米衛(wèi)衛(wèi), 楊 風(fēng), 徐麗麗
(中北大學(xué)信息與通信工程學(xué)院 太原市 030051)
本文設(shè)計(jì)了1~45mA連續(xù)可調(diào)高精度恒流源,為了達(dá)到要求先收集功能相近的若干現(xiàn)有電路,加以比較、分析各自的優(yōu)缺點(diǎn),然后取各家之長(zhǎng)為我所用,做出基本方案,再通過(guò)計(jì)算、實(shí)驗(yàn)、改進(jìn),完成任務(wù)。
恒流源分為流出(Current Source)和流入(Current Sink)兩種形式。
最簡(jiǎn)單的恒流源,就是用一只恒流二極管。實(shí)際上,恒流二極管的應(yīng)用是比較少的,除了因?yàn)楹懔鞫O管的恒流特性并不是非常好之外,電流規(guī)格比較少,價(jià)格比較貴也是重要原因。
最常用的簡(jiǎn)易恒流源如圖1所示,用兩只同型三極管,利用三極管相對(duì)穩(wěn)定的be電壓作為基準(zhǔn),電流數(shù)值為:I = Vbe/R1。
圖1 最常用的簡(jiǎn)易恒流源
這種恒流源優(yōu)點(diǎn)是簡(jiǎn)單易行,而且電流的數(shù)值可以自由控制,也沒(méi)有使用特殊的元件,有利于降低產(chǎn)品的成本。缺點(diǎn)是不同型號(hào)的管子,其be電壓不是一個(gè)固定值,即使是相同型號(hào),也有一定的個(gè)體差異。同時(shí)不同的工作電流下,這個(gè)電壓也會(huì)有一定的波動(dòng)。因此不適合精密的恒流需求。
為了能夠精確輸出電流,通常使用一個(gè)運(yùn)放作為反饋,同時(shí)使用場(chǎng)效應(yīng)管避免三極管的be電流導(dǎo)致的誤差。
典型的運(yùn)放恒流源如圖2所示,如果電流不需要特別精確,其中的場(chǎng)效應(yīng)管也可以用三極管代替。
圖2 典型的運(yùn)放恒流源
電流計(jì)算公式為:I = Vin/R1。這個(gè)電路可以認(rèn)為是恒流源的標(biāo)準(zhǔn)電路,除了足夠的精度和可調(diào)性之外,使用的元件也都是很普遍的,易于搭建和調(diào)試。只不過(guò)其中的Vin還需要用戶額外提供。
從以上兩個(gè)電路可以看出,恒流源有個(gè)定式就是利用一個(gè)電壓基準(zhǔn),在電阻上形成固定電流。有了這個(gè)定式,恒流源的搭建就可以擴(kuò)展到所有可以提供這個(gè)“電壓基準(zhǔn)”的器件上。
整體框圖如圖3所示。
它主要由基準(zhǔn)電壓源、比較放大器、調(diào)整管、采樣電阻等部分構(gòu)成,電源為基準(zhǔn)電壓源、比較器供電。簡(jiǎn)單的說(shuō)是電流串聯(lián)負(fù)反饋,具體的工作過(guò)程:通過(guò)采樣電阻把輸出電流轉(zhuǎn)變成電壓,反饋給比較放大器輸入端,再與基準(zhǔn)電壓相比較,放大器把誤差電壓放大后去控制調(diào)整管的內(nèi)阻對(duì)輸出電流進(jìn)行調(diào)整、維持輸出電流恒定。
圖3 整體框圖
2.1.1 電源
選擇直流12V電壓源,給基準(zhǔn)電壓源、比較器供電。12V電壓可以由220V市電經(jīng)變壓、整流、濾波、8712穩(wěn)壓輸出。電路如圖4所示。
由于12V電壓源比較普遍,并且穩(wěn)定性能好,所以本設(shè)計(jì)中直接用12V電源提供12V電壓。
2.1.2 基準(zhǔn)電壓源
基準(zhǔn)電壓源選用常見(jiàn)的穩(wěn)壓二極管LM385,LM385系列為微功率二端帶隙穩(wěn)壓器二極管。設(shè)計(jì)工作于10微安到20mA的寬電流范圍。這些器件特征有非常低的動(dòng)態(tài)阻抗,低噪聲以及隨時(shí)間和溫度穩(wěn)定工作。通過(guò)片內(nèi)微調(diào)可以實(shí)現(xiàn)嚴(yán)格的電壓誤差。該器件大動(dòng)態(tài)的操作范圍使其適用于變化范圍很大的電源和具有優(yōu)異調(diào)整能力的應(yīng)用場(chǎng)合。
圖4 具體電路
2.1.3 比較放大器
比較放大器選用LM358,LM358內(nèi)部包括有兩個(gè)獨(dú)立的、高增益、內(nèi)部頻率補(bǔ)償?shù)碾p運(yùn)算放大器,適合于電源電壓范圍很寬的單電源使用,也適用于雙電源工作模式,在推薦的工作條件下,電源電流與電源電壓無(wú)關(guān)。它的使用范圍包括傳感放大器、直流增益模組,音頻放大器、工業(yè)控制、DC增益部件和其他所有可用單電源供電的使用運(yùn)算放大器的場(chǎng)合 。
LM358的封裝形式有塑封8引線雙列直插式和貼片式。
