Википедия

Источник тока

Исто́чник то́ка — в теории электрических цепей — представляет собой активный элемент с двумя зажимами (двухполюсник), ток которого не зависит от напряжения на его зажимах (так называемый идеальный источник тока). Другими словами, идеальный источник тока — элемент, который даёт во внешнюю цепь ток, сила которого не зависит от сопротивления нагрузки. Электродвижущая сила и внутреннее сопротивление идеального источника тока равны бесконечности. Идеальный источник тока — это источник бесконечной мощности.

image
Идеальный источник тока (I), создающий напряжение (V) на резисторе (R)

В обиходе источниками тока иногда называют разные источники электрической энергии, хотя по своим параметрам они, как правило, ближе к идеальному источнику напряжения, например, гальванический элемент или электрический аккумулятор.

Понятие источник тока широко используется в полупроводниковой схемотехнике для схемных узлов, обеспечивающих питание нагрузки неизменным током. Понятие источник тока (как и источник напряжения) применимо также и для цепей переменного тока.

Идеальный источник тока

image
ВАХ идеального (красный) и двух реальных (бирюзовый) источников тока и солнечного элемента (зеленый)

Сила тока, текущего через идеальный источник тока, не зависит от сопротивления нагрузки (image):

image

Мощность, отдаваемая источником в нагрузку:

image

Вольт-амперная характеристика (ВАХ) идеального источника тока представляется прямой, параллельной оси напряжения. При неограниченном увеличении сопротивления нагрузки мощность, развиваемая идеальным источником тока, неограниченно возрастает, стремясь к бесконечности. Реальный источник тока конечной мощности может быть представлен в виде идеального источника тока с подключённым к его зажимам пассивным элементом, характеризующим внутренние параметры реального источника.

Некоторым подобием идеального источника тока в ограниченном диапазоне развиваемой мощности является стабилизатор тока.

Обозначения

image
Обозначения источника тока на схемах

Существуют различные варианты условно-графического обозначения источника тока на схемах. Наиболее часто встречаются обозначения (a) и (b). Вариант (c) устанавливается ГОСТ и IEC. Стрелка в кружке указывает положительное направление тока в цепи на выходе источника. Варианты (d) и (e) встречаются в зарубежной литературе.

Применение

Распространённые источники электрической энергии по своим параметрам, как правило, ближе к идеальному источнику напряжения, например, гальванический элемент, электрический аккумулятор или генератор постоянного тока с независимым возбуждением. Так, внутреннее сопротивление химических источников электрической энергии обычно намного меньше сопротивления нагрузок, для которых они предназначены.

Иногда источник в зависимости от нагрузки проявляет себя и как источник напряжения — при большом сопротивлении нагрузки, и как источник тока — при сопротивлении нагрузки намного меньше внутреннего сопротивления источника. Это может быть и гальванический элемент, и, например, солнечная батарея. Фотоэлектрический элемент солнечной батареи на протяжении большей части своей ВАХ действует как источник постоянного тока. Поскольку для солнечной батареи важным параметром является коэффициент полезного действия, сопротивление нагрузки для неё выбирается так, чтобы значения выходного тока и напряжения находились в переходной зоне ВАХ между источником тока и источником напряжения.

В ряде применений требуется именно источник тока, например, источник для питания светодиода — нагрузки, имеющей малое активное сопротивление с существенной нелинейностью ВАХ и её зависимостью от окружающей температуры. Неизменный (стабильный) ток нужен для питания соленоида, если заданы высокие требования к стабильности создаваемого им магнитного поля, для питания газоразрядных ламп, а также в электрохимии. Управляемый источник тока используется в так называемой «токовой петле» в системах передачи данных.

image
Транзисторный источник тока с отрицательной обратной связью

Реализация

Простейшей практической схемой реализации источника тока может служить устройство, состоящее из аккумулятора (источник питания) и последовательно соединённого с ним резистора, сопротивление которого намного больше сопротивления нагрузки. Для получения большого внутреннего сопротивления при относительно малом напряжении источника питания вместо резистора применяют элементы и приборы с существенной нелинейностью ВАХ: бареттер, пентод, биполярный транзистор, полевой транзистор.

image
Внутренняя схема токоограничивающего диода

Существуют электронные компоненты — двухполюсники с высоким внутренним сопротивлением, так называемые токоограничивающие диоды, или [англ.]. Токоограничивающие диоды изготавливаются для токов примерно от 0,05 до 22 мА (иногда до 100 мА) и максимального рабочего напряжения до 100 В, минимальное рабочее напряжение составляет от одного до нескольких вольт. Для увеличения тока в нагрузке несколько таких токоограничивающих диодов можно включить параллельно. Разброс тока между изделиями одного типа достигает 10 %, температурный коэффициент примерно 1 %/°C, поэтому для создания прецизионных и стабильных источников тока они не подходят.

