
一、四种恒流源电路的实现方法1、集成芯片2、运放搭建3、三极管电流镜电路4、DAC芯片二、具体实现方法1、集成芯片集成度高的恒流源芯片型号很多在这里介绍一种0~5mA的型号BCR 400R。使用BCR 400R产生一个4mA的恒流源。电路设计如下仿真搭建及仿真结果如下需注意一下几点关于PNP三极管Q1射基极电压大于Vebo(Vebo5V)E极和B极之间等效二极管充当稳压二极管使U1的1引脚被钳位到10V左右但它稳压值离散大实际可能在6-9V。I R 2 I_{R2}IR20.65/R38在此例中I R 2 I_{R2}IR20.65/1604mA。BCR 400R中有一个参数Reverse voltage between all terminals即任意两个引脚之间都不允许出现超过 0.5V 的反向电压。为满足恒流源能正常工作BCR 400R内的PNP管正常工作在放大区其2引脚电压要在顺从电压窗口内即对R2的阻值有要求。pin3 (15V) pin4 (≈14.35V) pin2 (10~13.7V) pin1 (10V)所以R2的阻值应该在2500~3425之间。没有Q1这一部分电路U1的1引脚直接接GND电路依旧是恒流源电路。在电源轨有高压瞬态风险、负载本来就是高电位的场景可以使用Q1。该芯片实现恒流源的精度很低不建议使用该芯片分享只是觉得这个电路很有意思。2、运放搭建利用运放虚短虚断搭建电路利用OPA333搭建1mA恒流源电路CON2与CON2-之间为负载。该电路常用于NTC/PTC测温实测该电路误差为±0.002mA。电路设计如下具体原理不再介绍。3、三极管电流镜电路利用两个PNP搭建电流镜电路实现恒流源。电路仿真及仿真结果如下工作原理及参数计算见网页电流镜电路分析psK老师太好用了。4、DAC芯片如果想要生成一个超精准的恒流源DAC芯片无疑是最佳选择。在这里推荐一款芯片DAC8760IPWPR。具体电路就不再展开了。