镜像电流源电路

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镜像电流源工作原理

镜像电流源工作原理

镜像电流源工作原理
镜像电流源是一种电路技术,用于生成与输入电流完全相反的输出电流。

它基于电流镜技术,通过利用晶体管等电子元件的特性来实现。

工作原理如下:在一个电流镜电路中,有两个输入端和两个输出端。

其中一个输入端提供一个输入电流Iin,另一个输入端
通过与之并联的电阻连接到地。

而输出端则是由两个晶体管(PNP型和NPN型)组成的放大器级联而成。

当输入电流Iin流过与之并联的电阻时,会产生一个电压Vbe。

由于PNP型和NPN型晶体管的基极之间有一个固定的电压差Vbe,所以当一个晶体管的基极引入电压Vbe时,另一个晶体
管的基极也会自动引入相同的电压。

这样,当Iin流过与之并联的电阻时,会同时使得PNP型和NPN型晶体管的基极分别产生相同大小但方向相反的电压,
进而形成与Iin在大小相等但方向相反的输出电流Iout。

换句
话说,镜像电流源能够通过电流镜电路将输入电流以相反的方向输出。

镜像电流源广泛应用于各种电子电路中,如运算放大器、比较器、振荡器等。

通过合理选择电阻和晶体管等元件的参数,可以实现精确的电流镜效果,并在电路设计中发挥重要作用。

基本镜像电流源的电流与输出电阻的关系

基本镜像电流源的电流与输出电阻的关系

基本镜像电流源的电流与输出电阻的关系
1.基本镜像电流源的电流与输出电阻的关系
基本镜像电流源是一种非常常见的电子元件,它的电路中利用可变或固定的电子元件来控制电流,其输出电平不受外界的影响,只受控制的电子元件的变化而变化。

电路中的每一个电子元件都会产生热量,这就需要把这种热量抽调出去,否则很容易造成热源问题。

为了解决这一问题,可以在电路中添加一个输出电阻,以抽取热量。

接下来,让我们来看看基本镜像电流源的电流与输出电阻的关系。

基本的镜像电流源电路在其中用单节点(Vdd)来接收电压,Vdd 就是电源电压(假设以下均为正极接地),电流源是可变电阻(即输出电阻),一般用来控制电流的电压为Vgs。

在这里,电流源的输出是由Vgs来控制,其输出电流是与Vgs成正相关的,即当Vgs变大时,输出电流也会变大,从而得到大的输出电流来控制系统电流;当Vgs 变小时,输出电流也会变小,从而得到小的输出电流来控制系统电流。

因此,基本镜像电流源的电流与Vgs成正相关。

当输出电阻增大时,输出电流将减小。

由于电路中的另一电阻(即输入电阻)是固定的,所以,当输出电阻增大时,输出电流必然减小,从而使系统电流减小。

因此,基本镜像电流源的电流与输出电阻成反比。

以上就是基本镜像电流源的电流与输出电阻的关系,由此可以看出,基本的镜像电流源电路在正确的控制时能够有效的控制电流。

- 1 -。

镜像电流源电路

镜像电流源电路
IS1=IS2,

又知 UBE1- UBE2=IE2Re2

又 IR= IC1+ IB1+ IB2= IE1+ IB2≈ IE1, IO ≈ IE2, 代入上式得
微电流源电路的特点
(1)当电源电压UCC变化时,虽然IR和IC1也要变化, 由于Re的负反馈作用,IC2的变化将要小得多,提高 了恒流源对电源变化的稳定性。
微电流源电路
多路电流源电路
有源负载电路
电 子
镜像电流源电路 电流源电路可以用于 各种放大器的偏置电路 取代电阻作为有源负载
第三节 电流源电路
一、镜像电流源电路
T1和T2两管特性完全一致, UB1=UB2,故有 IB1=IB2=IB, IC1=IC2=IO, 则IR为 :
+VCC
IR
I2
T1
T2
R
R2
I3
T3
R3
I4
T4
R4
R1
用一个参考电流去获得多个电流,而且各个电流的数值可以不相同。如左图所示,其中,T1构成参考电流源。
四、有源态集电极电流
电路中并不需要很高的电源电压,只要VCC与R相配合,就可设置合适的集电极电流ICQ1。
IR
(2)当温度上升时,IO将要增加,此时UBE1和UBE2均 将下降,所以对IO的增加有抑制作用,提高了恒流 源对温度变化的稳定性。
(3)由于Re引入电流负反馈,因此微电流的输出电 阻比T2本身的输出电阻rce要高得多。更接近理想的 恒流源。
三、多路电流源电路
ui
iC1
T1
T3
T4
T2
I
-VEE
+
+
_
_
iC2

