双极性结型晶体管电流镜 (双极性结型晶体有哪些)
整理分享双极性结型晶体管电流镜 (双极性结型晶体有哪些),希望有所帮助,仅作参考,欢迎阅读内容。
内容相关其他词:双极性结型晶体的特点,双极结型晶体管工作原理,双极性结型晶体是什么,双极性结型晶体是什么,双极结型晶体管的结构特点,双极性结型晶体有哪些,双极性结型晶体有哪些,双极性结型晶体是什么,内容如对您有帮助,希望把内容链接给更多的朋友!
图1.电流镜测试电路。如果您不想使用运算放大器配置,也可以使用图2所示的简化配置。图2.备选的简单电流镜测试电路。硬件设置加载适用于信号发生器的W2通道的stairstep.csv文件,将幅度设置为3V峰峰值,偏置设置为1.5V。输出器件Q2的VCE由示波器输入1+和1-进行差分测量。电流镜输出电流通过1kΩ电阻R2两端的示波器输入2+和2–测量。集电极电压使用来自AWG1(输出W1)、频率为Hz的三角波形进行扫描。如果您要使用运算放大器设置,请确保该器件已正确连接至电源Vp(5V)和Vn(–5V)。图3.电流镜测试电路的面包板连接(带运算放大器)。图4.简单的电流镜测试电路的面包板连接。程序步骤配置示波器以捕获多个周期的输入信号和输出信号。如果您要使用运算放大器配置,确保已开启电源。使用Scopy工具提供的示波器或通过LTspice®*绘制这两个波形。下图提供了示例。图5.如Scopy绘图所示,W2为kHz频率时的电流镜波形。现在,将W1的频率更改为Hz,然后绘制两个波形。对相同电路使用LTspice*的示例如图6所示。图6.如LTspice绘图所示,W1为Hz、W2为Hz时的电流镜波形。带基极电流补偿的电流镜如图7所示,通过添加基极电流补偿晶体管Q3来修改简单的电流镜电路。使用发射极跟随器缓冲器替代将Q1的集电极连接至基极。对简单电流镜的这种改进被称为发射极跟随器增强镜。发射极跟随器缓冲级(Q2)的电流增益可以大幅降低由Q1和Q2的有限基极电流引起的增益误差。图7.带基极电流补偿的电流镜。硬件设置加载适用于信号发生器的W2通道的stairstep.csv文件,将幅度设置为3V峰峰值,偏置设置为1.5V。输出器件Q2的VCE由示波器输入1+和1-进行差分测量。电流镜输出电流通过1kΩ电阻R2两端的示波器输入2+和2–测量。集电极电压使用来自AWG1(输出W1)、频率为Hz的三角波形进行扫描。将正电源Vp(+5V)连接至Q3晶体管的集电极。图8.带基极电流补偿的电流镜的面包板连接。程序步骤配置示波器以捕获多个周期的输入信号和输出信号。打开正电源。使用Scopy工具提供的示波器或通过LTspice*绘制这两个波形。示例如图9所示图9.如Scopy绘图所示,W2为kHz频率时的电流镜波形。威尔逊电流镜威尔逊电流镜或威尔逊电流源以乔治·威尔逊的名字命名,是一种改进的电流镜电路配置,旨在提供更恒定的电流源或电流吸收器。它提供更准确的输入-输出电流增益。如图所示,将简单的电流镜更改为威尔逊电流镜。图.威尔逊电流镜。硬件设置加载适用于信号发生器的W2通道的stairstep.csv文件,将幅度设置为3V峰峰值,偏置设置为1.5V。输出器件Q2的VCE由示波器输入1+和1-进行差分测量。电流镜输出电流通过1kΩ电阻R2两端的示波器输入2+和2–测量。集电极电压使用来自AWG1(输出W1)、频率为Hz的三角波形进行扫描。图.威尔逊电流镜的面包板连接。程序步骤配置示波器以捕获多个周期的输入信号和输出信号。使用Scopy工具提供的示波器或通过LTspice*绘制这两个波形。Scopy波形图示例如图所示。图.如Scopy绘图所示,W2为kHz频率时的威尔逊电流镜波形。维德拉电流镜如图所示,将简单的电流镜更改为维德拉电流镜。维德拉电流源在基本的双晶体管电流镜的基础上做了改进,包含仅用于输出晶体管的发射极负反馈电阻,使电流源仅使用中等电阻值就能产生低电流。维德拉电路可与双极性晶体管或MOS晶体管一起使用。图.维德拉电流镜。硬件设置加载适用于信号发生器的W2通道的stairstep.csv文件,将幅度设置为3V峰峰值,偏置设置为1.5V。输出器件Q2的VCE由示波器输入1+和1-进行差分测量。电流镜输出电流通过1kΩ电阻R2两端的示波器输入2+和2–测量。集电极电压使用来自AWG1(输出W1)、频率为Hz的三角波形进行扫描。图.维德拉电流镜的面包板连接。程序步骤配置示波器以捕获多个周期的输入信号和输出信号。使用Scopy工具提供的示波器或通过LTspice*绘制这两个波形。Scopy波形图示例如图所示。图.如Scopy绘图所示,W2为kHz频率时的维德拉电流镜波形。问题:►您能说出带基极电流补偿的电流镜电路的一个优点和一个缺点吗?►您能说出威尔逊电流镜的一个优点和一个缺点吗?您可以在学子专区博客上找到问题答案。推荐阅读:轻松构建交流和直流数据采集信号链利用常用的微*设计技术更大限度地提高热敏电阻精度如何利用TINA-TI来完成跨阻放大电路的稳定性设计现场应用首席工程师给你讲解:标签: 双极性结型晶体有哪些
本文链接地址:https://www.iopcc.com/jiadian/86148.html转载请保留说明!