压电陶瓷变压器高压稳压电源
一种高精度压电陶瓷驱动电源设计

• 134•压电陶瓷(PZT)作为原子力显微镜(AFM)控制结构中微驱动定位的关键器件,能够用于快速跟踪测量样品表面的形貌变化,而其驱动电源是决定压电陶瓷微驱动性能的核心部分。
本文采用线性放大式驱动电源原理,设计了一种以AD8572+PA85A为核心的高精度压电陶瓷驱动电源。
主要介绍了驱动电源的工作原理、两级运放的特点和影响运放稳定性的关键因素。
实验结果表明设计的驱动电源线性度高、响应速度快、性能稳定,能有效应用于AFM的微驱动定位系统中。
引言:随着生物医学、微细加工和精密制造工艺等领域的不断发展,纳米级定位技术得到广泛关注,压电陶瓷微位移驱动平台作为理想的定位系统,它在体积、响应速度、分辨率等方面优点突出(李龙江,压电陶瓷驱动电源及其控制系统的研究:哈尔滨工业大学,2012;徐辽,基于PA85A的高精度动态压电陶瓷驱动电源设计:压电与声光,2018)。
而压电陶瓷驱动电源作为微位移驱动平台的核心部分,其线性度、电压分辨率、响应速度和稳定性都决定着AFM的扫描成像能力,所以对驱动电源输出电压的稳定性、分辨率和响应速度等性能提出了更高的要求(刘振明,压电陶瓷驱动器动态驱动电源设计:电源技术,2011)。
目前,国内外的专家学者对压电陶瓷驱动电源的研究多集中在电源的谐波失真、频响范围、输出的功率等方面(王彭,宋克非,高带宽压电陶瓷驱动电源:仪表技术与传感器,2016;钟文斌,一种误差放大式压电陶瓷驱动电源的研制:压电与声光,2014;滕旭东,高精度数字跟踪式压电陶瓷驱动电源设计:电源技术与应用,2013)。
然而面对目前仍存在的驱动电源输入失调电压高、精度不够、非线性失真大、稳定性差等影响压电陶瓷驱动电源性能的关键因素,提出行之有效的解决方案仍然是其在AFM应用中至关重要的技术之一。
1 驱动电源工作原理和技术指标压电陶瓷驱动电源分为电荷控制型和电压控制型两种(赵雅彬,一种压电陶瓷致动器直流可调稳压驱动电源设计:北方工业大学学报,2015;金学健,曹龙轩,冯志华,基于恒流源的改进型压电陶瓷高压驱动电源:压电与声光,2017)。
压电陶瓷的工作原理与应用

压电陶瓷的工作原理与应用1. 什么是压电陶瓷?压电陶瓷是一种具有压电效应的陶瓷材料,具有特殊的物理性质。
当施加压力或电场时,压电陶瓷会发生正比例的形变或电荷分布变化。
其工作原理基于压电效应,即通过施加压力或电场激发压电陶瓷产生形变或电荷分布的变化。
压电陶瓷材料主要由氧化物和复合材料组成,具有稳定的物理和化学性质。
2. 压电陶瓷的工作原理压电陶瓷的工作原理基于压电效应,分为压电效应和逆压电效应两种模式。
2.1 压电效应压电效应是指当施加机械应力于压电陶瓷时,会在材料内产生电荷分离。
这种电荷分离是由于晶格结构的变化所引起的。
压电效应的量级与施加的压力成正比。
压电效应是压电陶瓷实现能量转换、传感和控制的基础。
2.2 逆压电效应逆压电效应是指当施加电压于压电陶瓷时,会导致陶瓷的形变。
施加电压使得陶瓷内部的电荷重分布,进而引起形变。
逆压电效应可以通过改变施加的电压来精确控制压电陶瓷的形变,因此广泛应用于执行器和传感器等领域。
3. 压电陶瓷的应用压电陶瓷由于其独特的物理性质和工作原理,在众多领域中有着广泛的应用。
3.1 压电陶瓷传感器压电陶瓷传感器是利用压电效应对外界压力或应力进行测量的传感器。
通过安装压电陶瓷传感器可以实现对力、质量、压力等物理量的测量和检测。
压电陶瓷传感器广泛应用于工业自动化、航空航天等领域中。
3.2 压电陶瓷应用于超声波技术压电陶瓷在超声波技术中起到重要的作用。
通过施加交变电场,压电陶瓷可以产生超声波。
超声波技术在医学成像、材料检测和土木工程中有着广泛的应用。
3.3 压电陶瓷控制器压电陶瓷控制器是通过施加电压控制陶瓷的形变的装置。
压电陶瓷控制器可以用于精确控制执行器、阀门等的位置和形变。
在精密仪器、机械控制等领域中被广泛应用。
3.4 压电陶瓷用于发电压电陶瓷可以通过压电效应转换机械能为电能。
将压电陶瓷放置在机械振动环境中,可以利用振动能量产生电能。
这种方法在一些低功率应用中具有潜力,如自动感应式无线传感器等。
直流稳压电源 课件

14.3 稳压电路
14.3.1 稳压管稳压电路
最简单的稳压电路是由稳压管 和限流电阻R构成的。如 图所示
选择稳压管ห้องสมุดไป่ตู้压电路的元件参数时,一般取
14.3.2 串联型稳压电路 上述的稳压管稳压电路虽然具有电路简单、稳压效果好等
优点,但允许负载电流变化的范围小,输出直流电压不可调, 所以,一般用来做基准电压。为了克服稳压管稳压电路的这些 缺陷,多采用串联型稳压电路,这也是集成稳压器的基础。
是小于输入电压,故称为降压型稳压电路。在实际应用中,能
够将输入直流电压经稳压电路转换成大于输入电压的输出电压
的电源,称为升压型稳压电路。电路中开关管与负载并联,也
称为并联开关型稳压电路。它通过电感的储能作用,将感应电
动势与输入电压相叠加后作用于负载,因而
。
如图所示为并联开关型稳压电路中的换能电路,输入电压 为
14.2 滤波电路
14.2.1 电容滤波电路
电容相当于一个储存电能的仓库。在电路中,当有电压加到 电容两端的时候,便对电容充电,把电能储存在电容中;当 撤去外加电压(或降低外加电压)后,电容将把储存的电能再 释放出来。电容充电的时候,其两端的电压逐渐升高,直到 接近充电电压;电容放电的时候,其两端的电压逐渐降低, 直到完全消失。电容这种两端电压不能突变的特性,正好可 以实现滤波的效果。电容滤波电路是最常见的滤波电路,如 图(a)所示,单相桥式整流电容滤波电路在理想情况下的波形 如图(b)所示,考虑整流电路内阻时的波形如图(c)所示。
(3)正、负电压同时输出的电路
(4)提高输出电压的电路 下图(左)所示的电路能使输出电压高于集成稳压器的固定输出 电压。图中, 为W7800稳压器的固定输出电压,显然
交流稳压电源工作原理及常见故障

交流稳压电源工作原理及常见故障稳压电源是一种用于稳定电压输出的电子设备。
它通过对输入电压进行调节和过滤,以确保输出电压在设定范围内保持稳定。
稳压电源的工作原理是通过调节电路中的元件阻值或使用反馈控制电路来实现,使输出电压保持恒定。
稳压电源通常由变压器、整流电路以及稳压调节电路组成。
稳压电源的工作原理:1.变压器:稳压电源首先使用变压器来将输入供电电压转换为适合后续电路处理的较低电压。
2.整流电路:变压器输出的交流电压经过整流电路,将其转换为直流电压。
整流电路可以是半波整流电路或者全波整流电路。
半波整流电路通过将一个半周期的交流信号通过二极管直接传送到输出电路,而全波整流电路则可以将整个周期的交流信号转换为直流信号。
3. 稳压调节电路:整流后的直流电压经过稳压调节电路调节为设定的稳定输出电压。
稳压调节电路的常见类型有线性稳压电路和开关稳压电路。
线性稳压电路通过使用稳压管(例如Zener二极管)来控制电源电压,而开关稳压电路则使用开关元件(例如开关管或开关型稳压器件)来控制电源电压。
常见的稳压电源故障:1.输出电压偏离设定值:稳压电源的最常见故障之一是输出电压偏离设定值。
这可能是由于稳压电路中的调节元件(如线性稳压电路中的稳压管)失效导致的,也可能是由于元件老化或电流负载变化引起的。
2.输出电压波动:稳压电源输出电压的波动也是常见的故障类型。
这可能是由于整流电路中的电容元件故障,或者稳压调节电路中的反馈控制电路产生反馈失效导致的。
3.过热和电源关机:稳压电源在工作时可能会因为过热而关机。
这可能是由于过载、短路或过电流导致的。
此外,稳压电源可能也会因为电源过热保护功能触发而自动关机。
4.噪声干扰:稳压电源在输出电压上可能会有噪声干扰。
这可能是由于输入电源噪声、供电线路不稳定或者电路元件故障引起的。
第4章压电陶瓷2

• 复合材料主要通过加和效应和乘积效应影响材
料的性能.
微电子机械系统 (MEMs)
Substrate Contact Monomorph Contact Top Ti/P t P olyim ide P ZT Bottom Ti/P t SiO 2 n-type silicon P +Silicon Etched Cavity SiO 2
X<0.33, 三方相,呈 现强的介电弛豫特性 X>0.33,四方相,呈 现典型的普通铁电体 特征
PZN-PT单晶
PZN-PT单晶的介电性能
电致伸缩
5 压电陶瓷材料发展方向
• 无铅压电陶瓷
• 高温压电陶瓷
• 压电复合材料 • 压电薄膜与厚膜材料
Lead-free piezoceramics
准同型相界 Morphotropic Phase Boundary (MPB) 无准同型相界:
BaTiO3, (Na1/2Bi1/2)TiO3 (Tc=335oC, d33=74pC/N),
PbTiO3,
LiNbO3 (铌铁矿结构)Tc=1210oC, g15=91X10-3Vm/N PbNb2O6 (钨青铜结构)
Bi4Ti3O12 (铋层状结构)
Sr2Nb2O7 (焦绿石结构)
有准同型相界--PZT
(1) BaTiO3压电陶瓷
Tc低, 在0oC有相变, 稳定性差, 影响其应用 改性:
(1) Pb取代改性—Tc提高, 第二转变温度下降, 提
高压电系数的热稳定性, 且压电效应增大.
(2) Ca取代改性—Tc不变, 但第二转变温度降低,
Microcantilever Arrays
Acoustic Wave Devices (SAW) Chemical Sensor
压电陶瓷原理发电的原理

压电陶瓷原理发电的原理压电陶瓷原理发电就是利用压电效应将机械能转化为电能的一种发电方式。
这种发电方式主要依靠压电陶瓷材料的特殊物理性质和结构设计来实现。
压电效应是指某些特定的晶体在受外加压力时会发生电荷分离现象,即压缩或增加晶体尺寸会产生电荷的分离,从而在晶体两端形成一个电势差。
这种效应是由于晶体内部的正负电荷不均匀分布所引起的。
压电陶瓷材料一般是由铋钛酸钠(BT)和铌酸锂(LT)等混合制成的。
这些材料具有良好的压电性能和稳定的电学性能,可以广泛应用于发电领域。
压电陶瓷原理发电的具体过程包括以下几个步骤:1. 机械能输入:通过外力(如压力或振动)作用于压电陶瓷材料上,将机械能输入到材料中。
2. 压电效应:压力或振动使得压电陶瓷材料发生略微的变形,导致材料内部的正负电荷分布不均匀。
这种不均匀的电荷分布形成了一个电势差。
3. 电荷分离:根据压电效应,由于正负电荷分布不均匀,形成了一个局部的电场,从而导致电子和正离子在材料内部的运动。
这个过程可以理解为电荷在材料内部的重新分离。
4. 电势差产生:电荷分离导致了电势差的产生,即压电陶瓷材料两端形成一个正负极。
这个电势差与外力的大小和材料的性质有关。
5. 电流产生:由于电势差的存在,电子会从负极流向正极,形成一个电流。
这个电流可以被外接电路捕捉和利用。
6. 电能输出:通过外接电路,将压电陶瓷材料产生的电流转化为所需的电源,供应给其他设备使用。
压电陶瓷原理发电的优势是具有较高的能量转换效率和快速的响应速度。
由于压电陶瓷材料具有良好的机械性能和稳定的电学性能,因此可以在广泛的应用场景中发挥作用,例如自动点火系统、电子打火机、传感器等。
总之,压电陶瓷原理发电是一种通过机械能输入,通过压电效应将机械能转化为电能的技术。
它依靠压电陶瓷材料的特殊物理性质,实现了能量的转化和利用。
这种发电方式具有较高的能量转换效率和快速的响应速度,在许多领域中具有广泛应用前景。
完整版压电陶瓷片的原理及特性

完整版压电陶瓷片的原理及特性压电陶瓷是一种可压电材料,当施加外力时会产生电荷累积,从而产生电压。
压电陶瓷的原理是基于压电效应,即当施加外力时,材料内部的正负电荷会重新排列,形成电荷不平衡。
这种电荷不平衡会导致材料产生电位差,即产生电压。
压电陶瓷片由于具有良好的压电性能,广泛应用于传感器、超声换能器、无线电设备、换能器、纳米位移器、振动器等领域。
它的特点和特性如下:1.高压电系数:压电陶瓷片具有较高的压电系数,能够将机械能转化为电能,并且具有较高的能量转化效率。
这使得压电陶瓷片在能量采集、传感和控制领域应用广泛。
2.宽温度范围:压电陶瓷片的工作温度范围通常较宽,可以在极端的高温或低温环境下正常工作。
这使得它在航天、航空以及极地等恶劣环境中的应用具有独特的优势。
3.频率响应范围广:压电陶瓷片能够在较宽的频率范围内工作,通常从几千赫兹到几百兆赫兹。
因此,在超声波成像、荧光光谱仪和无线电通信等领域中具有重要的应用。
4.稳定性好:压电陶瓷片的性能稳定,具有优异的机械和电学性能。
它不易受到外界环境的影响,具有较长的使用寿命。
5.易于加工与制造:压电陶瓷片可以通过多种加工方法加工成不同形状和尺寸,如切割、打孔、磨削等。
这使得它在不同应用场合下可以满足不同形状和尺寸的需求。
6.低功率消耗:压电陶瓷片的功率消耗较低,适合用于需要低功耗的场合,如无线传感、医疗设备等。
7.较高的精度和稳定性:由于压电陶瓷片的工作原理和特性,它可以实现较高的精度和稳定性。
可以采集到更加准确和稳定的电信号或实现更加精确的控制。
总而言之,压电陶瓷片具有高压电系数、宽温度范围、频率响应范围广、稳定性好、易于加工与制造、低功率消耗和较高的精度和稳定性等特点和特性。
这使得它在诸多领域中有着广泛的应用前景。
简述压电陶瓷的压电原理

简述压电陶瓷的压电原理压电陶瓷是一种特殊的陶瓷材料,拥有压电特性,即能够在受到机械压力或电场激励时发生形变,同时也能够在受到外力的作用下产生电荷。
这一特性使得压电陶瓷在许多领域具有广泛的应用,包括传感器、换能器、电子器件等。
压电陶瓷的压电效应是由于其晶胞结构的不规则性而产生的。
在压电材料中,晶胞内的离子位置存在偏移,形成了正负离子间的偏压。
当受到外力压力或电场激励时,这种偏压会发生改变,导致原子或离子发生位移,从而引起整体的形变。
具体来说,压电陶瓷的压电效应可分为直接压电效应和逆压电效应。
直接压电效应是指当施加机械压力时,压电陶瓷会产生电荷。
这是由于物质晶体内部正负电荷的位移而产生的,形成电荷极化。
这种电荷极化的大小与施加的压力大小成正比。
逆压电效应是指当施加电场时,压电陶瓷会产生形变。
压电陶瓷内部的正负离子会受到电场力的作用,发生位移,从而导致整体形变。
这种形变的大小与施加的电场强度成正比。
压电陶瓷的压电效应既能够将机械能转化为电能,也能够将电能转化为机械能,具有相互转换的特性,因此被广泛应用于能量转换和传感器领域。
压电陶瓷的优点在于具有很高的压电系数、良好的稳定性和可重复性,以及宽广的工作温度范围。
这些特性使得压电陶瓷在各种环境条件下都能够正常工作,并具备长周期稳定性。
压电陶瓷的压电原理是其内部正负离子间的位置偏移和位移能够导致电荷极化和形变。
压电效应的存在使得压电陶瓷成为一种重要的功能性材料,具备广泛的应用前景。
对于我个人而言,我认为压电陶瓷的压电原理是一种非常有趣和神奇的物理现象。
它不仅能够将机械能转化为电能,还能够将电能转化为机械能,实现相互转换。
这种能力在很多应用中都能够发挥重要的作用,比如用于能量转换、传感器等领域。
压电陶瓷的优点也使得它成为一种非常有前景的材料,可以在各种环境条件下稳定工作。
我相信随着科技的进步和应用的推广,压电陶瓷将会发展出更多新的应用,并为我们的生活带来更多便利和创新。
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山东大学学报(自然科学版
一九七九年第:期
一
压电
陶瓷变压器高压稚压电源
何芳
钧
(物理系
摘要本文介绍一个利用压电陶瓷变压器的高压稳压电源,电源的输出电压为2000伏利
用串联稳压系统,并采取了使陶瓷变压器的工作频率跟踪谐振频率以及温度补偿等
措
施,使电源的稳定性有大幅度的提高,该电源的主要特点是.在宽温度范围内,具有较
高的稳定度,在一50℃~十65℃的范围内,输出电压的相对漂移`03%,当电源的输入电压改变士10%时,输出电压的相对变化`03%,电源具有负阻特性,空载输出电压低于有载输出电压,体积小`重量轻,整机重量g
。
前言
利用压电陶瓷材料的压电性质可以制成高压变换器,即压电陶瓷变压器压电陶瓷
变压器的研制工作从1950年开始,当时以钦酸钡材料为主,由于升压比很低,在实用上没有引起人们重视近10年来高升压比的压电陶瓷材料有很大的发展,对陶瓷变压器的研制工作又重新活跃起
来
陶瓷变压器和线绕变压器不同,它是利用压电陶瓷的压电效应,来达到升压的目
的和线绕变压器相比,陶瓷变压器具有体积小重量轻升压比高不燃烧不发
霉无电磁干扰安装方便等优点,所以目前在电视雷达激光静电除
座和复印
等
许多方面都已开始应用陶瓷变压器。
压电陶瓷变压器的升压比
常用的陶瓷变压器是一种横向陶瓷变压器,如图l所示它是一整块陶瓷,其左半
部分的上下面都被上银电极,沿厚度方向极化,这一部分是陶瓷变压器的驱动部分
,作
为输入端其右半部分称为发电部分,在右端面上被上银电极,沿长度方向极化,作为有压输出端,书
4习
奋jù
一ù一喘
粉
横向变压器的工作原理特性和铡
纽
方法在不少资料中都有介绍〔`〕“.”根据
压电方程和波动方程可导出横向变压器的等效机电网络和等效电路t匀在谐振频
率附近可将其分布参数网络近似地简化成
一一笋
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今乙」招几护夕户土一~。少淋梦卿挤至卜从节瓷变压器的输入端的集总参数!碑眺更等效城砌
眺
衬得
等效电路,如图2
所
如兜
示其电路形式就是压电振子在谐振须率附近等效电路的一般形式但要特别注意
气磊一哩厂
田:挟甸向也交反骆示飞阅
的是,等效电路中的R和C直接与陶瓷变压器输出端的负载电阻和电容
有
关
从等效电路可知,压电陶瓷变压器的升压比和工
作频率有关,在串联谐振频率上,陶瓷变压器的升压比最高,偏离这个频率则升压比减小。此外升压比还与外负载、环境温度以及激励信号大小有关
横向压电陶瓷变压器的空载升压
比
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.,
吞自~~~~洲
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葱,Q,肉。:介
s
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式中,Q。为陶瓷变压器的机械品质因数,肠.