镜像电流源 比例因子 eetop

镜像电流源 比例因子 eetop

镜像电流源比例因子 eetop镜像电流源是一种常见的电路组件,常用于电子工程和电路设计中。

它可以产生输出电流,其大小与输入电压成正比。

而比例因子是指输入电压与输出电流之间的关系。

本文将详细介绍镜像电流源和比例因子的原理、应用和设计要点。

首先,让我们来了解一下镜像电流源的原理。

镜像电流源是通过改变电流源的电阻值、布置方式或者添加特定电路来实现的。

使用镜像电流源可以方便地将电流传递到其他电路中,并且保持输入和输出之间的电流比例。

通常,镜像电流源会通过放大器电路来实现,其中放大器的增益决定了电流输入和输出之间的比例关系。

接下来,我们来讨论镜像电流源比例因子的概念和计算方法。

比例因子是指输入电压与输出电流之间的关系,通常用一个比例系数来表示。

比例系数可以根据电路设计过程中所使用的放大器类型和参数来计算得出。

比例因子的具体计算公式如下所示:比例因子 = 输出电流 / 输入电压在实际应用中,比例因子的值通常是一个固定的常数。

这是由于镜像电流源的目的就是将输入电压转化为固定比例的输出电流。

因此,在设计镜像电流源时,需要选择适当的电路结构和参数,以确保所获得的比例因子满足设计要求和性能指标。

在实际的电子工程中,镜像电流源有着广泛的应用。

它可以用于电流模式数字至模拟转换器(current-mode digital-to-analog converter,CMDAC)中,将数字信号转化为相应的电流输出。

此外,镜像电流源还可以用于模拟电路中的恒流源、电流比较器等电路中。

它们可以帮助实现高精度的电流控制和传递,提高电路的性能和稳定性。

在设计和使用镜像电流源时,有几个关键的要点需要注意。

首先,需要选择合适的放大器类型和参数,以确保所得到的比例因子满足设计要求。

其次,要注意电阻、电容和电感等被镜像电流源连接的元件的影响。

这些元件的存在会对比例因子产生一定的误差,并可能带来不稳定性。

因此,在实际设计中,需要对这些因素进行准确的建模和分析。

镜像电流源原理及其应用电路

镜像电流源原理及其应用电路

镜像电流源原理及其应用电路
摘要
图像电流源(Image-Current Source,ICS)又称电流接口(Current Interface),是一种能够产生电压驱动形式的电流输出的半导体放大电路。

ICS技术可以有效地实现外部TI(系统板)和内部TI(模拟集成电路)的电压成分之间的零阻抗接口,它可以用来实现高效率的功率模块和高速电流控制,因而ICS技术可以在中继链路放大器、数字信号放大器、功率放大器、低噪声放大器等各种电路/系统中得到重要应用。

一、图像电流源技术原理
图像电流源(ICS)技术是一种利用模拟放大电路实现电压驱动电流输出的新技术,主要由模拟电路实现电压转换成电流的功能。

它的工作原理是将电压输入变换成放大的电流,并将该电流输出,该电流的输出功能就是通过精确控制电流放大器的输入输出电压驱动电流,从而实现电压驱动电流的放大功能。

ICS的优点主要表现在:首先,它可以有效地实现外部TI(系统板)和内部TI(模拟集成电路)之间的零接口阻抗,从而可以改善电路的稳
定性和噪声性能;其次,它可以有效地实现电流放大,可以有效地改善功率模块的效能;最后,它可以实现高速电流控制,从而可以改善电路的运行效果。

