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
Примечания
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.