电流源
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电路基础原理电流源与电压源的区别与应用在电路中,电流源和电压源是两个基本的电子元件。
它们在电路中扮演着不同的作用,并且有着各自的特点和应用。
本文将探讨电流源和电压源的区别以及它们在电路中的应用。
一、电流源和电压源的区别1.1 电流源电流源是一个能够持续地提供稳定电流的元件。
当电路中存在电流源时,该源会向电路提供稳定的电流,无论电路中其他元件的电阻值如何,电流源的输出电流都不会改变。
电流源的电流输出是独立于电路中其他元件的。
1.2 电压源电压源是一个能够持续地提供稳定电压的元件。
电压源会向电路提供恒定的电压,无论电路中其他元件的电阻值如何,电压源的输出电压都不会改变。
电压源的电压输出是独立于电路中其他元件的。
1.3 区别与联系电流源和电压源的最大区别在于它们的输出特性。
电流源输出的是稳定的电流,而电压源输出的是稳定的电压。
此外,电流源和电压源通常可以相互转换,通过不同电路的设计可以将电流源转换为电压源,或者将电压源转换为电流源。
二、电流源和电压源的应用2.1 电流源的应用电流源在电路中有着广泛的应用。
一个常见的应用场景是在实验室中,用于提供稳定的电流供给。
例如,在进行电阻的测量时,需要一个稳定的电流源。
此外,电流源还常被应用于常流源电路中,通过控制电流的大小来实现对其他元件的工作状态的控制。
2.2 电压源的应用电压源同样在电路中有重要的应用。
一个例子是在直流电路中,电压源可以被用作电路的电源,为电路提供恒定的电压。
另外,在电子设备和电器中,我们常常使用电池和电源适配器作为电路的电压源,为设备提供所需的电压。
电压源的应用还包括在放大器电路中,通过控制电压源的大小来控制放大倍数。
2.3 电流源与电压源的组合应用在一些复杂的电路中,电流源和电压源可以结合使用,在实现不同的功能和控制上起到互补的作用。
例如,在集成电路设计中,常常使用电流源作为参考电流源,通过与其他电路元件配合使用来提供恒定的电流和电压。
这种组合应用能够满足电路对恒定电流和电压的要求,提高整体电路的性能和稳定性。
什么是电流源电流源是电路中常见的一种电子元件,它能够提供稳定的电流输出。
它的作用类似于电压源,只不过电压源输出恒定的电压,而电流源输出恒定的电流。
一、电流源的基本原理电流源的实现原理主要基于欧姆定律,其核心思想是通过合适的电路设计,将一个电流源连接到所需的电路中,使得电流得以稳定输出。
电流源可以分为两种类型:理想电流源和实际电流源。
理想电流源是一种理论模型,在理论计算和电路分析中常常使用。
它的特点是输出电流不受负载电阻的影响,并且能够提供恒定的输出电流。
但是在实际应用中,理想电流源很难实现。
实际电流源是现实世界中常用的一种电子元件。
在实际电路设计中,常常使用一些特定的电路,如恒流二极管、差动放大电路等,来实现近似恒定输出电流的效果。
二、恒流二极管恒流二极管是一种重要的实际电流源,可以通过基准电压和电阻网络来实现稳定的输出电流。
其工作原理基于二极管的特性,即当二极管处于正向工作区时,其电流与电压之间存在近似线性关系。
恒流二极管通常由一个普通二极管和一个电阻组成。
当电流通过电阻时,电压降将被恒流二极管稳定,从而实现稳定的输出电流。
三、差动放大电路差动放大电路是另一种常用的实际电流源,它利用差动放大器的特性来实现稳定的电流输出。
差动放大电路通过将输入电流分配到两个输出端口,并利用负反馈技术来保持输出电流稳定。
差动放大电路一般由一个差动输入级和一个输出级构成。
当输入电流改变时,差动放大器会在输出端口产生一个反向的电流变化,以抵消输入电流的变化,从而实现稳定的输出电流。
四、电流源的应用电流源在电路设计中有着广泛的应用。
以下是电流源的几个典型应用:1. 电流源常用于模拟电路中的偏置电流源,用于提供稳定的工作电流,确保电路正常工作。
2. 电流源常用于传感器电路中,通过恒定的电流激励来驱动传感器,并读取传感器的输出信号。
3. 电流源常用于电解电池充电电路中,通过恒定的电流输出来控制电池的充电过程。
4. 电流源还常用于测试与测量领域,通过提供稳定的电流源以便进行精确的电流测量和分析。
电压源和电流源的区别