2.1.4 調(diào)整管
調(diào)整管選用D1071。D1071為低頻大功率NPN型達(dá)林頓管,6A,40W。
2.1.5 電阻
采樣電阻RS為46Ω的精密電阻,型號(hào)RII-81/4,精度為0.1%,溫度系數(shù)±25PPm/℃。
RV為10kΩ的滑動(dòng)變阻器,實(shí)現(xiàn)比較器輸入電壓可調(diào)。從而使輸出電流可調(diào)。
2.1.6 測(cè)量顯示
為了實(shí)現(xiàn)對(duì)恒流源輸出電流進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),在負(fù)載電路中串聯(lián)一高精度電流表。對(duì)電流進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),可以用AD對(duì)采樣電阻的電壓進(jìn)行采集,加單片機(jī)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,送顯示屏顯示。此處采用自帶AD的ATMEGA16單片機(jī),對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集處理,送迪文顯示屏顯示,其圖見(jiàn)圖5。
其中,JTAG為程序下載接口,MAX3232有兩組串口,分別與PC和迪文屏連接。由于AD精度有限、數(shù)據(jù)處理存在誤差,而萬(wàn)用表上的電流表測(cè)量部分比較常用,并且精度也能滿足要求,所以直接串聯(lián)高精度電流表。
圖5 顯示圖
設(shè)計(jì)原理圖如圖6所示。
圖6 原理圖
它主要由基準(zhǔn)電壓源、比較放大器、調(diào)整管、采樣電阻等部分構(gòu)成,具體的工作過(guò)程:通過(guò)采樣電阻把輸出電流轉(zhuǎn)變成電壓,反饋給比較放大器輸入端,再與基準(zhǔn)電壓相比較,放大器把誤差電壓放大后去控制調(diào)整管的內(nèi)阻對(duì)輸出電流進(jìn)行調(diào)整、維持輸出電流恒定。采用基本沒(méi)有溫度漂移的精密電阻作為采樣電阻,功率達(dá)林頓管作為調(diào)整管,實(shí)現(xiàn)高精度的目的。比較放大器的輸入電壓可調(diào),從而實(shí)現(xiàn)恒流源的可調(diào)。用高精度電流表對(duì)輸出電流進(jìn)行檢測(cè),實(shí)現(xiàn)對(duì)恒流源輸出進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。此次所設(shè)計(jì)的恒流源具有精度高、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、工作穩(wěn)定、操作方便、成本低廉等優(yōu)點(diǎn)。
如原理圖所示,連接電路。在萬(wàn)能板上合理分配元器件的布局,認(rèn)真焊接。注意LM385接1、2管腳,3空置,習(xí)慣平視時(shí)從左到右依次為1、2、3,1管腳接地。為了測(cè)量方便、穩(wěn)定,負(fù)載電阻由固定阻值的電阻串聯(lián),在萬(wàn)能板上留出端子,直接接線即可。為了更好的應(yīng)用此恒流源,負(fù)載電阻兩接線端接鳳凰端子,方便負(fù)載電阻的切換,對(duì)此恒流源無(wú)用,但有助于改進(jìn)。
焊接好之后,先對(duì)其進(jìn)行調(diào)試。通電之后,先用電壓表測(cè)量LM385兩端電壓,電壓在2.45V左右良好,否則檢查電路。移動(dòng)RV,測(cè)量LM358的1管腳即輸出端電壓,至良好。觀察電流表是否有電流輸出,輸出則良好 。
本電路的原理是調(diào)節(jié)RV可以改變輸入比較放大器的電壓,進(jìn)而改變恒流源輸出電流的大小,通過(guò)電流表的讀數(shù),對(duì)恒流源進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。
恒流源電流范圍,某一固定電流值時(shí)的帶負(fù)載能力。電流固定、負(fù)載固定在一定時(shí)間內(nèi),電流的波動(dòng)。電流固定時(shí),在其帶負(fù)載能力范圍內(nèi),電流的波動(dòng)。
4.2.1 證明輸出恒流
當(dāng)電流固定,改變負(fù)載,電流表示數(shù)不變時(shí),可證明其輸出為恒流。
4.2.2 測(cè)出恒流范圍
在某一負(fù)載下,移動(dòng)RV,讀出電流表最大值及最小值,即為恒流源的范圍。
4.2.3 測(cè)出固定電流下的帶負(fù)載能力
