ZHDA118A June   2020  – April 2026 ATL431 , ATL431LI , ATL431LI-Q1 , ATL432 , ATL432LI , ATL432LI-Q1 , LM134 , LM234 , LM334 , LM4041-N , LM4051-N , REF34 , REF34-Q1 , REF35 , REF35-Q1 , TL431 , TL431-Q1 , TL431LI , TL431LI-Q1 , TL432 , TL432-Q1 , TL432LI , TL432LI-Q1 , TLA431 , TLA432

 

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  2.   使用电压基准的精密电流源和电流阱
  3.   商标
  4. 1精密电压基准
  5. 2采用电压基准的电流阱
    1. 2.1 采用并联电压基准 ATL431LI(TL431 等效)的电流阱
    2. 2.2 采用串联基准的电流阱
    3. 2.3 采用 REF3425 的电流阱
  6. 3采用电压基准的电流源
    1. 3.1 采用 ATL431LI(TL431 等效)的电流源
    2. 3.2 采用 LM4041-N 的电流源
    3. 3.3 采用串联电压基准的电流源
  7. 4总结
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

采用 LM4041-N 的电流源

不同于 ATL431LI,TI 的 LM4041-N ADJ 由于其 FB 上的反馈电压相对于阴极设计,在电流源应用中更具优势。这使得电流源配置中的 LM4041-N ADJ 能够实现 IOUT 独立于 IKA。LM4041-N ADJ 优于 ATL431LI 之处在于更高的精度和简化的原理图。

 采用 LM4041-N ADJ 的电流源图 3-3 采用 LM4041-N ADJ 的电流源
  • R1 = 输入偏置电阻 (Ω)
  • RS = 电流检测电阻 (Ω)
  • IOUT = 输出电流源 (A)
  • IKA = 阴极电流 (A)
  • VREF = 内部反馈基准(约为 1.2V)
  • hFE = 晶体管直流电流增益

供应给负载的电流由 Rs 电阻器和 LM4041-N 控制,LM4041-N 会强制在该电阻器两端产生 1.2 伏的压降。PNP 管根据来自 LM4041-N 的反馈调节流经负载的电流。如果供应给负载的电流减小,LM4041 的内部运算放大器会通过从晶体管的基极消耗更多电流,将 Rs 两端的电压重新调整到正确值。IOUT 会因基极电流而减小,可使用 hFE 计算基极电流。对于高精度应用,可以使用 PNP 达林顿管来减少基极电流消耗。