01 电流镜电路一、前言  这是一个电流镜电路。  如果希望输出电流小于参考电流。   可以在T2晶体管发射极增加一个电阻。 这样可以使得输出电流小于参考电流。  它们之间的函数关系。  在这篇文章中给出。    下面通过实验测试一下这个关系。二、实验结果  在面包板上搭建测试电路。  R1使用固定电阻, 4.722kΩ。  R2 使用一个可编程电阻箱, QR10,  可以通过编程设置不同的            
                
         
            
            
            
            电路模型和电路定律实际电路:由电工设备和电气器件按预期目的连接构成的电流的通路。功能:a 能量的传输、分配与转换;b 信息的传递、控制与处理。共性:建立在同一电路基础上电路模型:反映实际电路部件的主要电磁性质的理想电路元件及其组合。电流和电压的参考方向电流:带电粒子有规则的定向运动 单位A(安培)电流强度:单位时间内通过导体横截面的电荷量规定正电荷的运动方向为电流的实际方向1kA=103A 1mA            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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                            2024-10-28 21:07:25
                            
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            电流镜是模拟集成电路中普遍存在的一种标准部件,它也出现在一些数字电路中。在传统的电压模式运算放大器设计中,电流镜用来产生偏置电流和作为有源负载。在新型电流模式模拟集成电路设计中,电流镜除了用来产生偏置电流外,还被广泛用来实现电流信号的复制或倍乘,极性互补的电流镜还可以实现差动一单端电流信号的变换。电流镜不仅是设计集成电路的基本单元电路,而且它本身就是一种典型的电流模式电路,在一些电流模式系统(例如            
                
         
            
            
            
                   为了提高电源的效率和功率密度,尤其是低输出电压的应用场合,同步整流是不可或缺的。          图1-1 反激输出二极管损耗   比如上图的反激电源如果输出二极管 Vf=0.7V,输出电压 Vout=3V 则效率不会高于3/(3+0.7)=81%。为了提升效率一般会选用低导通压降的肖特基二极管,相对于肖特基二级管采用同步整流可以进一步提升效率。          图1-2 普通二            
                
         
            
            
            
            电流镜是模拟电路里的一个基本单元,可以用于复制电流,也可以用作给差分对做负载。作为一个模块,一般设计考虑的参数包括电流的匹配,输出阻抗,输入阻抗,输出电压范围,有时还包括噪声。而可以调整的参数就包括电路的拓扑结构,管子的w和l。这些书上都讲了很多,我也不多罗嗦了。在实际设计中,一般也很少把这么小的模块单独拿出来提些指标出来。所以很多时候是自己根据电流镜所处的环境心中有个明确的概念就可以了。比如一般            
                
         
            
            
            
            文章目录前言一、从集成运放说起二、聊聊镜像电流源1.先放结论/公式2.扯开来说3.对电路的分析三. 拓展总结 前言  很多小伙伴学习到镜像电流源时往往是一头雾水,而又恰逢学习到差分放大电路和集成运放这些章节,所以学习起来困难很大。因此本文致力于简洁地介绍什么是镜像电流源、简单地分析一下镜像电流源、考试中的它以及实际电路搭建中的镜像电流源。 一、从集成运放说起集成运放电路由输入级,中间级,输出级和            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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                            2024-04-27 23:13:06
                            
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            IC偏置设计基于恒流源技术。在IC中的一个特定的区域,会生成一个精确的DC电流,这称为 参考电流 ,之后通过电流镜复制到各个所需支路,并且通过电流舵进行电流转向。这项技术为IC的多级放大器提供了稳定精确的电流。基本MOSFET恒流源下图展示了一个MOSFET恒流源: 图中关键的部件是晶体管  ,它的漏极和栅极相连。因此 参考电流和输出电流存在比例关系:这是一个有趣的结果,输入输出电流只和晶体管的尺            
                
         
            
            
            
            常见的电流源偏置电路在介绍gm/Id的集成电路设计方法时,有一个实例就是设计一个简单的电流源偏置,关于电流源偏置的原理也在其中仔细推导。  上图中的两个电路结构是应聘模拟集成电路设计岗位时最常见的电路结构之一,经常有面试官拿这个结构出一些问题。问题很简单:假设所有MOS管都工作在饱和区,NMOS尺寸比例如图中标注所示(K>1),那么上图中哪个电路工作的更好,给出合理的理由?有两个关于该电路的            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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                            2024-08-09 18:53:14
                            
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            电流采样电路的核心功能是将被测电流(通常是高功率回路的大电流)转换为可测量、可处理的电压信号,供后续电路(如 ADC、比较器、控制器)分析或控制。其组成通常包括采样元件、信号调理电路和隔离 / 保护电路三部分,具体如下:一、核心采样元件(电流→电压转换)这是采样电路的 “前端”,负责将电流信号直接转换为电压信号,常见有 3 类:采样电阻(Shunt Resistor)原理:利用欧姆定律(\(V=I            
                
