源等技术。交流源和直流源两者相比,直流源是比较受欢迎的一种[1]。恒流源的电流越大,它用的范围就越广泛。恒流源的工作领域是非常广泛的[2],例如:稳定电磁场、校正电流表、超导、半导体和传感器等领域的应用。
关键词: STC89C51; 稳压管; 1A直流恒流源; D/A转换TLC1565
Design of DC Constant Current Source
Abstract
Constant current source has nearly 50 years of development history. With the development of industrial technology, the constant current source of the increasingly high demand, the most typical is the battery application and management, must be used to charge its constant current source, the current flow into the battery charging. However, in recent years, due to super capacitors, semiconductor cooling films such as the development of the glorious load, and the development of LED laser diodes and other index load, increasing the application of constant current source of demand, newareas of development are constantly increasing the constant The need for a flowsource.

数控直流电流源(线性恒流源)

数控直流电流源(线性恒流源)

数控直流电流源摘要:本文设计了一种数控直流电流源的方案,给出了硬件组成和软件流程及源程序。

以STC89C52单片机为核心控制电路,利用12位D/A模块产生稳定的控制电压,12位A/D模块完成电流测量。

输出电流范围为20~2000mA,具有“+”“-”步进调整功能,步进为1mA,纹波电流小,LCD同时显示预置电流值和实测电流值,便于操作和进行误差分析。

关键词:STC89C52数控电流源Numerical Control DCCurrent SourceAbstract:This paper introduces a design scheme of numerical control DC current source ,and gives the hardware composition and software flow as well as the source program. UseSTC89C52MCU as the core control circuit. 12 D/A module generates A steady the control voltage and 12 A/D module completes current measurements.The current-output ranges 20 to 2000mA,with "+" and "-" steppingfor 1mA adjustment function and small ripple current. LCD could show presets current value and the measured resultat the same time,for easy operation and error analysis.Keywords:STC89C52 Numerical controlCurrent source1设计方案的选择1.1电路综合设计流程图1.1.1数控电流源电路设计流程图1.2总体设计方案经初步分析设计要求,得出总体电路由以下几部分组成:电源模块,控制模块(包括AD、DA转换)恒流源模块,键盘模块,显示模块。

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<正> 如图所示的恒流源电路能从零毫安起调。

电路的工作原理如下:由于运放的电压放大倍数很大,使其同相端电位和反相端电位可以看成相等,因此当电位器 W 中点调到①端时,取样电阻 R_o 两端的电压为零,从而使恒流源的输出电流为零。

这时运放工作在开环状态,其输出端电压约为-U_xx。

由于电位器 W 两端的电压就是三端稳压器的输出电压 U_xx,因此当W 中点调到②端时,取样电阻 R_o两端的电压为 U_xx,从而使恒流源的输出电流最大,其值为I_o=U_xx/R_o。

这时运放接成电压跟随器,其输出端电压为负载电阻 R_L 两端的电压。

【DOI】:CNKI:SUN:JCDL.0.1988-01-009
【正文快照】:
如图所示的恒流源电路能从零毫安起调.电路的工作原理如下:由于运放的电压放大倍数很大,使其同相端电位和反和端电位可以看成相等,因此当电位器w中点调到①端时,取样电阻Ro两端的电压为零,从而使恒流源的输出电流为零。

这时运放工作在开环状态,其输出端电压约为一u:x.由于电位
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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