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稳压电源温度补偿电路
资料介绍
一、概述
稳压电源是电子设备的关键组成部分,其输出电压的稳定性直接影响设备的性能和可靠性。温度变化是导致稳压电源输出电压漂移的主要因素之一,环境温度或工作温度的波动会引起电路中元器件参数(如半导体器件的导通压降、电阻值、电容容量等)发生变化,进而导致输出电压偏离设定值。温度补偿电路通过引入与温度变化相关的补偿信号,抵消或减弱温度对输出电压的影响,从而提高稳压电源的温度稳定性。
二、温度漂移产生的原因
(一)半导体器件的温度特性
· 二极管:正向导通压降具有负温度系数,温度每升高1℃,正向压降约减小2mV~2.5mV。在稳压电路中,若二极管用于基准电压或偏置电路,其压降变化会直接影响输出。
· 三极管:基极-发射极电压(VBE)同样具有负温度系数,温度每升高1℃,VBE约减小2mV~2.5mV;电流放大系数(β)具有正温度系数,温度升高时β增大;反向饱和电流(ICBO)随温度升高按指数规律增加,对电路稳定性产生不利影响。
· 稳压二极管(齐纳二极管):齐纳击穿型稳压管(击穿电压VZ<5V)的温度系数通常为负,雪崩击穿型(VZ>7V)为正,而VZ在5V~7V之间的稳压管温度系数较小,接近零。
(二)电阻的温度特性
电阻器的阻值会随温度变化,其温度系数分为正温度系数(PTC)、负温度系数(NTC)和零温度系数。普通碳膜电阻、金属膜电阻等具有一定的正温度系数,温度升高时阻值增大,可能导致分压电路、偏置电路的电压或电流发生变化,影响稳压精度。
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| 稳压电源温度补偿电路.docx | 17K |
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