RTD測量系統中勵磁電流失配的影響
這篇文章提供了對范例式集成比例型三線RTD測量系統的分析,以便了解誤差的來源,包括勵磁電流失配產生的影響。
集成式RTD測量電路
典型的集成式RTD測量解決方案包括勵磁電流、增益級、模數轉換器(ADC)和其它有用的功能,如開路傳感器檢測功能。與分立式系統相比,這些解決方案不僅可以大大簡化設計,同時還能實現高準確度。
具有24位Δ-Σ型ADC是整合了好幾種功能,以方便溫度測量應用的設計,ADC現代集成式解決方案的一個例子是ADS1220。在這種集成式解決方案中,用來控制勵磁電流的是電流輸出數模轉換器(DAC),也被稱為集成式DAC(IDAC)。為使IDAC到電阻式溫度檢測器RTD電路的布線更容易,該解決方案還包括一個多路復用器。較后,用可編程增益放大器(PGA)來提高RTD系統的電壓分辨率。圖1展示了使用集成式ADC解決方案的簡化電路原理圖。
RTD測量系統中誤差的來源
不管解決方案是集成式的還是分立內置式的,三線比例型RTD測量電路中的誤差源都相同。來自勵磁電流大小的誤差可以在比例測量中被消除。然而,由兩種勵磁電流的初始失配和溫度漂移引起的誤差卻能產生增益誤差。來自輸入增益級、ADC和RREF公差的誤差也可在較終測量結果中引起誤差。這些誤差會在較終測量結果里以偏移、增益或線性誤差的形式出現。
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