[发明专利]一种实现恒流的简洁电路在审
申请号: | 201710751791.5 | 申请日: | 2017-08-28 |
公开(公告)号: | CN107688364A | 公开(公告)日: | 2018-02-13 |
发明(设计)人: | 罗丰福;郑昌德 | 申请(专利权)人: | 广东明丰电源电器实业有限公司 |
主分类号: | G05F1/56 | 分类号: | G05F1/56;H05B33/08 |
代理公司: | 广州番禺容大专利代理事务所(普通合伙)44326 | 代理人: | 刘新年 |
地址: | 528447 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 实现 简洁 电路 | ||
技术领域
本发明涉及一种恒流电路,具体涉及一种实现恒流的简洁电路。
背景技术
恒流源是输出电流保持不变的电流源,而理想的恒流源为不因负载变化而变化,不因环境温度变化而变化,内阻为无限大。可应用在需要恒流的电路中,也可应用在LED灯上。
传统的交流恒流电源大多采用AC-AC电能转换形式,通过自耦变压器将市电转换成幅值适当的交流电压,而自耦变压器的输出电压通过降压升流变压器转换为所需交流电流,在输出端采集输出电流值,反馈给控制系统,控制系统根据返回电流值与输入电流值调节自耦变压器中心抽头的变化,以调节其输出电压大小,由于自耦变压器以及降压升流变压器自身特性的限制,传统的大电流交流恒流源存在着电路复杂、体积较大、精度低、造价高等缺点。
发明内容
有鉴于此,有必要针对的问题,提供一种实现恒流的简洁电路。
一种实现恒流的简洁电路,包括:第一电阻、第二电阻、稳压器、晶体管;
所述第一电阻的一端连接稳压器的阴极和晶体管的基极,所述第一电阻的另一端作为电流输出端,所述稳压器的阳极连接第二电阻的一端,并接地,所述第二电阻的另一端连接稳压器的电压输入端和晶体管的发射极,所述晶体管的集电极作为电流输出端。
所述晶体管为NPN型晶体管。
本发明的有益效果:
本发明提出一种实现恒流的简洁电路,该电路中恒流值与Vref和外加电阻有关,可应用在需要恒流的电路中,也可应用在LED灯上。
附图说明
图1为本发明具体实施方式中一种实现恒流的简洁电路的电路图。
具体实施方式
本发明提出一种实现恒流的简洁电路,如图1所示。包括:第一电阻RB、第二电阻RE、稳压器U1、晶体管Q1;
所述第一电阻RB的一端连接稳压器U1的阴极和晶体管Q1的基极,所述第一电阻RB的另一端作为电流输出端,所述稳压器U1的阳极连接第二电阻RE的一端,并接地,所述第二电阻RE的另一端连接稳压器U1的电压输入端和晶体管Q1的发射极,所述晶体管Q1的集电极作为电流输出端。
所述晶体管Q1为NPN型晶体管。
本实施方式中,稳压器U1的型号为TL431,简单实用且精度高。TL431有良好的热稳定性,输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值,典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,参考电压源误差±1.0%,低动态输出电阻,典型值为0.22Ω,输出电流1.0~100mA,全温度范围内温度特性平坦,典型值为50ppm,低输出电压噪声。
本实施方式中,输出的恒流电流如式(1)所示:
检测电压根据Vref不同,即1.25V或者是2.5V不同。
电源通过第一电阻RB,稳压器U1提供给晶体管Q1一个稳定的偏置电压为Vb,与第二电阻RE形成电流负反馈,输出电流IOUT。
输出的恒流电流与Vref和外加电阻有关,功率晶体管选用时要考虑余量。该恒流源如与稳压线路配接,可做电流限制器用。
当电压开始升高时,流经晶体管Q1的偏流电流也增大,从而导致流经第二电阻RE的电流也大幅增大,第二电阻RE的电压降也增大,但一旦第二电阻RE电压升高,稳压器U1工作使稳压器U1的阴阳极的电流大幅增加(分流三极管的偏流电流),最终结果是使第二电阻RE的电压回到2.5V为止。因为晶体管Q1的基极偏流电流大小是很小的,它的微小变化就会带来其发射极电流的大变化,所以基极电流的变化对恒流大小的变化可以忽略不计的。所以本发明电路其输出电流几乎不受输入电压的变化影响的。
以上所述实施例仅表达了本发明的实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。
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