<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"
<title>
proudové zrcadlo
</title>
<link rel="StyleSheet" href="styl2.css" type="text/css" title="druhy_styl">
<link rel="StyleSheet" href="styl.css" type="text/css" title="prvni_styl">
<link rel="alternate stylesheet" type="text/css" title="Print" href="print.css">
<script language="JavaScript" type="text/javascript" src="menu.js"></script>
</head>
<body lang="CS">
<div class="Header">
<p class="Header">
<img border=0 width=273 height=57 src="mlab01.gif" alt="MLAB online">
<hr class="Header" color="#808000" size="3">
</p>
</div>
<div class="Section1">
<p class="Titul">
Proudové zrcadlo
</p>
<p class="Autor">
Milan Horkel
</p>
<p class="MsoSubtitle">
Zdroje proudu jsou pøi konstrukci integrovaných obvodù asi stejnì dùleité, jako obyèejný
rezistor pro bìné tranzistorové obvody. Zdroje proudu se èasto pouívají místo
zatìovacích odporù v kolektorech zesilovacích stupòù a v diferenciálních stupních
(operaèních) zesilovaèù.
</p>
<h1>
1.Jednoduchý zdroj proudu
</h1>
<p>
<img width="242" height="255" src="pic/image001.gif" alt="Image"> <img width="234" height=
"255" src="pic/image002.gif" alt="Image">
</p>
<p>
Tento zdroj proudu funguje tak, e se napìtí na Zenerovì diodì zesiluje emitorovým
sledovaèem (zesilovaèem se spoleèným kolektorem) tak, e na odporu Re je napìtí Uz zmenené
o úbytek na pøechodu B-E (cca 0.7V). Pokud toto napìtí klesne, poteèe vìtí proud
pøechodem B-E a tranzistor se bude otevírat a bude tak do Re propoutìt vìtí proud a
naopak.
</p>
<p>
Protoe proud kolektorem je prakticky stejný jako proud emitorem (je mení o proud báze,
který je beta krát mení) bude se tranzistor otevírat a zavírat tak, aby proud zátìí byl
stále stejný.
</p>
<p>
Toto schéma ukazuje konkrétní pouití zdroje proudu pro nabíjeèku NiCd akumulátorù v
reimu konstantního proudu.
</p>
<p>
Zdroj proudu mùe fungovat pouze v pøípadì, e je napájecí dostateènì velké na to, aby pøi
nastaveném proudu zbylo jetì nìjaké napìtí i na tranzistor.
</p>
<p>
Velikost napájecího napìtí je omezeno maximálním napìtím, které tranzistor snese a
maximálním výkonem, který je moné na tranzistoru uchladit.
</p>
<p>
<img width="359" height="166" src="pic/image003.gif" alt="Image">
</p>
<p>
To je principálnì stejný zdroj proudu. Obvod LM317 se snaí udrovat mezi vývody OUT a ADJ
konstantní napìtí 1.25V. Tím je dán proud rezistorem Re a tím i zátìí. Pøesnost je zde
ponìkud zhorena proudem Iq ze vstupu ADJ stabilizátoru.
</p>
<h1>
2. Tranzistor jako dioda
</h1>
<p>
<img width="107" height="255" src="pic/image004.gif" alt="Image">
</p>
<p>
U tranzistoru zapojeného podle obrázku se proud procházející rezistorem P rozdìlí na proud
báze a proud kolektoru podle proudového zesilovacího èinitele tranzistoru:
</p>
<p>
<img width="73" height="19" src="pic/image005.gif" alt="Image">
</p>
<p>
Tranzistor se bude otevírat do té doby, a bude napìtí na bázi (a kolektoru) zmení na cca
0.7V.
</p>
<p>
Takto zapojený tranzistor se bìnì objevuje v integrovaných obvodech v místech, kde je
potøeba posunout napìtí o cca 0.7V.
</p>
<h1>
3. Proudové zrcadlo
</h1>
<p>
<img width="193" height="215" src="pic/image006.gif" alt="Image">
</p>
<p>
Uvedené zapojení se jmenuje proudové zrcadlo, protoe nastavený proud Iref na vstupu urèuje
proud zátìí Iz. Pokud jsou oba tranzistory stejné a mají stejnou teplotu bude:
</p>
<p>
<img width="48" height="19" src="pic/image007.gif" alt="Image">
</p>
<p>
První tranzistor funguje jako dioda a pokud jsou oba tranzistory stejné a mají stejnou
teplotu poteèe do báze druhého tranzistoru stejný proud jako do prvního tranzistoru.
</p>
<p>
<img width="51" height="19" src="pic/image008.gif" alt="Image">
</p>
<p>
Tím je druhý tranzistor otevøený pro stejný proud jako tranzistor první.
</p>
<p>
<img width="199" height="250" src="pic/image009.gif" alt="Image">
</p>
<p>
Toto je stejné zapojení ale s konkrétními proudy a napìtími. Je vidìt, e pøevodní pomìr
zrcadla není pøesnì 1:1 ale èást referenèního proudu se spotøebuje pro napájení bází obou
tranzistorù. Pøesnost je tím lepí, èím je vìtí zesílení obou tranzistorù.