Примеры ограничителей тока в корпусе TO-220 с максимальным рабочим напряжением 60 В:

  • CCSL-2 — 50 мА,
  • CCSL-3 — 75 мА,
  • CCSL-4 — 100 мА.

Если источник питания — сеть переменного тока, то для повышения КПД вместо описанных выше токозадающих элементов применяют балласт с реактивным сопротивлением в виде катушки индуктивности (дросселя).

Линейный стабилизатор тока

image
Источник постоянного тока на микросхеме LM317

Источник стабильного тока может быть построен на микросхеме линейного стабилизатора напряжения (например, LM317) с отрицательной обратной связью по выходному току. Представленная схема поддерживает постоянное падение напряжения 1,25 В на включённом последовательно с нагрузкой резисторе 1,25 Ом, поэтому через резистор и нагрузку протекает постоянный ток 1 А. При входном напряжении 5 В стабилизация тока сохраняется в диапазоне выходного напряжения от нуля до 1,8 В. Недостаток схемы — большая потеря мощности в регулирующем устройстве (микросхеме).

Импульсный стабилизатор тока

Значительное уменьшение потерь мощности в регулирующем устройстве достигается применением импульсного стабилизатора тока, который в основном отличается от импульсного стабилизатора напряжения только построением цепи отрицательной обратной связи (по выходному току, а не по напряжению) и устройством защиты на выходе стабилизатора.

image
Транзисторный источник тока типа «токовое зеркало»

Полупроводниковая схемотехника

Источники тока широко используются для питания каскадов дифференциальных усилителей и других узлов операционных усилителей.

Так, для обеспечения правильной работы дифференциального усилительного каскада необходим источник неизменного постоянного тока. Сложные схемы дифференциального усилительного каскада могут содержать несколько источников постоянного тока. Основной схемной конфигурацией для источника тока является так называемое «токовое зеркало».

В представленной схеме ток нагрузки в правой ветви задается равным эталонному току в левой ветви, так что по отношению к нагрузке R2 эта схема выступает как источник тока.

В электрических схемах кроме пассивных элементов используются идеализированные активные элементы в виде управляемых источников напряжения и тока, в том числе:

  • источники тока, управляемые напряжением:
    • с незаземлённой нагрузкой,
    • с заземлённой нагрузкой,
    • на транзисторах с операционными усилителями,
    • плавающие источники тока;
  • источники тока, управляемые током.

См. также

  • Крутизна передаточной характеристики
  • [англ.]

Примечания

  1. Атабеков Г. И. Основы теории цепей. Учебник для вузов. — М.: Энергия, 1969. — С. 19—21, 67. — 424 с.
  2. Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники: учебник для студентов энергетических и электротехнических ВУЗов. — 6-е, перераб. и доп. — М.: Высшая школа, 1973. — С. 7. — 752 с.
  3. Аналоговые интегральные схемы: Элементы, схемы, системы и применения / Д. Бисом, Р. Дженкинс, Л. Энрикес и др.; под редакцией Дж. А. Коннели; перевод с английского Б. Н. Бронина и В. Г. Микуцкого; под редакцией М. В. Гальперина. — М.: Мир, 1977. — С. 68—88. — 439 с.
  4. ГОСТ 2.721-74 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения.
  5. IEC 617-2:1996. Graphical symbols for diagrams — Part 2: Symbol elements, qualifying symbols and other symbols having general application
  6. University of Chicago GEOS24705 Solar Photovoltaics EJM May 2011. Дата обращения: 12 января 2024. Архивировано 24 ноября 2020 года.
  7. Sze, Simon M. Physics of Semiconductor Devices. — 2nd. — Wiley, 1981. — P. 796. — ISBN 9780471056614.
  8. Криомагнитные Системы - источники тока сверхпроводящих соленоидов. www.cryo.ru. Дата обращения: 26 июня 2023. Архивировано 26 июня 2023 года.
  9. Электролиз при постоянной силе тока - Справочник химика 21. www.chem21.info. Дата обращения: 26 июня 2023. Архивировано 26 июня 2023 года.
  10. Титце У. Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. Мир, 1982. — С. 41—43, 62—64, 169—178. Дата обращения: 1 января 2018. Архивировано 2 января 2018 года.
  11. Диоды для стабилизации тока - Электронные компоненты. www.advonics.com. Дата обращения: 24 июня 2023. Архивировано 24 июня 2023 года.
  12. Диодный источник тока. www.rlocman.ru (12 сентября 2012). Дата обращения: 24 июня 2023. Архивировано 24 июня 2023 года.
  13. CCSL-1, CCSL-1 Datasheet, CCSL-1 PDF - ETC. datasheet-pdf.com. Дата обращения: 10 января 2024. Архивировано 10 января 2024 года.

