一种低功耗雷达恒流源的制作方法

文档序号:13759424阅读:183来源:国知局

本发明涉及雷达设备技术领域,特别是涉及一种低功耗雷达恒流源。



背景技术:

雷达是用无线电的方法发现目标并测定它们的空间位置。因此,雷达也被称为“无线电定位”。雷达是利用电磁波探测目标的电子设备,它的信息载体是无线电波,其原理是雷达设备的发射机通过天线把电磁波能量射向空间某一方向,处在此方向上的物体反射碰到的电磁波;雷达天线接收此反射波,送至接收设备进行处理,提取有关该物体的某些信息(目标物体至雷达的距离,距离变化率或径向速度、方位、高度等)。

雷达中的每一个电路都包含有供电电路部分,电压源或电流源通常是在电路中起到供电作用,目前常见的电压源有LDO、开关电源、三端稳压器、降压型稳压电路等。在一些电路测试系统或者供电电路中会需要稳定的恒流源去驱动,例如LED的驱动电路中,必须采用恒流源驱动,否则灯光闪烁,影响照明功能。



技术实现要素:

针对上述技术问题,本发明公开的一种低功耗雷达恒流源,通过参考源、调理电路和运算放大电路以及控制器,实现负载能力强、低功耗、稳定的恒流源输出。

本发明提供的技术方案为:一种低功耗雷达恒流源,包括:

参考源,输出参考电流;

调理电路;其包括第一电阻、第二电阻、第三电阻以及第一电容;所述第二电阻与所述第一电容串联后与所述第一电阻并联,并联的第一端连接到所述参考源的输出端,并联的第二端通过所述第三电阻接地端;

运算放大电路,其包括第一运算放大器、第二运算放大器、晶体管、第五电阻、第六电阻、第七电阻、以及第八电阻;所述并联的第二端还连接到所述第一运算放大器的反向输入端;所述第一运算放大器的同向输入端通过所述第五电阻接地端、通过第六电阻连接到所述晶体管的发射极;所述晶体管的基极连接到所述第一运算放大器的输出端;所述晶体管的集电极连接到所述第一运算放大器的电源端;所述并联的第二端还通过所述第七电阻连接到所述第二运算放大器的输出端;所述第二运算放大器的反向输入端连接到所述第七电阻与所述第二运算放大器的输出端之间;所述晶体管的发射极通过第八电阻连接到所述第二运算放大器的同向输入端,所述第八电阻与所述第二运算放大电路的同向输入端的连接公共端作为恒流源的输出端;

控制器,所述控制器连接到所述恒流源的输出端与所述参考源之间。

优选的是,所述控制器为单片机、DSP或FPGA中的一种。

优选的是,所述调理电路还包括第二电容和第四电阻;

所述第二电容一端连接到所述并联公共端;所述第二电容另一端通过所述第四电阻连接到分别连接到所述第一运算放大器的反向输入端和所述第七电阻。

优选的是,所述第一运算放大器是低功耗集成运算放大器,所述第二运算放大器是高精度集成运算放大器。

优选的是,所述晶体管是场效应晶体管。

本发明相较于现有技术的有益效果是:本发明通过参考源、调理电路和第一运算放大器和第二运算放大器组成的运算放大电路,输出负载能力强、低功耗雷达恒流源;通过在恒流源输出端和参考源之间设有控制器,实现恒流源输出的负反馈,进一步提高恒流源输出的稳定性。

附图说明

图1是本发明一种低功耗雷达恒流源的电路原理图。

具体实施方式

下面结合附图对本发明做进一步的详细说明,以令本领域技术人员参照说明书文字能够据以实施。

本发明提供一种低功耗雷达恒流源,由图1可知,包括:

参考源,输出参考电流Iref

调理电路;其包括第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3以及第一电容C1;第二电阻R2与第一电容C1串联后与第一电阻R1并联,并联的第一端连接到参考源的输出端,并联的第二端通过第三电阻R3接地端;

运算放大电路,其包括第一运算放大器AMP1、第二运算放大器AMP2、晶体管Q1、第五电阻R5、第六电阻R6、第七电阻R7、以及第八电阻R8;并联的第二端还连接到第一运算放大器AMP1的反向输入端;第一运算放大器AMP1的同向输入端通过第五电阻R5接地端、通过第六电阻R6连接到晶体管Q1的发射极;晶体管Q1的基极连接到第一运算放大器AMP1的输出端;晶体管Q1的集电极连接到第一运算放大器AMP1的电源端;并联的第二端还通过第七电阻R7连接到第二运算放大器AMP2的输出端;第二运算放大器AMP2的反向输入端连接到第七电阻R7与第二运算放大器AMP2的输出端之间;晶体管Q1的发射极通过第八电阻R8连接到第二运算放大器AMP2的同向输入端,第八电阻R8与第二运算放大电路的同向输入端的连接公共端作为恒流源的输出端Iout

控制器,控制器连接到恒流源的输出端Iout与参考源之间。

上述实施方式中,第二运算放大器AMP2的加入,提高了输出的恒流源的负载能力。第二电阻R2与第一电容C1串联后与第一电阻R1并联,并联的第一端连接到参考源的输出端,具有改善参考电流Iref高频补偿的作用。控制器连接到恒流源的输出端Iout与参考源之间,通过控制器对输出的恒流源Iout进行检测,并反馈至参考源,参考源根据控制器的反馈对参考电流Iref进行调整,提高恒流源输出的稳定性。

作为优选,控制器为单片机、DSP或FPGA中的一种,均可以实现检测和信号反馈的功能。

作为优选,晶体管Q1是场效应晶体管,场效应晶体管的输入阻抗高、噪声小、极限频率高、功耗小、制造工艺简单、温度特性好,从一定程度上降低恒流源的功耗。

作为优选,调理电路还包括第二电容C2和第四电阻R4;第二电容C2一端连接到并联公共端;第二电容C2另一端通过第四电阻R4连接到分别连接到第一运算放大器AMP1的反向输入端和第七电阻R7。第二电容C2与第四电阻R4串联后接在第二电阻R2、第一电容C1串联后与第一电阻R1并联的输出端以及第一运算放大器AMP1的反向输入端、第七电阻R7之间,用于阻抗匹配,降低辐射干扰,降低参考电流Iref的能源损耗。

作为优选,第一运算放大器AMP1是低功耗集成运算放大器,第二运算放大器AMP2是高精度集成运算放大器。低功耗集成运算放大器与高精度集成运算放大器配合,在达到稳定的恒流源输出的同时,进一步降低系统功耗。

尽管本发明的实施方案已公开如上,但其并不仅仅限于说明书和实施方式中所列运用,它完全可以被适用于各种适合本发明的领域,对于熟悉本领域的人员而言,可容易地实现另外的修改,因此在不背离权利要求及等同范围所限定的一般概念下,本发明并不限于特定的细节和这里示出与描述的图例。

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