电路理论是从实际事物中抽象出来的,与实际事物既有联系又有区别的理论,因此要特别注意应用场合的条件。电路课程具有特殊的规律,掌握了规律则学习起来就轻松多了,也容易记忆。
在电子工程领域,电流源和电流阱是两种重要的电路元件,它们在许多电路设计中扮演着关键角色。尤其是电流源,其性能直接影响到电路的稳定性和精度。而理解电流源的顺从电压范围,则是确保电路正常工作的重要前提。本文将深入探讨电流源(及电流阱)的顺从电压范围,揭示其背后的原理和应用。
它被广泛应用于各种电子设备中,并在不同领域发挥着重要的作用。本文将从原理、应用和优势三个方面,介绍恒流源电路的相关知识。
跨导放大器(operational transconductance amplifier, OTA)是一种将输入差分电压转换为输出电流的放大器,因而它是一种电压控制电流源(VCCS)。跨导放大器通常会有一个额外的电流输入端,用以控制放大器的跨导。
跨导放大器(operational transconductance amplifier, OTA)是一种将输入差分电压转换为输出电流的放大器,因而它是一种电压控制电流源(VCCS)。跨导放大器通常会有一个额外的电流输入端,用以控制放大器的跨导。
电流源的内阻相对负载阻抗很大,负载阻抗波动不会改变电流大小。在电流源回路中串联电阻无意义,因为它不会改变负载的电流,也不会改变负载上的电压。在原理图上这类电阻应简化掉。负载阻抗只有并联在电流源上才有意义,与内阻是分流关系。由于内阻等多方面的原因,理想电流源在真实世界是不存在的,但这样一个模型对于电路分析是十分有价值的。实际上,如果一个电流源在电压变化时,电流的波动不明显,我们通常就假定它是一个理想电流源。
电流源的内阻相对负载阻抗很大,负载阻抗波动不会改变电流大小。在电流源回路中串联电阻无意义,因为它不会改变负载的电流,也不会改变负载上的电压。在原理图上这类电阻应简化掉。负载阻抗只有并联在电流源上才有意义,与内阻是分流关系。
电压源,即理想电压源,是从实际电源抽象出来的一种模型,在其两端总能保持一定的电压而不论流过的电流为多少。电压源具有两个基本的性质:第一,它的端电压定值U或是一定的时间函数U(t)与流过的电流无关。第二,电压源自身电压是确定的,而流过它的电流是任意的。
本文将重点讨论使用双极性结型晶体管(BJT)和NMOS晶体管的稳定电流源。
程控测试电源采用微机控制,技术先进,全程控、全按键操作,体积小、重量轻、携带方便,既可用于实验室,也可以现场使用。
什么是PWM调光接口电路?它有什么作用?就电路本身而言,其实没有什么特别的,很简单。只不过,有的时候,需要的是那么一点点创意。那么请允许我先卖个关子,等两天再告诉大家我是怎么做的。在此之前,先请大家考虑一下,假如是你,你会怎么做?欢迎参与!说不定你能想出更妙的方法。
恒流源电路:恒流源由信号源和电压控制电流源(VCCS)两部分组成。正弦信号源采用直接数字频率合成(DDS)技术,即以一定频率连续从EPROM中读取正弦采样数据,经D/A转换并滤波后产生EIT所需的正弦信号
恒流源由信号源和电压控制电流源(VCCS)两部分组成。正弦信号源采用直接数字频率合成(DDS)技术,即以一定频率连续从EPROM中读取正弦采样数据,经D/A转换并滤波后产生EIT所需的正弦信号。
在集成电路的制作工艺中,在硅片上制作各种类型的晶体管比制作电阻容易的多,所占用的硅片面积也小的多,所以集成电路中的三极管除了作放大管外,大量的被用作恒流源或有源
1 背景 早期的手机均具有较便宜的彩色发光二极管 (LED),用于键盘照明和黑白液晶显示(LCD) 背光照明。在世纪之交,LED 技术的进步实现了手机键盘的蓝白光 LED 照明。白
1 引言 早先的手机用廉价的彩色发光二极管(LED)作为键盘照明和单色液晶显示器(LCD)背光源。随着LED技术的不断发展,手机键盘照明采用蓝色和白色发光二极管。白光LED(WL
电流源设计是一个比稳压器设计更难的挑战。两端电流源会带来了一系列的新问题,尤其是当温度变化时依然希望获得高精度和稳定性时。电流源必须在一个宽电压范围内工作,并能
对于工程师来说,电流源是个不可或缺的仪器,也有很多人想做一个合用的电流源,而应用开源套件,就只是用一整套的PCB,元件,程序等成套产品,参与者只需要将套件的东西焊接
运算放大器通常用于在工业流程控制、科学仪器和医疗设备等各种应用中产生高性能电流源。《模拟对话》1967年第1卷第1期上发表的" 单放大器电流源"介绍了几种电流源电路,它们
1MAX7534简介MAX7534是14位D/A芯片,其引脚排列如图1所示。采用20脚DIP封装;单12~15V电源供电;输出电流信号;低功耗,静态时耗电<20nA;并行数据输入双缓冲方式,与8位