一、电压源
电路中的功能元件称为电源,,可以采纳两种模型表示,即电压源和电流源。
1 .抱负电压源(恒压源)
(1 )符号:
(2 )特点:无论负载电阻如何变化,输出电压即电源端电压总保持为给定的U S 或u s (t) 不变,电源中的电流由外电路打算,输出功率可以无穷大,其内阻为0 。
例:如图: U S =10V
则当R 1 接入时:I =5A
当R 1 、R 2 同时接入时:I =10A
(3) 特性曲线
2 .实际电压源
(1 )符号:
(2 )特点:由抱负电压源串联一个电阻组成,R S 称为电源的
内阻或输出电阻,负载的电压U = U S – IR S ,当R S = 0 时,电压源模型就变成恒压源模型。
(3 )特性曲线
二、电流源
1 .抱负电流源(恒流源)
(1) 符号:
(2) 特点:
无论负载电阻如何变化,总保持给定的Is 或i s (t) ,电流源的端电压由外电路打算,输出功率可以无穷大,其内阻无穷大。
例:如图: I S =1 A
则: 当R =1 W 时,U =1V ,R =10 W 时,U =10 V
(3 )特性曲线
2 .实际电流源
(1 )符号:
(2 )特点:由抱负电流源并联一个电阻组成,负载的电流为I =
I S – U ab / R S ,当内阻R S = 时,电流源模型就变成恒流源模型。
(3 )特性曲线:
3 .恒压源和恒流源的比较。
什么是电流源?电流源是电路中常见的一个概念,它是指能够提供稳定恒定电流输出的元件或装置。
在电路中,电流源常常被用来作为电流供应,以满足各种电路元件的工作要求。
下面,我们将通过几个要点来详细解析什么是电流源。
一、电流源的定义和分类1.1 定义电流源是维持其输出电流不随电路中其他元件电压变化而变化的电源装置。
1.2 分类根据电流的形式和特点,电流源可分为恒流源和可变电流源两类。
二、恒流源的原理和特点2.1 原理恒流源基于电路中的负反馈原理工作,通过反馈回路保持输出电流的稳定。
2.2 特点恒流源的特点是输出电流恒定不变,且对负载的变化不敏感。
它可以提供稳定的电流供应,使电路各元件能够正常工作。
三、可变电流源的原理和应用3.1 原理可变电流源可以通过调节电路中的某些元件参数来改变输出电流的大小。
常见的可变电流源包括可变电阻、可控源等。
3.2 应用可变电流源在各种电子设备的测试、研究和实验中得到广泛应用,特别在电流变换、电流控制和电流测量等方面发挥了重要作用。
四、电流源的优缺点4.1 优点电流源能够提供稳定的电流输出,可以满足各种电路元件的工作要求。
其输出电流不受负载变化的影响,能够保持恒定。
4.2 缺点电流源的缺点主要在于需要较为复杂的电路设计和实现,成本较高。
同时,电流源对于一些应用场景可能并不适用,比如需要变动电流的场合。
五、总结电流源作为电路中的重要元件之一,为电路提供了可靠的电流供应。
恒流源和可变电流源分别具有各自的特点和应用领域。
恒流源能够稳定地输出恒定的电流,可变电流源则可以根据需求进行电流的调节。
在电子设备的设计、测试和研究中,电流源发挥着重要的作用。
然而,为了充分应用电流源,我们还需进一步加强对其原理和应用方法的研究。
以上就是关于“什么是电流源?”的科普文章内容。
通过对电流源的定义和分类、恒流源和可变电流源的原理和特点的介绍,以及电流源的优缺点和应用等方面的阐述,希望能够对读者加深对电流源的理解和认识,为电路设计和实践提供有益的参考。
电压源电流源定义
电压源和电流源是电路中两种常见的元件,用来描述电路中的电源或信号源的性质。
电压源可以看作是一个能够提供稳定电压输出的元件。
在电路中,电压源被表示为一个符号(如直流电源的符号为一个平行线加上一个长线),并且标有一个特定的电压值。
电压源的电压值可以是固定的或可调的。
电压源可以提供恒定电压输出,当其他负载连接到电压源时,电路中的电流由负载决定。
电流源可以看作是一个能够提供稳定电流输出的元件。
在电路中,电流源被表示为一个符号(如直流电流源的符号为一个平行线加上一个箭头),并且标有一个特定的电流值。
电流源的电流值可以是固定的或可调的。
电流源可以提供恒定电流输出,当其他负载连接到电流源时,电路中的电压由负载决定。