</p>
<p>
U integrovaných obvodù je obtíné dosáhnout konkrétní velikosti zesílen, ale je snadné
vyrobit tranzistory, které jsou stejné.
</p>
<p>
<img width="244" height="250" src="pic/image010.gif" alt="Image">
</p>
<p>
Pokud vezmeme dva obyèejné tranzistory bude pøevodní pomìr zrcadla urèitì jiný ne 1:1 ale
zrcadlo bude pìknì fungovat. Váným problémem ale bude udrení shodné teploty obou
tranzistorù. Protoe na teplotì závisí napìtí Ube (vyí teplota znamená nií napìtí na
diodì Ube) bude se pøevodní pomìr zrcadla mìnit s rozdílem teploty obou tranzistorù.
</p>
<p>
Zrcadlo mùe zrcadlit referenèní proud do vìtího poètu výstupù. Tranzistor Q2 není nijak
zvlátní, to se jen kreslí báze jako by byla prùchozí aby bylo schéma pøehlednìjí.
</p>
<p>
Pokud konstruktér integrovaného obvodu potøebuje jiný pøevodní pomìr ne 1:1 tak udìlá
nìkteré výstupní tranzistoru vìtí a nìkteré mení.
</p>
<p>
Vìtí tranzistor si mùeme pøedstavit jako nìkolik malých tranzistorù spojených paralelnì.
Tedy i výstupní proud bude vìtí.
</p>
<p>
<img width="212" height="250" src="pic/image011.gif" alt="Image">
</p>
<p>
Poslední zapojení ukazuje, jak zlepit pøesnost zrcadlení referenèního proudu. Tranzistor
Q3 funguje jako emitorový sledovaè a napájí báze Q1 a Q2 ani by podstatnì uíral
referenèní proud.
</p>
<p>
Napìtí na kolektoru Q1 bude cca 2x0.7V.
</p>
<h1>
4. Kde se proudové zrcadlo pouívá
</h1>
<p>
Struènì øeèeno, proudové zrcadlo se pouívá ve vech analogových integrovaných obvodech i
v mnohých èíslicových integrovaných obvodech. Pouití proudového zrcadla a zdroje proudu
jako zátìe pro tranzistory, které zesilují uiteèný signál pøináí obrovské výhody:
</p>
<ul type="disc">
<li>Zesilovaèe zesilují nezávisle na velikosti napájecího napìtí
</li>
<li>Zesilovaèe mohou zesilovat velké signály bez zkreslení
</li>
<li>Rozkmit signálù mùe být témìø pøes celý rozsah napájení
</li>
<li>Obvod se obejde bez rezistorù, které zabírají velkou plochu na èipu
</li>
</ul>
<p>
Podíváme se na zapojení jednoduchého komparátoru LM339. Komparátor je obvod, který na svém
výstupu indikuje polaritu napìtí mezi svými vstupy. Velkému napìtí na + vstupu odpovídá
velké napìtí na výstupu. Pøesnìji, pokud je napìtí na + vstupu vìtí ne na vstupu je na
výstupu velké napìtí (rozpojený výstupní tranzistor) a naopak.
</p>
<p>
<img width="325" height="219" src="pic/image012.jpg" alt="Image">
<img width="367" height="333" src="pic/image013.jpg" alt="Image">
</p>
<p>
Obvod Q13, R1, D5, D6 tvoøí jednoduchý proudový zdroj. Proud urèuje R1 na kterém bude cca
0.7V.
</p>
<p>
Odpor R2 je startovací. Bez nìho by po zapnutí napájení IO nezaèal fungovat protoe by
vechny tranzistory zùstaly zavøené.
</p>
<p>
Tranzistory Q9, Q12, Q14 tvoøí proudové zrcadlo a napájí pøísluné èásti obvodu.
</p>
<p>
Tranzistory Q5, Q6 jsou také proudové zrcadlo a slouí jako zatìovací odpory vstupním
tranzistorùm Q2, Q4, které jsou zapojené jako rozdílový zesilovaè.
</p>
<p>
Druhý obvod je to samé ale z katalogu jiného výrobce. Èasto se pomocné obvody v
integrovaných obvodech kreslí zjednoduenì nebo se nekreslí vùbec (napøíklad rùzné ochranné
obvody).
</p>
<p>
Proudové zdroje rùzní výrobci kreslí rùznì. Tady jsou nìkteré z bìných moností:
</p>
<p>
<img width="64" height="41" src="pic/image014.jpg" alt="Image">
<img width="68" height="40" src="pic/image015.jpg" alt="Image">
<img width="44" height="40" src="pic/image016.jpg" alt="Image">
<img width="29" height="41" src="pic/image017.jpg" alt="Image">
</p>
</div>
<div class=Menu>
<p>
<script type="text/javascript">
<!--
DrawHeader("Ahoj");
// -->
</script>
</p>
<p><b>Tady by melo být menu</b></p>
<script type="text/javascript">
<!--
DrawContent();
// -->
</script>
</div>
</body>
</html>