在固定電流下,改變負(fù)載,電流表示數(shù)改變時(shí)的電阻值(一般取較小值),此電阻值即為在此電流下的恒流源的所能驅(qū)動(dòng)的最大負(fù)載。
4.2.4 恒流源的精度
從兩個(gè)方面測(cè)量,一是受時(shí)間的影響,二是受負(fù)載的影響。即RV不變,RL在一定范圍內(nèi)改變,觀察電流的波動(dòng);RV不變、RL不變,在一定時(shí)間內(nèi)觀察電流的波動(dòng)。
由于上述測(cè)量量之間有相互限制,所以開始時(shí)應(yīng)反復(fù)測(cè)量。取合適值進(jìn)行測(cè)量。
4.3.1 電流固定,改變負(fù)載,記錄電流表示數(shù)
以15mA為例,取RL=46Ω,調(diào)節(jié)RV使電流表顯示數(shù)值為15mA,固定RV,調(diào)接RL觀察電流表示數(shù)(見(jiàn)表1)。
表1 (a) 測(cè)試數(shù)據(jù)
4.3.2 RL不變,RV改變,記錄電流范圍
選擇RL=46Ω,調(diào)節(jié)RV,讀出電流表的示數(shù)。得出恒流源量程范圍為0~49mA。
4.3.3 RV不變(固定一電流值),RL范圍
電流取值1~45mA 分別記錄RL
以15mA為例,取RL=46Ω,調(diào)節(jié)RV使電流表顯示數(shù)值為15mA,固定RV,調(diào)節(jié)RL,測(cè)量D1071的BC端電壓,電壓為負(fù)且電流表示數(shù)不變的最大RL值,多次反復(fù)測(cè)量得出最大值為580Ω。
按同樣的方法測(cè)得其它電流下的最大RL如表1所示(RL并非取的最大值,有一定的余量)。
4.3.4 恒流精度
⑴ RV、RL都不變,記錄電流的波動(dòng)
以15mA為例,取RL=46Ω,調(diào)節(jié)RV使電流表顯示數(shù)值為15mA,固定RV,讀取電流表顯示值,取下電阻再次加上,再讀數(shù)重復(fù)5次。
取RL=7Ω、100Ω,重復(fù)以上實(shí)驗(yàn)得出數(shù)據(jù)如表2所示。
表1 (b) 按同樣的方法測(cè)得其它電流下的最大RL
表2 取RL=7Ω、100Ω,重復(fù)以上實(shí)驗(yàn)得出數(shù)據(jù)
⑵ RV不變,RL在一定范圍內(nèi)改變,記錄電流的波動(dòng)
夾放3次,記錄不同RL時(shí)的電流
以15mA為例,取RL=46Ω,調(diào)節(jié)RV使電流表顯示數(shù)值為15mA,固定RV。改變RL的值記錄電流表顯示數(shù)值,繪制成圖表見(jiàn)下,圖7為RL取7-301Ω,間隔約7Ω時(shí),電流的波動(dòng)。圖8為RL在7-580Ω,間隔約50Ω時(shí),電流的波動(dòng)。
⑶ RV不變、RL不變,在一定時(shí)間內(nèi)電流的波動(dòng)。
以15mA為例,取RL=46Ω,調(diào)節(jié)RV使電流表顯示數(shù)值為15mA,固定RV。經(jīng)過(guò)24h,電流表顯示數(shù)值為 14.976mA(見(jiàn)表3)。
表3 24h,電流表顯示數(shù)值
由表1可得,可以實(shí)現(xiàn)恒流輸出。
由實(shí)驗(yàn)5.3.2可得, 此恒流源的范圍為0~49mA,滿足要求的 1~45mA。
由表2可得,電流越大,帶負(fù)載能力越弱,運(yùn)用此恒流源時(shí)應(yīng)注意其帶負(fù)載范圍。
由圖7圖8可見(jiàn)其具有恒流特性,因受環(huán)境、測(cè)量時(shí)間、地點(diǎn)及器件本身的影響,電流有一定的波動(dòng),由圖8可得,15 mA下其電流波動(dòng)量最大為 Imax=15-14.94=0.06 mA,其精度為0.06/15*100%=0.4%,滿足其對(duì)精度 1% 的要求。
由實(shí)驗(yàn) 5.3.4 的 (3)可得,(15-14.976)/15*100%=0.16%,即對(duì)于固定的電流、電阻,恒流源的精度為0.16%/24h,有很好的穩(wěn)定性。
綜上所述,本恒流源具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,器件普遍,操作方便,易于實(shí)現(xiàn)等特點(diǎn)。由于實(shí)驗(yàn)測(cè)量過(guò)程中受溫度、濕度、器件本身、布線等的影響,恒流源測(cè)量時(shí)肯定有所影響。但在一定范圍內(nèi),滿足要求。
圖7 RL取7-301Ω,間隔約7Ω時(shí),電流的波動(dòng)
圖8 RL在7-580Ω,間隔約50Ω時(shí),電流的波動(dòng)
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