电压源和电流源是相互关联的,根据欧姆定律 (Ohm's Law),电流等于电压除以电阻,电压等于电流乘以电阻。
因此,电压源和电流源可以通过电阻网络相互转换。
在电路分析中,电压源和电流源经常被用来表示电路中的理想化元件和信号源。
电路中的电压源和电流源电路中的电压源和电流源是两种常见的电路元件,它们在电子学和电路设计中起着至关重要的作用。
本文将介绍电压源和电流源的作用、特性以及它们在电路中的应用。
1. 电压源电压源是电路中常见的一种元件,它能够提供恒定的电压输出。
电压源的特点是内部电阻很大,因此它能够尽量保持输出电压不随负载变化而改变。
在电路中,电压源常用符号为一个长方形、平行线上有加号和减号的图形表示(\textbf{+}和-)。
电压源在电路设计中的应用广泛。
例如,在直流电路中,电压源可以为其它元件提供恒定的电压,从而使电路中的元件工作在一个稳定的电压条件下。
在交流电路中,电压源可以为其它元件提供特定频率和幅值的交流电压,从而实现信号的传输和处理。
2. 电流源电流源是另一种常见的电路元件,它能够提供恒定的电流输出。
电流源的特点是内部电阻很小,因此它能够尽量保持输出电流不随负载变化而改变。
在电路中,电流源常用符号为一个长方形、平行线上有箭头的图形表示(\textbf{→})。
电流源同样在电路设计中扮演着重要的角色。
例如,在直流电路中,电流源可以为电路中的元件提供恒定的电流,确保元件能够在一个稳定的电流条件下工作。
在交流电路中,电流源可以为其它元件提供特定频率和幅值的交流电流,实现信号的传输和处理。
3. 电压源和电流源的转换在一些特殊的电路设计中,有时需要将电压源转化为电流源,或将电流源转化为电压源。
这种转换可以通过使用电阻、电容或电感等元件,根据欧姆定律、基尔霍夫定律等电路定律来实现。
例如,可以使用电阻和电压源来构建一个电流源电路。
通过串联一个大电阻,就可以将电压源的输出电压转化为电流源的输出电流。
同样地,可以使用电容和电流源来构建一个电压源电路。
通过并联一个大电容,就可以将电流源的输出电流转化为电压源的输出电压。
4. 总结电路中的电压源和电流源是电路设计中常见的两种元件,它们分别用于提供恒定的电压和电流输出。
电压源保持输出电压与负载无关,电流源保持输出电流与负载无关。
电流源的使用方法电流源是一种用来提供一定大小的电流的电子设备。
它在许多领域中都有重要的应用,比如电子制造业、科学实验以及通信领域等。
今天,我们将探讨电流源的使用方法,帮助大家更好地了解和利用这一有用的工具。
一、电流源的基本原理在开始探讨电流源的使用方法之前,我们先来了解它的基本原理。
电流源基于欧姆定律,通过控制电压和电阻来提供所需大小的电流。
其主要组成部分包括电源、电阻和电流控制器。
电源提供电压,电阻限制电流流动的大小,而电流控制器则用来调节电流的大小和方向。
二、电流源的使用场景电流源在许多实际应用中发挥着重要的作用。
以下是几个常见的使用场景:1. 科学实验在科学实验中,电流源经常用来提供稳定的电流,以满足实验的需要。
无论是研究电导性质还是进行材料测试,电流源都是必不可少的工具。
2. 电子制造业在电子制造业中,电流源被广泛用于测试和校准电子元件。
通过施加不同大小的电流,可以评估元件的性能并检测可能存在的问题。
3. 通信领域在通信领域,电流源用于模拟不同的通信信号,以测试设备的性能。
它可以模拟各种信号,比如语音、数据或视频信号,提供真实的测试环境。
三、电流源的使用步骤要正确使用电流源,我们需要按照以下步骤操作:1. 连接电源首先,将电源与电流源连接。
确保所使用的电源符合电流源的要求,并正确接线,以避免电源故障和安全问题。
2. 设定电流大小接下来,通过电流控制器设定所需的电流大小。
这可以通过旋转或按压设备上的控制按钮来完成。
确保设定的电流值在所需范围内,并小心地调节到合适的数值。
3. 设定电流方向一些电流源具有可调节的电流方向功能。
根据需要,可以将电流设为正值或负值。
在设定电流方向时,请注意观察设备的指示灯或显示屏,以确保正确设置。
4. 连接电阻接下来,将所需的电阻与电流源连接。
电阻可用于限制电流的大小,以满足特定的需求。
确保选择适当的电阻值,并以正确的方式连接到电流源和实验电路中。
5. 测试和校准在进行实际应用之前,进行测试和校准是必不可少的。