二、图像电流源应用电路。

基准电流源 产生电路

基准电流源 产生电路

基准电流源产生电路
基准电流源产生电路是一种能够产生高精度、低温度漂移的电流源的电路,通常用于模拟电路中提供稳定的电流。

以下是几种常见的基准电流源产生电路:
1.镜像电流源:镜像电流源是一种基于晶体管电流镜的基准电流源。


通过将一个已知的参考电流镜像到另一个晶体管上,从而产生所需的基准电流。

这种电路具有高精度和低温度漂移的优点,因此在模拟电路中广泛应用。

2.带隙基准电流源:带隙基准电流源是一种基于带隙原理的基准电流源。

它通过将电压差转换为电流,产生稳定的基准电流。

带隙基准电流源具有低温度系数和低噪声的优点,因此在高精度模拟电路中应用广泛。

3.微电流源:微电流源是一种能够产生微安级别电流的基准电流源。


通常由一个高精度电阻和一个电源组成,通过将电源电压除以电阻值来产生微安级别的电流。

微电流源具有低功耗和高精度的优点,因此在低功耗应用中广泛使用。

4.偏置电压源:偏置电压源是一种基于运放的基准电压源,通过将运放
的输出端和输入端短接,使得运放工作在深度线性区,产生稳定的直流偏置电压。

偏置电压源通常具有高精度和低温度漂移的优点,因此在模拟电路中常用作偏置电压。

以上是几种常见的基准电流源产生电路,它们都具有不同的优点和适用范围。

在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的基准电流源产生电路,以确保电路性能的可靠性。

精密镜像电流源 -回复

精密镜像电流源 -回复

精密镜像电流源-回复什么是精密镜像电流源?精密镜像电流源是一种电子电路,可以输出稳定的、高精度的电流。

它被广泛应用于测试测量领域、仪器仪表以及集成电路的设计与测试等方面。

精密镜像电流源的主要作用是提供一个恒定的、可调节的电流输出,以满足特定的应用需求。

采用什么原理?精密镜像电流源主要采用了电流镜像原理。

电流镜像原理是利用晶体管的基区区域进行电流限制和调节,通过调整电流镜像电阻的大小来实现所需电流的输出。

这种原理能够保证输出电流的稳定性和精确性。

精密镜像电流源的电路结构是怎样的?典型的精密镜像电流源电路包括一个输入电流源、一个反馈电流源和一个负载。

输入电流源提供了一个恒定的输出电流,反馈电流源通过电流镜像原理实现对输出电流的调节,负载则是输出电流所要驱动的电路或器件。

正常工作时的控制流程是怎样的?精密镜像电流源的控制流程主要包括以下几个步骤:1. 输入电流源提供一个基准电流。

这个基准电流可以通过恒流源、电流源微调电路或其他稳定的电流源来提供。

2. 反馈电流源从输入电流源获取一个对应的电流,并经过电流镜像原理将其复制为一个相同大小的输出电流。

3. 输出电流经过负载驱动相关电路或器件,完成所需的电流应用。

精密镜像电流源有哪些应用?精密镜像电流源的应用非常广泛。

以下是其中几个常见的应用领域:1. 测试测量领域:在测试测量中,常常需要一个稳定的可调节电流源,用于测试电路或器件的电流特性。

精密镜像电流源正好满足这个需求。

2. 仪器仪表:在一些需要高精度电流输出的仪器仪表中,精密镜像电流源被用于提供稳定的参考电流,以保证测量结果的准确性。

3. 集成电路设计与测试:在集成电路设计和测试过程中,精密镜像电流源经常被用于产生电流注入和测试,以验证和优化电路的性能。

如何选择精密镜像电流源?在选择精密镜像电流源时,一些关键因素需要考虑:1. 稳定性:选择具有高稳定性的精密镜像电流源,以确保输出电流的稳定性和精确性。

2. 精度:选择具有高精度的精密镜像电流源,以满足特定应用的要求。

《镜像电流源在光模块电路中的应用及注意事项》

《镜像电流源在光模块电路中的应用及注意事项》
3、实际电路1
光纤通讯及光模块
Optical Communication and Optical Module
4、实际电路2
光纤通讯及光模块
Optical Communication and Optical Module
5、RX监控注意点 注意: 1、ROSA PD脚监控电流的方向。是sink还是source? 例1.7966的配置
Optical Communication and Optical Module
1.、rosa部分的电路
光纤通讯及光模块
Optical Communication and Optical Module
