(电路设计方案)Howland电流泵电路.docx
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1、简单的电流源并不适合多变的负载,因为流经负载的电流会随着阻值的改变 而变化。这一问题的解决方法就是恒流源,比如HOWland电流泵电路。Howland电流泵电路于1962年由麻省理工的Bradford Howland教授发明。 它由一个运算放大器和平衡后的电阻桥组成,哪怕负载阻值改变也能维持恒定的 电流值。接下来我们来理解它的工作原理。基本Howland电流泵电路图我们运用基尔霍夫电流定律和欧姆定律,我们可以看出输出电流等于输入电 流加上R4上的电流。io = il +i2io = (VI - VLR3) + (VA - VLR4)(等式 1)RI、R2和运放组成了一个同相放大器,输入电压为负
2、载电压VLo因此可 得 VA=(I+R2R1) VL (等式 2)将等式2中的VA代入等式1可得io = (VI - VLR3) + (1 + R2 / Rl) VL -VL/R4)现在通过将io=AVl-VLRo放到等式里求解,其中A=1R1因此等效电阻 Ro=R4(R4R3)-(R2Rl)因此为了保证输出电流的恒定且与负载阻值无关,我们需要实现一个平衡的 电阻桥,即R4R3=R2R1Howland电流泵电路的仿真Howland电路是一个实现了电流恒定的理想电流源。下面的对比图你可以看 出无论负载R5的值如何改变,通过它的电流都为恒定值。所需元器件运算放大器-LM741电阻-3.9kQ2+l
3、kQ39V电源运算放大器LM741LM741运算放大器是一个直流耦合的高增益放大器,一共有8个引脚。这 里的运算放大器会作为比较器来对比两个型号,同相信号和反向信号。引脚2 为反向输入引脚,引脚3为同相输入引脚。输出引脚为引脚6。该运放的主要作用是在多种电路中进行数学运算。当同相引脚(+)的电压高于反向引脚(-)时,比较器输出为高,反之则为 低。LM741的引脚图NAB Package 8-Pin CDIP or PDIP Top ViewHowland电流泵的硬件测试根据欧姆定律,改变电阻值也会改变两端的电压值。但在理想源的作用下能 保证电流值的恒定。下面是Howland电流泵电路的硬件测试
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