Литература

  • Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. — М.: Гардарики, 2002. — 638 с. — ISBN 5-8297-0026-3.

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Источник тока, Что такое Источник тока? Что означает Источник тока?

Isto chnik to ka v teorii elektricheskih cepej predstavlyaet soboj aktivnyj element s dvumya zazhimami dvuhpolyusnik tok kotorogo ne zavisit ot napryazheniya na ego zazhimah tak nazyvaemyj idealnyj istochnik toka Drugimi slovami idealnyj istochnik toka element kotoryj dayot vo vneshnyuyu cep tok sila kotorogo ne zavisit ot soprotivleniya nagruzki Elektrodvizhushaya sila i vnutrennee soprotivlenie idealnogo istochnika toka ravny beskonechnosti Idealnyj istochnik toka eto istochnik beskonechnoj moshnosti Idealnyj istochnik toka I sozdayushij napryazhenie V na rezistore R V obihode istochnikami toka inogda nazyvayut raznye istochniki elektricheskoj energii hotya po svoim parametram oni kak pravilo blizhe k idealnomu istochniku napryazheniya naprimer galvanicheskij element ili elektricheskij akkumulyator Ponyatie istochnik toka shiroko ispolzuetsya v poluprovodnikovoj shemotehnike dlya shemnyh uzlov obespechivayushih pitanie nagruzki neizmennym tokom Ponyatie istochnik toka kak i istochnik napryazheniya primenimo takzhe i dlya cepej peremennogo toka Idealnyj istochnik tokaVAH idealnogo krasnyj i dvuh realnyh biryuzovyj istochnikov toka i solnechnogo elementa zelenyj Sila toka tekushego cherez idealnyj istochnik toka ne zavisit ot soprotivleniya nagruzki R displaystyle R I const displaystyle I text const Moshnost otdavaemaya istochnikom v nagruzku P I2 R displaystyle P I 2 cdot R Volt ampernaya harakteristika VAH idealnogo istochnika toka predstavlyaetsya pryamoj parallelnoj osi napryazheniya Pri neogranichennom uvelichenii soprotivleniya nagruzki moshnost razvivaemaya idealnym istochnikom toka neogranichenno vozrastaet stremyas k beskonechnosti Realnyj istochnik toka konechnoj moshnosti mozhet byt predstavlen v vide idealnogo istochnika toka s podklyuchyonnym k ego zazhimam passivnym elementom harakterizuyushim vnutrennie parametry realnogo istochnika Nekotorym podobiem idealnogo istochnika toka v ogranichennom diapazone razvivaemoj moshnosti yavlyaetsya stabilizator toka OboznacheniyaOboznacheniya istochnika toka na shemah Sushestvuyut razlichnye varianty uslovno graficheskogo oboznacheniya istochnika toka na shemah Naibolee chasto vstrechayutsya oboznacheniya a i b Variant c ustanavlivaetsya GOST i IEC Strelka v kruzhke ukazyvaet polozhitelnoe napravlenie toka v cepi na vyhode istochnika Varianty d i e vstrechayutsya v zarubezhnoj literature PrimenenieRasprostranyonnye istochniki elektricheskoj energii po svoim parametram kak pravilo blizhe k idealnomu istochniku napryazheniya naprimer galvanicheskij element elektricheskij akkumulyator ili generator postoyannogo toka s nezavisimym vozbuzhdeniem Tak vnutrennee soprotivlenie himicheskih istochnikov elektricheskoj energii obychno namnogo menshe soprotivleniya nagruzok dlya kotoryh oni prednaznacheny Inogda istochnik v zavisimosti ot nagruzki proyavlyaet sebya i kak istochnik napryazheniya pri bolshom soprotivlenii nagruzki i kak istochnik toka pri soprotivlenii nagruzki namnogo menshe vnutrennego soprotivleniya istochnika Eto mozhet byt i galvanicheskij element i naprimer solnechnaya