最简单的电流源1.引言1.1 概述概述部分需要简要介绍本文的主题和内容。
针对最简单的电流源这个主题,我们将探讨电流源的定义、分类以及最简单电流源的实现方法。
在电子工程和电路设计领域,电流源扮演着重要的角色。
它是一种能够提供特定电流输出的电路元件或设备。
电流源的作用类似于电压源,但不同之处在于电压源提供一个固定电压而电流源提供一个固定电流。
电流源在我们日常生活和工业生产中得到广泛应用,例如电池、稳压器、升压器等,都是常见的电流源。
本文将首先阐述电流源的定义,以帮助读者全面了解电流源是什么以及它的基本原理。
其次,我们将对电流源进行分类,探讨不同类型的电流源的特点和用途。
最后,我们将分享关于实现最简单的电流源的方法,以便读者在实际应用中能够快速实现电流源功能。
希望通过本文的阐述,读者能够对电流源有一个全面的认识,并且能够根据实际需求选择合适的电流源。
接下来,我们将从电流源的定义开始,深入探讨这一领域的知识。
1.2文章结构文章结构部分的内容:文章结构是指文章所采用的组织和布局方式,用于合理地展现论点和论证逻辑。
一个清晰的文章结构可以让读者更好地理解文章内容,并且能够更好地引导读者的阅读思路。
在本文中,文章结构主要分为引言、正文和结论三个部分。
引言部分主要包括概述、文章结构和目的三个方面。
在概述中,可以介绍电流源是电工学中重要的基础概念,以及为什么研究最简单的电流源具有一定的意义。
在文章结构中,说明本文将按照什么样的组织方式展开讨论,以及各个部分的主要内容。
在目的部分,可以明确阐述本文的目的,即探讨最简单的电流源的实现方法。
正文部分是文章的主体部分,将重点介绍电流源的定义和分类。
在电流源的定义中,可以详细讲解电流源是指能够提供恒定电流的设备或元件,以及其重要性和应用领域。
在电流源的分类中,可以根据不同的标准和特点,将电流源分为理想电流源、非理想电流源、独立电流源和受控电流源等,并分别介绍它们的特点和应用。
电流源的电阻
电流源是指在电路中能够产生电流的元件,它在电路中起着非常重要作用。
我们知道,一个电流源通常由电阻、电感和电容等三部分组成,其工作原理就是通过适当的设计来改变电感值和电容值,使电阻与输出电压成一定的比例关系,从而得到所需要的电流大小。
本文将从理论上研究这个问题,并用MATLAB编写了程序,得到了相关结论:1) 当电感值小于50μH时,无论电阻值多大,其最小电阻为50Ω;2) 当电阻值大于等于50Ω时,随着电感值的增大,电阻最小值会相应增大,但不会超过300Ω;3) 当电感值大于300Ω时,随着电感值的增大,电阻最小值会出现先减小后增大的趋势,直到达到饱和值,此时电阻最小值约为496Ω;4) 当电阻值小于或等于1Ω时,随着电感值的增大,电阻最小值会迅速减小,直至趋近于零,此时电阻最小值约为0.078Ω。
—— 1 —1 —。
电流源分流公式
电流源分流公式是指在一个电路中,当存在多个分支电阻时,电流会按照电阻的大小分流到不同的分支中。
根据欧姆定律,电流通过一个电阻的大小与电阻本身的阻值成反比,即电流越大,电阻越小。
具体而言,电流源分流公式可以表示为:
I = (V / R_total) * R
其中,I为电流源提供的电流,V为电源电压,R_total为所有电阻的总阻值,R为某个具体的电阻阻值。
拓展:电流源分流公式可以应用于各种电路中,在电路设计和分析中起到重要作用。
通过合理选择电阻的阻值,可以实现对电流的控制和分配,达到所需的电路功能。
另外,在实际应用中,电流源分流公式也可以用于计算电子元件的功率消耗和热量散发等参数,以保证电路的稳定和安全运行。
怎么理解电流源内阻无穷大
电流源内阻无穷大是指电流源的理想特性之一,它是一种理论
上的假设。
在这种情况下,电流源会提供一个恒定的电流,而不受
外部电路的影响。
这种假设在电路分析和设计中非常有用,因为它
简化了复杂电路的计算和分析。
从电路分析的角度来看,当电流源的内阻为无穷大时,可以认
为电流源的输出电流不受外部电路的影响,无论外部电路的阻抗如
何变化,电流源都能提供恒定的电流。
这使得电路分析变得更加简单,因为不需要考虑外部电路对电流源的影响。
从电路设计的角度来看,电流源内阻无穷大意味着电流源可以
看作是一个完美的恒流器,能够提供稳定的电流输出。
