前言

恒流,顾名思义电流恒定,要实现电路恒流有许多种方法,你可以使用恒流二极管,也可以使用分立元件搭建恒流电路,比如用运放搭建恒流电路,三极管搭建恒流电路等等。根据使用的场合不同,精度要求不同可以选择不同的方案实现恒流。而我们今天要讲的三极管搭建的恒流电路就是一种精度要求不高的恒流电路。

NPN型三极管横流电路

如下图所示,即为NPN型三极管恒流电路。三极管型号为MMBT3904

如图所示,load为恒流源负载,Iout便是我们想要让其恒定的电流。
分析:
1、由三极管的特性可知在忽略T1的基极电流I4 的情况下,Iout ≈I1。
2、当负载加重,即负载电阻load变小时,会导致Iout变大,这意味着I1也会变大。
3、I1变大,会导致R3上的压降增大, R3压降增大导致T2导通增强。
4、T2导通增强,I5便会增大,I5增大导致R1上的压降电大;
5、R1上的压降增大,导致如R2上的压降减,从而导致I4 减小。
6、I4减小,进而会导致Iout减小,从而达到横流的作用。

Iout = Ube(T2)/R3
带负载能力:
电源电压24V
电流恒定输出1.31mA。最大负载为17.69k

电流恒定输出12.81mA时,最大负载为1.71k

可见,恒定电流越大,带负载能力越弱,恒定电流越小,带负载能力越强。

PNP型三极管横流电路

如下图所示,即为NPN型三极管恒流电路。三极管型号为MMBT3906

如图所示,load为恒流源负载,Iout便是我们想要让其恒定的电流。
分析
1、由三极管的特性可知在忽略T2的基极电流I7 和 T1的基极电流I3 的情况下,Iout ≈I1≈ I4。
2、当负载加重,即负载电阻load变小时,会导致Iout变大,这意味着I1也会变大。
3、I1变大,会导致R3上的压降增大, R3压降增大导致T1导通增强。
4、T1导通增强,I5便会增大,I5增大导致R2上的压降电大;
5、R2上的压降增大,导致如R1上的压降减小,I7减小,从而导致I4 减小。
6、I4减小,进而会导致Iout减小,从而达到横流的作用。

Iout = Ube(T1)/R3

带负载能力
电源电压24V
电流恒定输出6.54mA。最大负载为3.47k

电流恒定输出12.95mA。最大负载为1.7k

可见,恒定电流越大,带负载能力越弱,恒定电流越小,带负载能力越强。

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