batareya Fotoelektricheskij element solnechnoj batarei na protyazhenii bolshej chasti svoej VAH dejstvuet kak istochnik postoyannogo toka Poskolku dlya solnechnoj batarei vazhnym parametrom yavlyaetsya koefficient poleznogo dejstviya soprotivlenie nagruzki dlya neyo vybiraetsya tak chtoby znacheniya vyhodnogo toka i napryazheniya nahodilis v perehodnoj zone VAH mezhdu istochnikom toka i istochnikom napryazheniya V ryade primenenij trebuetsya imenno istochnik toka naprimer istochnik dlya pitaniya svetodioda nagruzki imeyushej maloe aktivnoe soprotivlenie s sushestvennoj nelinejnostyu VAH i eyo zavisimostyu ot okruzhayushej temperatury Neizmennyj stabilnyj tok nuzhen dlya pitaniya solenoida esli zadany vysokie trebovaniya k stabilnosti sozdavaemogo im magnitnogo polya dlya pitaniya gazorazryadnyh lamp a takzhe v elektrohimii Upravlyaemyj istochnik toka ispolzuetsya v tak nazyvaemoj tokovoj petle v sistemah peredachi dannyh Tranzistornyj istochnik toka s otricatelnoj obratnoj svyazyuRealizaciyaProstejshej prakticheskoj shemoj realizacii istochnika toka mozhet sluzhit ustrojstvo sostoyashee iz akkumulyatora istochnik pitaniya i posledovatelno soedinyonnogo s nim rezistora soprotivlenie kotorogo namnogo bolshe soprotivleniya nagruzki Dlya polucheniya bolshogo vnutrennego soprotivleniya pri otnositelno malom napryazhenii istochnika pitaniya vmesto rezistora primenyayut elementy i pribory s sushestvennoj nelinejnostyu VAH baretter pentod bipolyarnyj tranzistor polevoj tranzistor Vnutrennyaya shema tokoogranichivayushego dioda Sushestvuyut elektronnye komponenty dvuhpolyusniki s vysokim vnutrennim soprotivleniem tak nazyvaemye tokoogranichivayushie diody ili angl Tokoogranichivayushie diody izgotavlivayutsya dlya tokov primerno ot 0 05 do 22 mA inogda do 100 mA i maksimalnogo rabochego napryazheniya do 100 V minimalnoe rabochee napryazhenie sostavlyaet ot odnogo do neskolkih volt Dlya uvelicheniya toka v nagruzke neskolko takih tokoogranichivayushih diodov mozhno vklyuchit parallelno Razbros toka mezhdu izdeliyami odnogo tipa dostigaet 10 temperaturnyj koefficient primerno 1 C poetomu dlya sozdaniya precizionnyh i stabilnyh istochnikov toka oni ne podhodyat Primery ogranichitelej toka v korpuse TO 220 s maksimalnym rabochim napryazheniem 60 V CCSL 2 50 mA CCSL 3 75 mA CCSL 4 100 mA Esli istochnik pitaniya set peremennogo toka to dlya povysheniya KPD vmesto opisannyh vyshe tokozadayushih elementov primenyayut ballast s reaktivnym soprotivleniem v vide katushki induktivnosti drosselya Linejnyj stabilizator toka Istochnik postoyannogo toka na mikrosheme LM317 Istochnik stabilnogo toka mozhet byt postroen na mikrosheme linejnogo stabilizatora napryazheniya naprimer LM317 s otricatelnoj obratnoj svyazyu po vyhodnomu toku Predstavlennaya shema podderzhivaet postoyannoe padenie napryazheniya 1 25 V na vklyuchyonnom posledovatelno s nagruzkoj rezistore 1 25 Om poetomu cherez rezistor i nagruzku protekaet postoyannyj tok 1 A Pri vhodnom napryazhenii 5 V stabilizaciya toka sohranyaetsya v diapazone vyhodnogo napryazheniya ot nulya do 1 8 V Nedostatok shemy bolshaya poterya moshnosti v reguliruyushem ustrojstve mikrosheme Impulsnyj stabilizator toka Znachitelnoe umenshenie poter moshnosti v reguliruyushem ustrojstve dostigaetsya primeneniem impulsnogo stabilizatora toka kotoryj v osnovnom otlichaetsya