溫度補償電路圖,溫度補償電路原理-KIA MOS管
信息來源:本站 日期:2025-08-08
溫度補償電路原理是利用正/負溫度系數元件組合或反饋機制實現溫度誤差的動態修正。
正負溫度系數組合:正溫度系數(PTC)元件在溫度升高時電阻增大,負溫度系數(NTC)元件電阻則減小,兩者并聯或串聯可抵消溫度引起的參數漂移。
反饋調節機制:通過運放電路實時監測溫度敏感元件(如熱敏電阻)信號,自動調整輸出參數以維持電路穩定性。
信號補償算法:在數字電路中采用溫度傳感器數據,通過軟件算法修正輸出值。
晶體管溫度補償電路圖
晶體管的主要參數,如電流放大倍數、基極-發射極電壓、集電極電流等,都與環境溫度密切相關。因此,在晶體管電路中需要采取必要的溫度補償措施,才能獲得較高的穩定性和較寬的使用環境溫度范圍。
采用NTC熱敏電阻器的晶體管溫度補償電路,普遍存在高溫(一般在50℃以上)補償不足、輸入阻抗隨溫度升高而下降,功耗較大等缺點。PTC熱敏電阻晶體管溫度補償電路能克服上述缺點,擴大晶體管使用環境溫度范圍。
上圖為三種不同接法的晶體管基本補償電路,適用于不同的晶體管及工作電流,以求保證在較寬的溫度范圍內的最佳補償效果。此外,圖(b)和圖(c)除有穩定工作電流的作用外,還兼有過熱過流保護的功能,即當電流或環境溫度超過設定值時,RT阻值劇增,從而使使晶體管截止。
二極管溫度補償電路
如圖所示是利用二極管溫度特性構成的溫度補償電路。
PN結導通后有一個約為0.6V(指硅材料PN結)的壓降,同時PN結還有一個與溫度相關的特性:PN結導通后的壓降基本不變,但不是不變,PN結兩端的壓降隨溫度升高而略有下降,溫度愈高其下降的量愈多。當然PN結兩端電壓下降量的絕對值對于0.6V而言相當小,利用達一特性可以構成溫度補償電路。
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