和
坑。是材料的横向和纵向机电祸合系数,t和21分别一”`”
是陶瓷变压器的厚度和长度图2输出端等效电路
在陶瓷变压器的额定功率范围内,输出电压和输入电压之间近似地成直线关系当陶瓷变压器的外接负载电阻减小时,其有效O。值减小,升压比减小或者说,
陶瓷变压器具有较高的内阻抗,使有载升压比低于空载升压
比
压电陶瓷变压器电源
设计
并且升压比和谐振频率又是温度和负载
的函
认l
,
书匕日川习取样
几ù
陶瓷变压器的升压比和工作频率有关,数,所以要保证陶瓷变压器的输出电压稳
定,就必须随时控制陶瓷变压器的工作频率和激励电压当陶瓷变压器的升压比因温度或频率变化而减小时,要靠提高陶瓷变压器的输入电压,使输出电压稳定`为此,采用一般的串联型稳压系统,其原理方框图如图3所示整个线路构成一负反馈系统,由取样比较放大
和调整部分来
白动地进行电压调节,使输出电压
稳定
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图中“`为电源的供电电压,ug为调整管的管压降,“为振荡升压系统的供电电
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,
升压比。
1为电源输出电压,。为取样比瓦为陶瓷变压器振荡系统的直流
根据陶瓷变压器的特点和整个电源的方框图,设计的具体电路如图4所示图中,刀G:,B`3组成的复合管作为调整管,BG和BC
。
组成
差分放大器
其基准电压由
3oD矽p
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一
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门曰门日
z仪日
玉
饭犯
闭辛屯殊线路图二支ZD附7B提供恒流源B`,作为差分放大器的负载,以获得较大的放大倍数
,
并且可以减小电源输入电压变动对输出电压的直接影响BG。和陶瓷变压器等组成一自激振荡器,陶瓷变压器的输出经二倍压整流后获得直流高压输出从电源输出端取样
至放大管B口。的基极T:和T:是二个小型线绕变压器,采用一般的铁氧体磁蕊
,
犷:和T:的匝数比分别为1:25和1:2R
是一热敏电阻
下面就线路的主要部分和元件选择加以说明:
一振荡升压部分陶瓷变压器作为振荡器反馈回路的一部分,目的是控制频率,使振荡器工作在陶瓷
变压器的最大输出频率上,以获得最高的升压比该振荡电路要产生振荡就要满足振幅条件和相位条件,其振幅条件为:
R,R。R`
R:R:+R7Ri+R。R`
试飞丁》几
或当R7》R。时R。R`
R。+R;刀
月x竹艺
>1(1)
式中,刀万为BG。的输入电阻,“和;`是BG的集电极和基极电流,夕为B`
.
的电流放大系数,。:和。:分别为T、和T;的升压比振荡条件比较容易满足,电路很易产生振荡但是考虑到陶瓷变压器具有多个寄生振动模式,并且线路中含有多个电抗元件,整个反馈网络比较复杂,因而虽将陶瓷变压
器串接在反馈回路中,振荡器也不一定能振荡在陶瓷变压器的最大输出频率(即主振动
频率)上从BC的集电极至基极由陶瓷变压器和T,rZ等组成一选频网络,忽略了
T,和少:的漏感与损耗,只考虑陶瓷变压器的一个主振动模式,选频网络如图5所示这是一个含有压电陶瓷振子的不对称二型滤波网络图中,LCR和C。是陶瓷变压器输入等效电路的等效参数,L;是T:的次级线圈的电感量C;包括分布
电容和BG。集电极对地的电容,五:是T:的初级线圈电感量,C:包括分布电容和BG。的输入电容按照滤波器理论分析`摇,,上述网络可能有二个以上的传通频带,这些传通频一一甲洲丫、又么
图5振荡系统的选选网络带的中心频率和滤波网络的参数有关,振荡器将在损耗最小的某一通带内产生振荡,其振荡频率不一定在陶瓷变压器的最大输出频率上为使振荡器在陶瓷变压器最大输出频
率附近工作,需要有二个条件:(1)合理选择陶瓷变压器的夹持位置,使其有利于主振模式而不利于寄生振动
模
式(2)选择L,C:和LZCZ,
使它们并联谐振在陶瓷变压器最大输出频率附近
,
且pLIC:澎L:CZ澎LC陶瓷变压器选定后,振荡器能否稳定地工作在陶瓷变压器的谐振频率附近,关键在于调节R;R和C,为尽量减小在开关过程中和温度变化时,B`.的输入电阻变
化对振荡频率的影响,并联电阻R。和R:不宜选得过大
一般说来,陶瓷变压器在高温时的Q。值低,低温时Q,值高,如果在高温下能使
振荡器的振荡频率和陶瓷变压器的谐振频率跟踪,那么在低温下也能踉
踪
二温度补偿
电源中,任何一个元件参数随温度的变化都会引起电源输出电压的变化电源各元
件的影响有大有小,而且有的使输出电压向正方向变化,有的使输出电压向负方向变
化选用温度稳定性好的元件,或利用合适的电路元件,使它们之间的变化能相互补
偿,这二种途径都可以提高电源的温度稳定性使元件本身达到绝对稳定是不可能的,我们利用互相补偿的办法来提高电源的温度稳定性,并且得到了满意的结果线路中,除了应用温度稳定性较好的管子外,还采用了差分放大电路并尽可熊做到管子配对和相互补偿以便减小放大器的零点漂移
,
声52