ot impulsnogo stabilizatora napryazheniya tolko postroeniem cepi otricatelnoj obratnoj svyazi po vyhodnomu toku a ne po napryazheniyu i ustrojstvom zashity na vyhode stabilizatora Tranzistornyj istochnik toka tipa tokovoe zerkalo Poluprovodnikovaya shemotehnikaIstochniki toka shiroko ispolzuyutsya dlya pitaniya kaskadov differencialnyh usilitelej i drugih uzlov operacionnyh usilitelej Tak dlya obespecheniya pravilnoj raboty differencialnogo usilitelnogo kaskada neobhodim istochnik neizmennogo postoyannogo toka Slozhnye shemy differencialnogo usilitelnogo kaskada mogut soderzhat neskolko istochnikov postoyannogo toka Osnovnoj shemnoj konfiguraciej dlya istochnika toka yavlyaetsya tak nazyvaemoe tokovoe zerkalo V predstavlennoj sheme tok nagruzki v pravoj vetvi zadaetsya ravnym etalonnomu toku v levoj vetvi tak chto po otnosheniyu k nagruzke R2 eta shema vystupaet kak istochnik toka V elektricheskih shemah krome passivnyh elementov ispolzuyutsya idealizirovannye aktivnye elementy v vide upravlyaemyh istochnikov napryazheniya i toka v tom chisle istochniki toka upravlyaemye napryazheniem s nezazemlyonnoj nagruzkoj s zazemlyonnoj nagruzkoj na tranzistorah s operacionnymi usilitelyami plavayushie istochniki toka istochniki toka upravlyaemye tokom Sm takzheKrutizna peredatochnoj harakteristiki angl PrimechaniyaAtabekov G I Osnovy teorii cepej Uchebnik dlya vuzov M Energiya 1969 S 19 21 67 424 s Bessonov L A Teoreticheskie osnovy elektrotehniki uchebnik dlya studentov energeticheskih i elektrotehnicheskih VUZov 6 e pererab i dop M Vysshaya shkola 1973 S 7 752 s Analogovye integralnye shemy Elementy shemy sistemy i primeneniya D Bisom R Dzhenkins L Enrikes i dr pod redakciej Dzh A Konneli perevod s anglijskogo B N Bronina i V G Mikuckogo pod redakciej M V Galperina M Mir 1977 S 68 88 439 s GOST 2 721 74 Edinaya sistema konstruktorskoj dokumentacii Oboznacheniya uslovnye graficheskie v shemah Oboznacheniya obshego primeneniya IEC 617 2 1996 Graphical symbols for diagrams Part 2 Symbol elements qualifying symbols and other symbols having general application University of Chicago GEOS24705 Solar Photovoltaics EJM May 2011 neopr Data obrasheniya 12 yanvarya 2024 Arhivirovano 24 noyabrya 2020 goda Sze Simon M Physics of Semiconductor Devices 2nd Wiley 1981 P 796 ISBN 9780471056614 Kriomagnitnye Sistemy istochniki toka sverhprovodyashih solenoidov neopr www cryo ru Data obrasheniya 26 iyunya 2023 Arhivirovano 26 iyunya 2023 goda Elektroliz pri postoyannoj sile toka Spravochnik himika 21 neopr www chem21 info Data obrasheniya 26 iyunya 2023 Arhivirovano 26 iyunya 2023 goda Titce U Shenk K Poluprovodnikovaya shemotehnika Mir 1982 S 41 43 62 64 169 178 neopr Data obrasheniya 1 yanvarya 2018 Arhivirovano 2 yanvarya 2018 goda Diody dlya stabilizacii toka Elektronnye komponenty neopr www advonics com Data obrasheniya 24 iyunya 2023 Arhivirovano 24 iyunya 2023 goda Diodnyj istochnik toka rus www rlocman ru 12 sentyabrya 2012 Data obrasheniya 24 iyunya 2023 Arhivirovano 24 iyunya 2023 goda CCSL 1 CCSL 1 Datasheet CCSL 1 PDF ETC neopr datasheet pdf com Data obrasheniya 10 yanvarya 2024 Arhivirovano 10 yanvarya 2024 goda LiteraturaBessonov L A Teoreticheskie osnovy elektrotehniki Elektricheskie cepi M Gardariki 2002 638 s ISBN 5 8297 0026 3

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто