[实用新型]精密恒流源电路模块有效
| 申请号: | 201020585331.3 | 申请日: | 2010-11-01 |
| 公开(公告)号: | CN201853155U | 公开(公告)日: | 2011-06-01 |
| 发明(设计)人: | 张安宁;鬲行飞 | 申请(专利权)人: | 天水华天微电子股份有限公司 |
| 主分类号: | G05F1/10 | 分类号: | G05F1/10 |
| 代理公司: | 甘肃省知识产权事务中心 62100 | 代理人: | 马英 |
| 地址: | 741000*** | 国省代码: | 甘肃;62 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 精密 恒流源 电路 模块 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种恒流源电路模块,特别是一种精密的恒流源电路模块。
背景技术
常规的恒流源电路模块一般只采用基准电压与三极管组成,对基准电压的稳定性没有实施控制,从而使电流的精度与稳定性难以达到很高的要求。
实用新型内容
本实用新型提供一种高电流精度、高电流稳定性及低电流温度系数的小型精密恒流源电路模块。
为此,采用如下技术方案:一种精密恒流源电路模块,包括基准电压电路和三极管恒流电路,它还包括运放控制电路;所述精密恒流源电路模块的信号传递过程如下:电源电压经滤波电容后由稳压二极管稳压对电路提供基准电压,该基准电压由运放控制电路稳定后提供给三极管的射极,所述基准电压加于电阻后,对负载提供恒定、稳定的电流。
现有技术一般只采用一只稳压二极管作为基准电压电路,本实用新型用两只稳压二极管作为基准电压电路,再加上运算放大器电路自身的同相端与反相端“虚短”的特性,使得运放IC1的2端和3端的电压值保持一致,当电源电压有波动时,稳压二极管V2进行电压钳位,使得电阻R2与稳压二极管V1的串联通路不受电源电压波动的影响,实现对基准电压(稳压二极管V1的稳压值)进行控制,使其不受外界条件而产生变化,使得基准电压的精度和稳定性提高。而且本实用新型采用厚膜工艺设计(采用裸芯片、厚膜印刷电阻、印刷互连线等技术),与常规的PCB板比较,体积做的更小,有更高的可靠性和更宽的工作温度范围(-55℃~125℃)。
附图说明
图1为本实用新型的工作原理图;
图2为本实用新型实施例的电路原理图。
具体实施方式
下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步详细的说明。
参照图1,一种精密恒流源电路模块,包括基准电压电路和三极管恒流电路,它还包括运放控制电路;所述精密恒流源电路模块的信号传递过程如下:电源电压经滤波电容后由稳压二极管稳压对电路提供基准电压,该基准电压由运放控制电路稳定后提供给三极管的射极,所述基准电压加于一电阻,此电阻起电流调节作用,恒流源对负载所提供的电流的大小等于基准电压的电压值除以此电阻的阻值,改变此电阻的阻值可以调节恒流源输出电流的大小,从而对负载提供恒定、稳定的电流。
对本实用新型具体实施例的说明:
参照图2,一种精密恒流源电路模块,包括基准电压电路、三极管恒流电路、运放控制电路;其中,所述基准电压电路由电阻R1、R2、R3,稳压二极管V1、V2及电容C1、C2组成、;所述运放控制电路由芯片IC1,二极管V3组成;所述三极管恒流电路由IC2、电阻R4、R5、R6、三极管T1组成;具体连接如下:
电容C1、C2的各一端均接+24V电源Vcc,其另一端均接GND;+24V电源Vcc接第电阻R3的一端,而电阻R3的另一端均接电阻R2的一端﹑稳压二极管V2的负极及运放控制电路中的二极管V3的负极,该稳压二极管V2的负极接二极管V3的负极;而电阻R2的另一端均接稳压二极管V1的负极及芯片IC1和IC2的3端;该稳压二极管V1的正极接电源地GND,而稳压二极管V2的正极接电阻R1的一端,该电阻R1的另一端接电源地GND;芯片IC1的7端、4端、2端、3端、6端分别接+24V电源Vcc、电源地GND、稳压二极管V2的正极和电阻R1的一端、稳压二极管V1的负极和芯片IC2的3端及二极管V3的正极,该二极管V3的负极接稳压二极管V2的负极;
芯片IC2的2端接三极管T1的e极及电阻R5的一端,而电阻R5的另一端接地GND;芯片IC2的4端接地GND;芯片IC2的6端接电阻R4的一端,而电阻R4的另一端接三极管T1的b极;芯片IC2的7端接+24V电源(Vcc);电阻R6的一端接+24V电源Vcc,电阻R6的另一端接三极管T1的c极。
上述实施例中芯片IC1、IC2为高精度集成运算放大器电路芯片、,其型号为OP77。
本实用新型的具体工艺流程如下:制版,印刷,检验,烧结,检验,粘接,检验,装配,检验,激光调阻,检验,等离子清洗,键合,无损拉力,检验,中测(1),检验,内部目检,平行缝焊,商标印刷,检验,中测(2),筛选,总测。
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