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电流镜是一种电路设计,其中一部分电路中的电流用于调节其他部分的电流,电流镜电路通常采用双极结晶体管(BJT)设计,如NPN晶体管,在两层负掺杂(N掺杂)的硅层之间夹有一个正掺杂(P掺杂)的半导体基片设计用来放大或切换电流。在某些电流镜设计规范中,NPN晶体管可以充当反向电流放大器,它可以反转电流方向,或者它可以通过放大来调节一个变化的脉冲电流,从而产生输出镜像特性。使用一个电钻,晶体管电流镜的使用已经成为模拟电路设计的一个基本组成部分,通常在一个电路中有一个以上的电流镜,它们可以用来产生大量的电流比输入电流低的输出电流,或者,在使用威尔逊反射镜的情况下,通过在电路中产生正反馈回路,产生更高的输出电阻电平,电流镜电路作为电流调节器的一种形式,它能够在电路的指定工作范围内,在不考虑输入负载或电阻水平的情况下平衡输出电流值。双极结晶体管用于电流镜设计的原因之一是基发射极,晶体管的PN部分的功能和二极管一样可靠,二极管既可以调节通过的电流量,也可以调节电流的正向压降在大多数电路中,二极管的电流与电流镜中晶体管的输出电流非常接近,这使得二极管所经历的电阻减小,可以作为一个精确的计算来确定晶体管PN发射极结上电压降的增加对于同一电路中的二极管电流,晶体管上的输入值也具有直接镜像质量。但是,为了使输出电流恒定,在电流镜中,所有的NPN晶体管的温度也必须保持在一个恒定的水平上。这是在电路设计中控制的,方法是将所有的电流镜晶体管粘在一起,或者将它们放在一个集成电路(IC)芯片上,使它们共享一个共同的温度。尽管有这个设计限制,电流镜放大器或陷波结构作为调节器的一种形式在许多电路中都很常见,这是因为在集成电路的硅表面上制造晶体管比在其上蚀刻电阻元件更容易。
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