电流驱动和电压驱动的区别

理解电流驱动和电压驱动的区别对电路设计至关重要,尤其在高速、高抗噪要求的场景(如LVDS)。以下是两者的核心对比:


一、电压驱动 (Voltage Drive)

  • 核心原理: 驱动器输出一个受控的电压(与负载阻抗无关),目标是维持设定的电压值。电流由负载阻抗(根据欧姆定律 I = V / R)决定。
  • 信号源模型: 近似为一个理想电压源串联一个小的输出电阻 Rout
  • 工作方式:
    • 驱动器试图在输出端保持特定的电压电平(如 0V 表示逻辑0,3.3V 表示逻辑1)。
    • 当负载变化时,驱动器通过调整输出电流来尽力维持这个电压。
    • 输出电流 Iout = (Vsource - Vload) / Rout,其中 Vload = Iout * Rload
  • 典型应用:
    • TTL/CMOS 逻辑门:输出固定的高/低电压电平。
    • RS-232 串口:驱动±12V 电压信号。
    • 电源(LDO):提供稳定电压输出。
    • 传统并行总线
  • 特点:
    • ✅ 结构简单直观,控制电压方便。
    • 抗噪声能力相对弱:
      • 单端传输时,地噪声或串扰会直接影响接收端检测到的电压。
      • 电压易受传输线阻抗不连续导致的反射影响。
    • 功耗相对高:
      • 电压摆幅大(如 CMOS 从 0V 到 3.3V),动态功耗 (C * V² * f) 较高。
    • EMI 较高: 大的电压跳变产生更强的电场辐射。
    • 速度受限: 大电压摆幅需要更长的上升/下降时间,且易受容性负载影响。

二、电流驱动 (Current Drive)

  • 核心原理: 驱动器输出一个受控的电流(与负载阻抗无关),目标是维持设定的电流值。负载两端的电压由负载阻抗决定 (V = I * R)。
  • 信号源模型: 近似为一个理想电流源并联一个大的输出阻抗。
  • 工作方式:
    • 驱动器输出一个预设的恒定电流(如 LVDS 的 3.5mA)。
    • 电流流过负载电阻(如 LVDS 接收端的 100Ω 终端电阻),在电阻上产生所需的电压差 (Vdiff = I * Rterm)。
    • 当负载阻抗变化时,驱动器调整输出电压以维持恒定电流。
  • 典型应用:
    • LVDS, CML (Current Mode Logic):高速差分信号传输。
    • LED 恒流驱动:稳定亮度。
    • 电流环 (4-20mA):工业传感器抗干扰传输。
    • 高速 DAC/ADC 接口
  • 特点:
    • 卓越的抗噪声能力(尤其差分):
      • 接收端检测电流产生的电压差(如 LVDS)。
      • 共模噪声抑制: 同时作用于两根线的噪声几乎不影响电压差。
    • 更低的 EMI:
      • 电流恒定,电压摆幅小(如 LVDS 仅 350mV),辐射能量低。
      • 差分电流产生的磁场相互抵消。
    • 低功耗: 小电流 (I) + 小电压差 (V),动态功耗 (I * V * f) 低。
    • 高速潜力大:
      • 小电压摆幅缩短开关时间。
      • 恒流源对容性负载驱动能力强,上升沿陡峭。
    • ❌ 设计更复杂(需精确电流源和终端匹配)。
    • ❌ 单点故障可能导致电流通路中断。

三、关键对比总结

特性电压驱动电流驱动
控制目标输出电压 (V)输出电流 (I)
负载影响电流随负载阻抗变化 (I=V/R)电压随负载阻抗变化 (V=I*R)
抗噪声较弱(单端)强(尤其差分)
EMI较高
功耗相对较高
速度受限(电压摆幅大)高(电压摆幅小)
复杂度简单较复杂
典型接口TTL, CMOS, RS-232LVDS, CML, 4-20mA

四、为什么 LVDS 选择电流驱动?

