Температурный дрейф

Температу́рный дрейф — изменение электрических параметров электронного устройства или электронного прибора, вызванное изменением внешней температуры среды[1]. Иногда такое изменение называют температурным уходом параметра.

Электронные активные и пассивные компоненты (транзисторы, резисторы, конденсаторы и т. п.) изменяют свои электрические параметры при изменении температуры окружающей среды. Например, коэффициенты передачи по току у транзисторов, электрическая ёмкость конденсаторов или активное сопротивление резисторов.

Изменение электрических параметров компонентов, входящих в электронное устройство, влечёт за собой изменение параметров самого устройства, например, коэффициента усиления усилителя.

Определения

Различают абсолютный и относительный дрейфы некоторого параметра:

где  — величина параметра при номинальной температуре[комм. 1],
 — величина параметра при отличной от номинальной температуре.

Размерность абсолютного дрейфа совпадает с размерностью самого параметра, а относительный дрейф — безразмерная величина.

Температурный дрейф также характеризуют абсолютным и относительным коэффициентами температурного дрейфа, равными абсолютному или относительному дрейфу, отнесёнными к диапазону изменения температуры, иногда в технической литературе эти коэффициенты называют температурными чувствительностями:

где  — разные температуры, при которых измерен параметр.

В общем случае коэффициенты температурного дрейфа зависят от разности и величины температур, то есть параметр изменяется нелинейно при изменении температура. При этом вводятся дифференциальные коэффициенты температурного дрейфа, являющиеся функциями температуры, а не константами:

где  — значение параметра при текущей температуре.

Влияние температурного дрейфа на эксплуатационные характеристики и способы его устранения

Температурный дрейф, как правило, приводит к ухудшению эксплуатационных характеристик электронных изделий[2]: уменьшает диапазон их рабочих температур, ухудшает точность электронных измерительных приборов, поэтому применяются различные способы борьбы с ним. Среди таких способов можно выделить[3]:

  • использование термостабильных компонентов, например, высококачественных термостабильных резисторов, имеющих малые собственные температурные дрейфы;
  • введение в электронную схему дополнительных компенсирующих элементов с температурным коэффициентом противоположного знака, например, компенсирующих температурный уход терморезисторов[4];
  • схемотехнические решения, например, применение дифференциальных усилителей или мостовых схем, в которых температурный уход с одним знаком разных пар компонентов вызывает уход выходного параметра с разными знаками, что компенсирует уход выходного параметра;
  • помещение электронного устройства в среду с заведомо постоянной температурой, например, в скважины в земле;
  • принудительное термостатирование электронного устройства, либо некоторых его критичных частей, например, термостатирование кварцевого генератора в цифровых частотомерах и задающего генератора в прецизионных генераторах сигнала и радиопередатчиках.

Комментарии

  1. Если не указано иное, в отечественной технической литературе номинальной температурой обычно считается 20 °C, в иностранной литературе, как правило, 25 °C.

Примечания

  1. Быков Виктор Александрович, Кузнецов Евгений Владимирович, Пьянков Евгений Сергеевич. Уменьшение влияния температурного дрейфа в сканирующих зондовых микроскопах // Известия высших учебных заведений. Электроника. — 2010. — № 5 (85).
  2. Проблема температурной стабилизации транзисторов. Дата обращения: 13 ноября 2017. Архивировано 13 ноября 2017 года.
  3. Стучебников Владимир Михайлович, Устинов Алексей Андреевич, Нагорнов Юрий Сергеевич. Исследование температурного дрейфа и нелинейностей тензопреобразователей давления на основе керамики // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. — 2010. — № 2.
  4. Температурный дрейф. Дата обращения: 13 ноября 2017. Архивировано 13 ноября 2017 года.

Литература

  • Зоммерфельд А. Электродинамика. — Москва : Изд-во иностранной литературы, 1958.
  • Калашников Н. В., Стоцкий Л. Р., Добрынина Н. П., Любимов Н. Г., Смирнов В. И., Тарасов Д. А. Единицы измерения и обозначения физико-технических величин. Справочник. — Москва : Изд-во «Недра», 1966.
  • Зильберман Г. Е. Электричество и магнетизм. — Москва : Наука, 1970.
  • Сивухин Д. В. Общий курс физики. Т. 3. Электричество. — Москва : Физматлит, 2014.