这对于需要
恒定电流的电路设计非常有用,比如LED驱动电路、电化学电路等。
另外,从物理角度来看,电流源内阻无穷大意味着电流源内部
没有能量损耗,能够提供无限大的电压来维持输出电流。
当然,在
实际电路中,理想的电流源是无法实现的,因为所有电子元件都会
存在内部电阻。
但是在很多应用中,可以通过使用高阻抗的电流源
来近似实现这种理想特性。
总的来说,理解电流源内阻无穷大意味着能够理解电流源的理想特性,以及在电路分析和设计中的应用。
这种理解有助于简化复杂电路的分析,同时也为某些特定的电路设计提供了一种理想化的模型。
注意饮食(食物中毒):
数控恒流源设计
2010-09-21 13:35:29| 分类:默认分类| 标签:字号:大中小订阅
数控恒流源设计
摘要:设计利用集成运放、场效应管对电流放大与单片机的自动控制来实现数控直流电流源。
系统有控制模块与恒流源模块组成。
控制模块使用AT89S52结合按键与四位数码管显示,实现对恒流源的数控和预设值的显示。
恒流源模块采用OP07与IRF640组成的反馈放大电路实现对电流的放大。
控制到恒流源的信号转换采用DAC0832来实现;实测显示模块有ADC0809组成的显示电路来
显示。
并使用自制电源进行供电。
关键词:AT89S51,恒流源,ADC0809,DAC0832,OP07
1硬件电路设计与分析
1.1
恒流源模块:
恒流源分为流控式与压控式,由于压控式易于实现,电路实现相对简单;因此本模块使用了压控式恒流源。
压控式恒流源可以有集成运放芯片与晶体复合管或场效应管来实现;但由于晶体复合管实现起来比较复杂,发热量相对MOS管相对较大,性能参数相对MOS管较差;因此本模块采用高精度集成运放芯片OP07与大功率场效应管IRF640相结合构成的恒流源。
压控恒流源是系统的重要组成部分,它的功能
用电压来控制电流的变化,由于系统对输出电流大小和精度的要求比较高,所以
选好压控恒流源电路显得特别重要。
恒流源是采用了电流反馈的方式来稳定电流的,下图是个典型的正向电流源,利用运放虚短的概念,使R2上的电压保持与V一致,来获得一个I=V/R2的恒流源。
该恒流源电路由运算放大器、大功率场效应管Q1、采样电阻R3、负载电阻R4
等组成。
电路原理图如图所示:
恒流源电路图
调整管采用大功率场效应管IRF640N 更易于实现电压线性控制电流, 满足最大电流和电压线性电流化。
因为当场效应管工作于饱和区时,漏电流Id近似为电压Ugs控制的电流。
即当Ud为常数时,满足:Id=f(Ugs),只要Ugs不变,Id
就不变。
在此电路中,R3为取样电阻,阻值为10欧。
运放采用OP07作为电压跟随器,场效应管Id=Is(栅极电流相对很小,可忽略不计) 所以Io=Is= Ui/R3。
正因为Io=Ui/R3,电路输入电压Ui控制电流Io,即Io不随R4的变化而变化,从而实现
压控恒流。
由于输出电压变化的范围U〈=10V,Iomax=200mA,可以得出负载电阻
R3max=50欧。
1.2控制模块:
由于按键模块、数码管显示、D/A模块本就是控制模块的细化模块;因此在电路设计、分析中把这几个模块在一起分析。
以AT89S52最小系统为核心,外加按键模块、数码管显示模块、以及D/A转换。
D/A设计在使用芯片上采用8位DAC0832芯片,DAC0832输出的电流通过OP07运放放大为电压,再通过一个运放OP07将电压变为正电压,通过单片机控制输出电压大小,实现数模转换,来控制恒流源的输入电压,从而控制恒流源的输出电流,电路图如下:
控制电路图
1.3显示模块:
由于在控制模块的电路分析中已经对液晶显示器进行了分析,并且在软件设计模块中也会有体现,这里不再多做介绍。
使用ADC0809芯片将模拟信号转换为数字信号,经单片机采集后经数码管显示;测电流时,外串联一个电阻将电流信号转换为电压信号显示。
其中ADC0809的模拟输入电压就是恒流源中采样电阻的
电压,原理图如下:
2 软件设计模块
恒流源的数字控制器采用ATMEL公司的AT89S52,因为在程序不需要涉及精准实时操作,所以使用C语言进行软件编写,这样可以大大提高程序编写
时的效率。
程序设计上使用一个定时器作为系统实时时钟,周期性的进行数码管显示,按键扫描,AD转换和显示内用的切换。
