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        7. 二極管溫度檢測電路的缺陷與改進介紹
          • 發(fā)布時間:2025-08-07 19:47:55
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          二極管溫度檢測電路的缺陷與改進介紹
          一、功率集成電路與過熱保護概述
          功率集成電路作為電子技術(shù)領(lǐng)域的關(guān)鍵元件,具備一定的負(fù)載能力,能夠處理較高電壓的輸入與輸出,廣泛應(yīng)用于電氣照明設(shè)備等眾多場景。與常規(guī)芯片不同,它將低壓數(shù)字或模擬電路與高壓功率輸出電路集成在同一芯片上。由于集成高壓功率輸出部分,功率集成電路在運行過程中會產(chǎn)生較大熱量,若不加以有效控制,容易導(dǎo)致芯片燒毀。因此,過熱保護電路對于功率集成電路而言至關(guān)重要,能夠?qū)崟r監(jiān)測芯片溫度,防止因過熱而引發(fā)的損壞,保障設(shè)備的穩(wěn)定運行。
          二、過熱保護電路設(shè)計關(guān)鍵
          將溫度信號準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)換為電壓信號是設(shè)計過熱保護電路的核心環(huán)節(jié)。傳統(tǒng)傳感器,如熱電偶和熱電阻,因其難以集成到集成電路中的局限性,無法滿足實際應(yīng)用需求。在集成電路領(lǐng)域,通常采用二極管、三極管的溫度特性作為傳感器,實現(xiàn)溫度監(jiān)測與信號轉(zhuǎn)換。
          三、二極管溫度檢測電路及其工作原理
          二極管的伏安特性對溫度變化較為敏感,使其成為理想的溫度傳感器選擇。根據(jù)二極管特性曲線,隨著溫度升高,正向特性曲線向左移動,反向特性曲線向下移動。具體表現(xiàn)為:在室溫附近,溫度每上升 1℃,正向壓降降低 2~2.5mV;溫度每升高 10℃,反向電流大約增加 1 倍,呈現(xiàn)出負(fù)溫度特性。在 20~150℃的溫度區(qū)間內(nèi),二極管能穩(wěn)定保持這一特性。經(jīng)過大量試驗與統(tǒng)計分析,確定其正向電壓隨溫度變化的速率為 - 2.2mV/℃,即溫度每上升 1℃,正向電壓下降 2.2mV,反之則上升 2.2mV。
          二極管,溫度,檢測電路
          基于二極管的這一特性,設(shè)計了二極管溫度檢測電路,通過測量二極管正向電壓的變化來計算溫度變化,進而控制過熱保護電路。電路中采用 4 個二極管串聯(lián)作為溫度傳感器,形成 - 8.8mV/℃的溫度系數(shù)。M9、M10、M11 組成的鏡像電流源為 4 個二極管提供穩(wěn)定的電流。在芯片工作過程中,溫度升高時,V 點電壓隨之下降,通過檢測 V 點電壓即可獲知當(dāng)前溫度狀態(tài),實現(xiàn)溫度到電壓信號的轉(zhuǎn)換。
          仿真結(jié)果顯示,溫度為 50℃時,V 點電壓為 2.4V;溫度為 120℃時,V 點電壓為 1.78V。基于此,設(shè)計遲滯比較器,當(dāng)輸入端電壓低于 1.78V 時輸出高電平信號(定義為保護信號),高于 2.4V 時輸出低電平信號(解除保護)。從而實現(xiàn)溫度超過 120℃時啟動保護,溫度回落至 50℃時解除保護,恢復(fù)工作。在遲滯比較器的選擇上,建議采用模擬式,相較于數(shù)字式施密特觸發(fā)器,其回差電壓值僅與參考電壓和內(nèi)部 MOS 管尺寸相關(guān),不受溫度影響,更易于調(diào)節(jié)。過熱保護電路的方框圖清晰展示了各部分的功能與相互關(guān)系。
          二極管,溫度,檢測電路
          四、仿真結(jié)果與電路優(yōu)化
          仿真結(jié)果表明,該過熱保護電路性能優(yōu)異,信號轉(zhuǎn)換精準(zhǔn)。然而,在實際應(yīng)用中,電路可能受到電壓波動的影響。經(jīng)分析發(fā)現(xiàn),當(dāng)電壓源在 4~6V 范圍內(nèi)變化時,120℃和 50℃的溫度曲線分別出現(xiàn) 10℃和幾十?dāng)z氏度的誤差,這凸顯了電路對電壓變化的敏感性,需要進行改進優(yōu)化。
          針對電壓波動問題,常用解決方法是在電路中添加穩(wěn)壓管。考慮到硅穩(wěn)壓管在 4~7V 電壓范圍內(nèi)的溫度系數(shù)極小,可近似忽略不計,改進后的電路在該電壓區(qū)間內(nèi)能有效抑制電壓變化對溫度檢測的影響。仿真結(jié)果驗證了改進效果,加入穩(wěn)壓管后,電路性能顯著提升,50℃時 V 點電壓為 2.16V,120℃時為 1.535V,成功解決了電壓波動帶來的誤差問題,提高了過熱保護電路的可靠性和準(zhǔn)確性。
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