LVDS 的核心需求是 高速、低功耗、高抗噪、低 EMI,电流驱动完美契合:

  1. 恒定电流 (3.5mA) 流过 终端电阻 (100Ω) → 产生稳定的小压差 (350mV),实现低摆幅。
  2. 差分电流路径 → 天然抑制共模噪声。
  3. 小电流 + 小压差 → 功耗和 EMI 极低。
  4. 电流源驱动容性负载能力强 → 支持 GHz 级速率。

💡 关键洞察: 电流驱动的优势在差分架构中才能最大化发挥。单端电流驱动(如 4-20mA)虽抗噪好,但速度远低于差分。


五、终端电阻的关键作用(电流驱动核心)

在 LVDS 等电流驱动系统中,终端电阻 Rterm 必不可少

  1. 电流→电压转换器: Vdiff = I * Rterm
  2. 阻抗匹配: 阻值等于传输线差分阻抗(通常 100Ω),吸收信号反射,保证信号完整性。
  3. 定义信号电平: 阻值精度直接影响电压幅值。

六、现代芯片的“伪电流源”设计

实际芯片中,纯理想电流源难以实现。LVDS 驱动器常采用 “带限流电阻的电压源” 等效为电流源:

  • 内部电压源串联一个较大电阻 (Rout)。
  • Rout >> Rterm 时,输出电流近似恒定:I ≈ Vint / (Rout + Rterm) ≈ Vint / Rout(因 Rout >> Rterm)。

总结选择依据:

  • 需要速度、抗噪、低功耗 → 电流驱动 + 差分 (如 LVDS, Ethernet PHY)。
  • 简单控制电压电平 → 电压驱动 (如 GPIO, 数字逻辑控制)。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。
如若转载,请注明出处:http://www.pswp.cn/news/914477.shtml
繁体地址,请注明出处:http://hk.pswp.cn/news/914477.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

宿舍电费查询——以ZUA为例

宿舍电费查询——以ZUA为例0. 安装抓包环境手机端桌面端1. 登录1.1 开启抓包后进入缴费页面:1.2 分析请求1.3 编写登录代码2. 获取楼栋及房间ID2.1 获取楼栋ID2.2 编写获取楼栋ID代码2.3 获取房间ID2.4 编写获取房间ID代码3. 获取剩余电费:3.1 选择房间号…

vue中计算属性的介绍

Vue.js 中的计算属性是基于它的响应式系统来实现的,它可以根据 Vue 实例的数据状态来动态计算出新的属性值。在 Vue 组件中,计算属性常用于对数据进行处理和转换,以及动态生成一些需要的数据。一、使用方式1.定义计算属性: 在Vue组…

MFC UI控件CheckBox从专家到小白

文章目录CheckBox勾选框控件控件与变量绑定控件点击消息映射互斥CheckBox勾选框控件 控件与变量绑定 方案一: BOOL m_bEnable1; BOOL m_bEnable2; void A::DoDataExchange(CDataExchange* pDX) {DDX_Check(pDX, IDC_CK_1, m_bEnable1);DDX_Check(pDX, IDC_CK_2, …

阿尔卡特ACT 250 ATP 150 AND ATP 400 分子泵控制器TURBOMOLECULAR PUMP CONTROLLER ALCATEL

阿尔卡特ACT 250 ATP 150 AND ATP 400 分子泵控制器TURBOMOLECULAR PUMP CONTROLLER ALCATEL

python的小学课外综合管理系统

前端开发框架:vue.js 数据库 mysql 版本不限 后端语言框架支持: 1 java(SSM/springboot)-idea/eclipse 2.NodejsVue.js -vscode 3.python(flask/django)–pycharm/vscode 4.php(thinkphp/laravel)-hbuilderx 数据库工具:Navicat/SQLyog等都可以 摘要 随着…

实用技巧 Excel 与 XML互转

一 概述 在android多语言适配中,可能提供的是excel格式的多语言翻译,而且翻译数量非常庞大。那手动一个一个往xml里面添加效率非常低,这时候就需要把excel快速转为android可以直接用的资源文件string.xml二 转换流程2.1 第一步任意文件夹或者…

云原生技术与应用-Containerd容器技术详解

目录 一.Containerd概述 1.什么是containerd 2.Containerd的起源与背景 二.Containerd架构 1.Containerd架构概述 2.核心组件解析 三.安装配置Containerd 1.安装Containerd 2.配置Containerd 四.Containerd基本操作 1.镜像类操作 2.容器类操作 3.任务类操作 4.其他操作 一.…

LINUX714 自动挂载/nfs;物理卷

开机自动挂载 /etc/fstab vim /etc/fstab /dev/sdb2 /u2 ext4 defaults 0 0 mount -a [rootweb ~]# vim /etc/fstab [rootweb ~]# cat /etc/fstab# # /etc/fstab # Created by anaconda on Sat Apr 19 17:11:28 2025 # # Accessible filesystems, by reference, are maintai…

系统性学习C语言-第十六讲-深入理解指针(6)

系统性学习C语言-第十六讲-深入理解指针(6)1. sizeof 和 strlen 的对比1.1 sizeof 1.2 strlen 1.3 sizeof 和 strlen 的对比2. 数组和指针笔试题解析2.1 一维数组2.2 字符数组2.3 二维数组3. 指针运算笔试题解析3.1 题目1:3.2 题目…

8:从USB摄像头把声音拿出来--ALSA大佬登场!

