1.镜像电流源

镜像电流源是由两个完全相同的晶体管构成的,如图
其中Ube1=Ube2=Ube
根据红线可以推出,Ib1=Ib2=Ib;
所以Ic1=Ic2=Ic=βIb;
根据红线回路,IR=(Vcc-Ube1)/R=Ic+2Ib=Ic+2Ic/β;
Io=Ic=βIR/(β+2);
当β>>2时,Io=(Vcc-Ube)/R=IR
可以看出,Io和IR呈镜像关系,该电流源受温度影响较小,温度特性好(有一定的温度补偿作用)。但是输出Io会碎Vcc的改变而改变,对Vcc的要求很高。如果要输出Io较大,那Ic2=Ic1一定会很大,在R上消耗的功率会较大,在集成电路中不允许出现;如果要求输出Io较小,Ic1=Ic2=IR较小,这就要求电阻R非常大,在集成电路中难以实现。
2.比例电流源
在镜像电流源的基础上,在两个晶体管的发射极加了两个电阻,如图
同理,Ube1+Ie0Re0=Ube2+Ie1Re1
由于Ube1=Ube2,所以Ie0Re0=Ie1Re1;
当β>>2时,忽略基极电流,IR=Ic1=Ie1,Io=Ic2=Ie2
Io/IR=Re0/Re1(反比)
和上面镜像电流源的红线一样,可以推出,IR=(Vcc-Ube)/(R+Re0)
与镜像电流源相比,比例电流源的输出电流Io具有更高的温度稳定性。
3.微电流源
顾名思义,就是提供一个电流较小的电流源,适用于微功耗的集成电路。

比比例电流源少了一个电阻。

Ube1=Ube2+Ie2Re2;
Io=Ic2≈Ie2=(Ube1-Ube2)/Re2
基电流IR=(Vcc-Ube1)/R;
只要Re2够大,Io就可以输出很小,一般都是微安级别。
4.威尔逊电流源
与上面三个不同,这种电流源比较精确,即使是β比较小,也适用。威尔逊电流源也称高输出阻抗电流源。如图

几个电流之间的关系:

IR=Ic1+Ib3=Ic1+Ic3/β3
根据黑线 Ib1=Ib2,so,Ic1=Ic2
Ic3=β3Ie3/(1+β3)
Ie3=Ic2+Ic1/β1+Ic2/β2
基电流IR=(Vcc-Ube3-Ube1)/R
此电流源传输精度相当高。
5.多级电流源
就如备注所示,该电流源就是比例电流源的推广。当β足够大,就有
                                             IRRe0=Io1Re1=Io2Re2=Io3Re3
基电流IR=(Vcc-Ube1)/(R+Re0)
在集成电路运算放大器中,电流源除了用设置各级放大电路的静态工作点的偏置电路外,还可以作为放大电路的有源负载,取代集成电路工艺中难以实现的大电阻,同时又可以避免为维持晶体管静态电流不变而提高电源电压。
每天坚持努力,菜鸟也能变大牛。

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