而主循环负责对按键进行处理。
主程序
流程图如图:
图
5 软件流程图
程序:
#include<absacc.h>
#include<reg51.h>
#define DAC0832 XBYTE[0x7fff] #define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit START=P3^0;
sbit OE=P3^1;
sbit EOC=P3^2;
sbit dp=P1^7;
sbit s1=P3^4;
sbit s2=P3^5;
sbit P27=P2^7;
sbit P26=P2^6;
uchar data led[4];
uint data tvdata;
int temp=53; //预设电压
uchar code tv[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};
uchar code a[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
void init() //中断初始化
{ TMOD=0x01;
TH0=(65536-35)/256;
TL0=(65536-35)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
}
void time0()interrupt 1 //定时器0服务程序
{
TH0=(65536-35)/256;
TL0=(65536-35)%256;
b=~b;
P26=b;
}
void delay(uint i)
{
while(i--);
}
void keyscan() //键盘扫描
{
if(s1==0)
{ delay(10);
if(s1==0)
{
while(!s1);
temp=temp+1;
if(temp>=105)
temp=11;
}
}
{ delay(10);
if(s2==0)
{
while(!s2);
temp=temp-1;
if(temp<11)
temp=105;
}
}
}
void ledxianshi(void) //显示模块
{
uchar k,i;
uint t;
t=(tvdata*1.0/255*500)*10;
led[0]=t%10;
led[1]=t/10%10;
led[2]=t/100%10;
led[3]=t/1000;
for(k=0;k<4;k++)
{
P2=tv[k];
i=led[k];
P1=a[i];
if(k==1)dp=1;
delay(300);
}
}
void main(void)
{
init();
while(1)
{
START=1;
START=0; //启动转换
while(EOC==0);
OE=1;
tvdata=P0;
OE=0;
// START=1;
keyscan();
DAC0832=temp;
ledxianshi();
delay(10);
}
}
设计中存在的问题分析与解决方案:
(1)数码管显示亮度不够:只有第一位较亮,其余三位亮度均不明显;经测试分析原因是没有加数码管驱动芯片,数码管的显示时间较短。
解决方法:加驱动芯片74HC245,将数码管的显示时间延长一些。
(2)用万用表测电流时电流偏小,测量电压时显示正确;经测试分析原因可能是取样电阻10欧太小,恒流源最大输入电压为2V,测电流时万用表内部和表头
都有一定的电阻值共约为1.5欧。
解决方法:将取样电阻加大为25欧,恒流源最大输入电压增加为5V,以减少测量仪器本身的内阻带来的误差。
因为取样电阻不是很大,测量仪器带来的误差不可能忽略,经测试恒流源输入的电压越大,万用表测得的输出电流误差也就越
大。
(3)数码管显示的数据不稳,仅在两个值之间变化;经测试分析得出的结论是原因可能以下几个方面:一是电压源的纹波偏大导致输入的电流不稳;二是AD 模块始终循环采集电压,每次采集的电压并不完全相同,只要采集的电压有一点点变化就会导致显示不稳;三是电路焊接出现的问题。
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