Thermal เสถียรภาพเป็นปัจจัยสําคัญในการดําเนินการที่เชื่อถือได้ของ ทรานซิสเตอร์เชื่อมต่อโรคอารมณ์สองขั้ว (BJT) ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การคํานวณและออกแบบที่เหมาะสม ทําให้แน่ใจว่าทรานซิสเตอร์รักษาการทํางานได้อย่างต่อเนื่องแม้อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลง บทความนี้พูดถึงวิธีการคํานวณเสถียรภาพของอุณหภูมิ BJT และวิธีการใช้มาตรการในการดําเนินการวงจรที่เชื่อถือได้

การเข้าใจความทนทานของ BJT

ความเสถียรของอุณหภูมิ หมายถึง ความสามารถของ BJT ที่จะทํางานอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงอุณหภูมิ อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น ตัวแปรของทรานซิสเตอร์ เช่น รายได้ในปัจจุบัน และสะสมในปัจจุบัน มักจะเปลี่ยน หากปราศจากการบิดเบี้ยวที่เหมาะสม ความแตกต่างนี้อาจนําไปสู่การผิดปกติหรือความเสียหายของวงจร

คํานวณความทนทานของอุณหภูมิ

ค่าคงที่ที่แสดงเป็น [FLT: 0] , Vincial วิธีการที่ความไวของนักสะสมในปัจจุบันเป็นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ มันถูกคํานวณโดยใช้สูตร:

[FLT: 0]. สืบค้นเมื่อ 20 พฤษภาคม 2555. [FLT: 0]. สืบค้นเมื่อ 20 พฤษภาคม พ.ศ.

ที่ที่ [FLT: 0]] C[FLT]] เป็นการเปลี่ยนแปลงของนักสะสมในปัจจุบัน และ[FLT: 4] ⁇ (FLT:5] T[FLT: 5] เป็นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (FLT:1] ต่ํากว่า (FLT: 6) ค่าของอุณหภูมิที่วัดค่าได้ต่ํากว่า มาตรา (FT:7) โครงสร้างของสารสนเทศ ออกแบบบ่อยครั้งสําหรับ [FTLT: 8[FT][FTLLFLF] ความมั่นคงน้อยกว่า 1

วิธี ต่าง ๆ ที่ จะ ปรับ ปรุง ความ น่า เชื่อ ถือ ของ ข้อ ความ

เทคนิค หลาย อย่าง สามารถ ช่วย ให้ ความ มั่นคง ของ กระแส น้ํา แข็ง บี เจ ที สูง ขึ้น ได้:

  • [FLT: 0] การตอบรับแบบไม่ต่อเนื่อง : การใช้ผู้ต่อต้านเพื่อรักษากระแสไว้
  • [FLT: 0] ชดเชยอุณหภูมิ : ส่วนประกอบอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอย่าง Thermistors.
  • [FLT: 0] การอุปทาน : การเลือกจุดอคติที่ลดผลกระทบอุณหภูมิ
  • (FLT:0) Hat vollow (FLT:1): การใช้ความร้อนทําให้ความร้อนลดลง

การ พิจารณา ที่ ใช้ ได้ จริง

การ เลือก ส่วน ประกอบ ที่ เหมาะ สม และ การ จัด ระเบียบ เป็น ส่วน หนึ่ง ที่ ช่วย ให้ รักษา ความ ไว้ วางใจ ได้ ภาย ใต้ สภาพ อากาศ ที่ แตก ต่าง กัน ไป