2、镜像电路框图
光纤通讯及光模块
Optical Communication and Optical Module
光纤通讯及光模块
Optical Communication and Optical Module
5、RX监控注意点
注意: 1、ROSA PD脚监控电流的方向。是sink还是source?
光纤通讯及光模块
Optical Communication and Optical Module
5、RX监控注意点
光纤通讯及光模块
Optical Communication and Optical Module
5、RX监控注意点
注: 2、采样电阻的确定?功率监控的范围? 3、采样精度的要求? 4、镜像电流的比例或电流大小?
注意: 1、ROSA PD脚监控电流的方向。是sink还是source? 例2.NT25L91的RXSET0的RSSI_POLARITY Set to ‘1’ to change the RSSI input polarity from Sink (default) to Source. 若器件为sink形式,则设置为sink模式,即这一位为0
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IE1R1 ≈ IE2R2≈ IE3R3≈ IE4R4
当IE1R1确定后,各支路可以通过选择合适的电阻来获
得不同数值的电流。
四、有源负载电路
第三节
(一)有源负载共射放大电路
基准电流
空载时T1管的静态集电 极电流
T2
Rb
IC2
IC1
+
+ ui
T1
RL u0
_
_
+VCC
T3 IR R
电路中并不需要很高的电源电压,只要VCC与R相配合, 就可设置合适的集电极电流ICQ1。
镜像电流源电路
一、镜像电流源电路
第三节
+VCC
IR
R
IC1
T1
IB1 IB2
IO
T2
T1和T2两管特性完全一致, UB1=UB2,故有 IB1=IB2=IB,
IC1=IC2=IO, 则IR为 :

如果β>>2,且VCC >> UBE,则
第三节
+VCC IR R
IC1
T1
IB1 IB2
IO
T2
结论 优点
注意
当电路带上负载RL后,由于RL对IC2的分流作用,ICQ1
将有所变化。
Rb
+

Ui
Ib
rbe1
_

1 Ib
第三节
+

rce1
U rce2 rce3
o
_
若负载RL很大
若RL<<(rce1//rce2)则
结论
T1管集电极动态电流
1

Ib
几乎全部流向负载,有源
负载使 大大提高。
参考电流IR固定,输出电流IO固定 IR改变,输出电流IO改变
镜像电流源
结构简单、两管参数对称,符合集成电路 的特点。
缺点 1.受电源影响大;2.集成工艺难以实现; 3.电流源的输出电阻不够大;
4.输出电流与基准电流误差较大。
二、微电流源电路
在镜像电流源的基础上,在T2的发射级引 入电阻Re2,由 UBE2<UBE1,可知IO<IR。
T1
R1
I2
I3
I4 用一个参考电流去获得
多个电流,而且各个电
T2 T3 T4 流的数值可以不相同。
R2
R3
R4
如左图所示,其中,T1 构成参考电流源。
UBE1 + IE1R1 = UBE2 + IE2R2 = UBE3 + IE3R3 = UBE4 + IE4R4
由于这几个管子的UBE大致相同,因此有
了恒流源对电源变化的稳定性。
(2)当温度上升时,IO将要增加,此时UBE1和UBE2均 将下降,所以对IO的增加有抑制作用,提高了恒流
源对温度变化的稳定性。
(3)由于Re引入电流负反馈,因此微电流的输出电 阻比T2本身的输出电阻rce要高得多。更接近理想的
恒流源。
三、多路电流源电路
第三节
+VCC IR R
根据PN结伏安特性方程
当UBE>>UT时
+VCC IR RT1来自IE1第三节IO
T2
IE2 Re
2

IS1=IS2, 又知 UBE1- UBE2=IE2Re2 则
又 IR= IC1+ IB1+ IB2= IE1+ IB2≈ IE1, IO ≈ IE2,
代入上式得
微电流源电路的特点
第三节
(1)当电源电压UCC变化时,虽然IR和IC1也要变化, 由于Re的负反馈作用,IC2的变化将要小得多,提高
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