你好,请帮我分析一下这个三极管恒流电路原理。

2024-12-04 01:12:06
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回答1:

由于晶体管在基极电压0.6V时开始导通。所以当R2上电压超过0.6V时,Q2导通,Q1基极一部分电流通过Q2流入地,这样Q1电流不会再增加,电路就会处于一个平衡状态。该恒流大小
I=0.6V/39Ω=15.38MA。也可以取消Q2,在Q1基极串两只二极管到地,跟这电路差不多的。这也是功放差分极常用的两种恒流源电路。

回答2:

不好意思回答得晚了。
导通原理(LED点亮原理):
不看Q2,只看Q1组成的电路,就是一个简单的放大电路:Q1在R1的偏置作用下导通,集电极电流点亮LED。
Q1集电极电流的大小主要由几个方面决定:1,三极管放大倍数越大电流越大。2,R1越大电流越小。3,R2越大电流越小。4,电源电压越高电流越大。5,三极管温度越高电流越大。

恒流原理:
恒流作用是依靠负反馈来完成的。
一,R2的恒流作用。假设某个原因让Q1集电极电流变大,那么R2两端的压降变大,即Q1的射极电位升高(对于Q1的偏置来说等于基极电压下降),于是Q1基极电流变小,集电极电流也就变小,与前面的假设相反,等于说Q1集电极电流不可能真的变大。
二,Q2的恒流作用。假设某个原因让Q1的集电极电流变大,那么R2两端的压降就要变大,即Q2的基极电压升高,对于Q2来说就是偏置升高,那么Q2的集电极电流就要变大。Q2的集电极与是接在Q1的基极的是共用R1提供的电流的,Q2的集电极电流变大了,就要分走了一些本属于Q1基极的电流,于是Q1基极电流变小,集电极电流当然就变小了了。与前面的假设相反,等于说Q1集电极电流不可能真的变大。
这两个负反馈的结果就是Q1的集电极电流不会因什么原因变大,反之也不会变小,而是无论如何都是恒定不变的(当然这是理想化,实际电路不会这么完美)。