前言前面的章节我们从认识摄像头开始,逐渐认识的YCbCr,并对其进行了H264的编码以及MP4封装。整个过程中,我们大致使用了V4L2和FFmpeg这两个重量级工具,就像我们前面章节所讲,V4L2只是给图像做服务的,并不参…

Linux 命令:useradd

Linux useradd 命令详细教程 useradd 是 Linux 系统中用于创建新用户账户的基础命令,它通过配置文件(如 /etc/passwd、/etc/shadow)和默认设置自动完成用户创建流程。本文将详细介绍其用法、参数及相关配置。资料已经分类整理好:h…

Pytest之收集用例规则与运行指定用例

🍅 点击文末小卡片,免费获取软件测试全套资料,资料在手,涨薪更快 小伙伴们大家好呀,今天笔者会给大家讲解一下pytest是如何收集我们写好的用例?我们又有哪些方式来运行单个用例或者批量运行用例呢&#xff…

qt 使用memcpy进行内存拷贝时注意的问题

int offset sizeof(st_target_data);// 预先分配足够空间this->featureData.resize(offsetsize);// 再执行拷贝memcpy(this->featureData.data()offset, dataa, size);注意 一定要在mencpy之前 使用resize分配足够的空间,否则在方法退出时候会闪退&#xff…

微调性能赶不上提示工程怎么办?Can Gradient Descent Simulate Prompting?——论文阅读笔记

今天速读一篇文章 Can Gradient Descent Simulate Prompting? 一句话总结 针对【新知识应用的场景里,FT效果往往追不上ICL】这个情况,作者引入MAML的思想↓ 内圈让模型学习新知识形成知识FT模型; 外圈通过最小化ICL和知识FT模型的KL散度&…

从“直觉抢答”到“深度思考”:大模型的“慢思考”革命,思维链、树、图如何让AI越来越像人?

注:此文章内容均节选自充电了么创始人,CEO兼CTO陈敬雷老师的新书《GPT多模态大模型与AI Agent智能体》(跟我一起学人工智能)【陈敬雷编著】【清华大学出版社】 GPT多模态大模型与AI Agent智能体书籍本章配套视频课程【陈敬雷】 文…

Android系统的问题分析笔记 - Android上的调试方式 debuggerd

debuggerd 是 Android 系统中的一个重要调试工具,主要用于生成进程崩溃时的核心转储(core dump)和调试信息(如堆栈跟踪)。以下是关于 debuggerd 的详细说明: 1. 基本功能 崩溃分析:当 Native 进…

python 双下划线开头函数

在 Python 里,双下划线开头的函数(准确地说是方法)有着特殊的用途和意义。下面为你详细介绍相关内容: 1. 类的特殊方法(魔术方法) 以双下划线开头和结尾的方法,被称为特殊方法或者魔术方法&…

VyOS起步指南:用Docker快速搭建网络实验环境

文章目录1. VyOS是什么?为什么选择它?2. 五分钟快速部署:Docker方案3. 进入容器:初探VyOS世界4. 核心操作:像开发者一样思考5. 踩坑提醒:新手常见问题6. 结语:网络即代码的未来1. VyOS是什么&am…

动态规划理论基础,LeetCode 509. 斐波那契数 LeetCode 70. 爬楼梯 LeetCode 746. 使用最小花费爬楼梯

动态规划理论基础动态规划,英文:Dynamic Programming,简称DP,如果某一问题有很多重叠子问题,使用动态规划是最有效的。所以动态规划中每一个状态一定是由上一个状态推导出来的,这一点就区分于贪心&#xff…

暑期自学嵌入式——Day02(C语言阶段)

点关注不迷路哟。你的点赞、收藏,一键三连,是我持续更新的动力哟!!! 主页: 一位搞嵌入式的 genius-CSDN博客https://blog.csdn.net/m0_73589512?spm1000.2115.3001.5343 目录 Day02→数据类型&#xf…