3.5V电源、工作稳定的低电压、低功耗基准电压发生电路
低功耗 低电压 电源 基准电压 2021/09/25
国际半导体公司的LIv13 34是三端子调节器,可用外接电
驵RaEr设定I+= 66.7×1 0- 3/RSET的电流,如RSET=6.8Q
~68 k0,啦|j可获得1UA ~lOmA的恒定电流,调整率为
0. oz“-/v.
具体应用实例有:用3. sv以上的电压置偏低电流带隙
基准电压二极管。如果工作电流在lO“A盥上,则决定恒漉
电路的电流调整电阻Ri可用下式计算:
其他的应用侧子还有:用来设定可缟程OP放大器的工
作电流,也可用于锯齿波发
生电路、限挠器,与外接二
极管缎台起来的基准电压发
生器等。可广眨用于恒流置
偏a
电路的主要功能是什么?
该电路的主要功能是为需要恒流置偏的场合提供稳定的基准电压。通过外接电阻RSET,可以在1UA~10MA范围内随意设定输出电流。特别地,当I+=10UA时,为保证恒流,所需的端电压仅为0.7V,这在低电源电压的电池驱动电路中能有效提高电压利用率。
电路的工作原理是怎样的?
该电路采用了国际半导体公司的LM334三端子调节器,通过外接电阻RSET来设定输出电流。具体地,输出电流I+与RSET的关系为I+=66.7*10^-3/RSET。例如,当RSET的阻值在6.8欧到68千欧之间时,可以获得1UA到10MA的恒定电流,调整率仅为0.02%/V。
电路有哪些具体的应用实例?
该电路的具体应用实例包括使用3.5V以上的电压置偏电流带隙基准电压二极管,设定可编程OP放大器的工作电流,以及用于锯齿波发生电路、限流器、与外接二极管组合起来的基准电压发生器等。这些应用都体现了该电路在恒流置偏方面的广泛适用性。
如何计算电流调整电阻R1的值?
如果工作电流在10UA以上,决定恒流电路的电流调整电阻R1的值可以用下式计算。然而,具体的计算公式并未在参考文章中给出,需要根据具体的电路设计和需求进行计算。
有哪些方法可以降低电路的功耗?
为了降低电路的功耗,可以采用低功耗型的电子元件,如低功耗Op放大器。此外,通过选用高阻值的置信电阻,尽量降低消耗电流,也是降低电路功耗的有效方法。例如,参考文章3中提到的低功耗基准电压电路就采用了可用30UA置偏的低功耗基准电压用IC(LM385)。
如何确保电路的稳定性和可靠性?
为了确保电路的稳定性和可靠性,需要选用高质量、性能稳定的电子元件,并进行合理的电路设计。此外,在电路制作过程中,需要严格遵守制作工艺和测试标准,确保每个元件和每个焊接点都符合要求。在电路使用过程中,还需要注意电源的稳定性和环境温度等因素对电路性能的影响。
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