         
            
            
            
            电流流向:NPN三极管:电流方向为基极流向发射极(驱动电流从基极流入),集电极流向发射极。PNP三极管:电流方向为发射极流向基极(驱动电流从基极流出),发射极流向集电极。PNP的电流方向是从下往上流的,但是在实际电路图中,大多还是发射极连接高电平的,这点要特别注意,和上面的图片做对比会更好,总之电流是E到C。和NPN管子相反         &nb            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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                            2024-07-09 20:00:26
                            
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            前言 
本文为我自己的学习笔记,属于Cadence Virtuoso系列的进阶部分,采用的软件版本是Cadence Virtuoso IC617。其他文章请点击上方,看我制作的Cadence Virtuoso专栏内容。 
在前面的两篇文章中,分别记录了如何用工艺参数或gm/id去设计一个运放,但在其中还有一个问题需要解决,那就是电流源。在前面的设计中            
                
         
            
            
            
            电流的测量1.电阻采样法 用电阻做采样,一般就是讲电阻放置在需要采样电流的位置,通过测量电阻两端的电压值来反馈,进而确定电路中的电流大小。那么采样电阻的阻值一般要求比较小,这样才能让放进去的电阻不影响原电路中电流大小,以确保采样精准。2.互感检测法 互感检测法,一般用在高电压大电流场合(交流)。在互感电路中,当主绕组流过大小不同电流时,副绕组就感应出相应的高低不同的电压。将互绕组的电压数值读出,就            
                
         
            
            
            
            5.1 基本电流镜电流源是模拟IC的基本模块,用途包括Load、差分对的尾电流Bias... 如何获得稳定(PVTL,自激)的电流源? P:不同wafer的相差100mV; V:允许变换±10% T:迁移率和阈值电压是温度的函数。 设计思想:对基准电流(不随PVT变化)进行复制。 复制方法:用二极管连接的MOS产生基准电流的反函数即,再将其镜像到另一个MOS。 从而避免了定义电压,用尺寸比定义电流            
                
         
            
            
            
            其实电流型和电压型传感器都是属于模拟传感器,现在比较流行的反而是数字型传感器,更加符合大数据中的边缘计算的特征。接下来按照下面顺序进行回答和分析:1、电压传感器特点2、电流传感器特点3、电压传感器和电流传感器的区别4、数字型传感器(补充知识)一、电压传感器原理        电压输出的压力传感器 
   1、早期的变送器大多为电压输出型,即将测量信号转换为0-5V电压输出,这是运放直接输出,信号功            
                
         
            
            
            
            文章目录1. Current repeater circuit2. Widlar 电流镜2.1 分析3. 带有源负载的差分放大器3.1 电压增益  电流镜电路可以创造一个很好的温度补偿电流源,常被用于集成电路设计中。  本电路所有的晶体管都是用同一块硅同时制作的,因此,他们拥有共同的温度特性,这是电路能够有效工作的关键条件  下图是一个电流镜电路: 由于晶体管特性相同,T1上的电压  和T2上的            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            一、电路分享二、电路详解电路中电流采样主要通过电阻R1和芯片LTC6102进行1、LTC6102简介             
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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                            2022-12-14 10:20:09
                            
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            目录:一、KCL与KVL1、定义2、例题二、电压源、电流源、受控源性质1、独立电源2、受控电源3、计算要点★4、支路电流法5、节点电压法6、网孔电流法7、叠加定理8、戴维南与诺顿定理9、例题三、电压电流源的应用1、电流源等效2、电桥电路3、双电源供电四、阻抗和导纳、相量法1、复数2、电阻/电感/电容的阻抗3、相量图(Phasor Diagram)★4、复阻抗与复导纳5、例题五、正弦交流电路的功率1            
                
         
            
            
            
            一、电流 1、电流的形成: 形成电流 2、电流方向的规定: 3、当电路闭合时在电源外部,电流的方向是_________ 二、电路: 1、电路的构成: 、 、 、 。 2、电路中元件的作用: (1)电源: 的装置。 能转化为 能 (2) 用电器: 的装置。 能转化为 能 (3)开关: 电路的 (4)导            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
                                                                                        原创
                                                                                    
                            2022-02-10 17:35:40
                            
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            ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
                                                                                        转载
                                                                                    
                            2014-12-23 19:23:00
                            
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            上拉电阻是用来解决总线驱动能力不足时提供电流的,一般说法是拉电流。下拉电阻是用来吸收电流的,也就是灌电流。在数字电路中,拉电流和灌电流是衡量电路输出驱动能力(注意:拉、灌都是对输出端而言的,所以是驱动能力)的参数。在集成电路中,拉电流输出和灌电流输出是一个很重要的概念。一、什么是拉电流由于数字电路的输出只有高、低(0,1)两种电平值,高电平输出时,一般是输出端对负载提供电流,其提供电流的数值叫“拉            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
                                                                                        原创
                                                                                    
                            2024-02-19 22:48:24
                            
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