<noscript id="jftie"></noscript>
    <style id="jftie"><mark id="jftie"><dfn id="jftie"></dfn></mark></style>
  1. <span id="jftie"></span>
    • 国产成人精品久久一区二区,韩国精品久久久久久无码,国产精品国产高清国产av,欧美99久久无码一区人妻a片,亚洲高清码在线精品av,午夜人妻久久久久久久久,伊人热热久久原色播放www ,亚洲女教师丝祙在线播放
      你的位置:首頁 > 測試測量 > 正文

      三線電阻式溫度檢測器測量系統(tǒng)中勵磁電流失配的影響 —— 第1部分

      發(fā)布時間:2021-06-10 責(zé)任編輯:wenwei

      【導(dǎo)讀】許多醫(yī)療、過程控制和工業(yè)自動化應(yīng)用都需要精確溫度測量來實現(xiàn)其功能。電阻式溫度檢測器(RTD)在這些精確溫度測量中通常用作傳感元件,因為它們具有寬泛的溫度測量范圍、良好的線性度以及卓越的長期穩(wěn)定性和可復(fù)驗性。RTD是由金屬制成的傳感元件,在工作溫度范圍內(nèi)具有可預(yù)測的電阻。可通過RTD注入電流并測量電壓來計算RTD傳感器的電阻。然后可基于RTD電阻和溫度之間的關(guān)系來計算RTD溫度。
       
      本文由三部分組成,第1部分討論了比例型三線測量系統(tǒng)的原理和優(yōu)勢。在第2部分,我們將勵磁電流源失配的影響與其它誤差源的影響進(jìn)行了比較。在第3部分,我們提供了解決方案,以便最小化或減輕勵磁失配的影響。
       
      Pt100 RTD概述
       
      Pt100 RTD是一種鉑質(zhì)RTD傳感器,可在很寬的溫度范圍內(nèi)提供卓越的性能。鉑是一種貴金屬,作為常用的RTD材料具有最高的電阻率,能實現(xiàn)小尺寸的傳感器。由鉑制成的RTD傳感器有時被稱為鉑電阻溫度計或PRT。Pt100 RTD在0℃時阻抗為100Ω,每1℃的溫度變化大約會引起0.385Ω的電阻變化。當(dāng)處于可用溫度范圍的極限時,電阻為18.51Ω(在-200℃時)或390.48Ω(在850℃時)。Pt1000或Pt5000等價值更高的電阻式傳感器可用來提高靈敏度和分辨率。
       
      Callendar Van-Dusen(CVD)方程式詮釋了RTD的電阻特性與溫度(T,以攝氏度為單位)的關(guān)系。當(dāng)溫度為正值時,CVD方程式是二階多項式,如方程式(1)所示。當(dāng)溫度為負(fù)值時,CVD方程式則擴展為方程式(2)所示的四階多項式。
       
      三線電阻式溫度檢測器測量系統(tǒng)中勵磁電流失配的影響 —— 第1部分
       
      在歐洲的IEC-60751標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定了CVD系數(shù)(A、B和C)。方程式(3)展示了這些系數(shù)值。R0是RTD在0℃時的電阻。
       
      三線電阻式溫度檢測器測量系統(tǒng)中勵磁電流失配的影響 —— 第1部分
       
      圖1標(biāo)繪了溫度從-200℃增至850℃時Pt100 RTD電阻的變化。
       
      三線電阻式溫度檢測器測量系統(tǒng)中勵磁電流失配的影響 —— 第1部分
      圖1:溫度從-200℃增至850℃時的Pt100 RTD電阻
       
      三線RTD
       
      三線RTD配置很受歡迎,因為它們在成本和準(zhǔn)確度之間取得了平衡。在所推薦的三線配置中,一種勵磁電流(I1)可跨RTD元件產(chǎn)生電壓電勢。與此同時,另一種勵磁電流(I2)被注入,以便從最終測量值中抵消RTD引線的電阻(RLEAD),如圖2和方程式(4-7)所示。
       
      三線電阻式溫度檢測器測量系統(tǒng)中勵磁電流失配的影響 —— 第1部分
      圖2:具有導(dǎo)線電阻的三線RTD
       
      三線電阻式溫度檢測器測量系統(tǒng)中勵磁電流失配的影響 —— 第1部分
       
      RTD測量電路配置
       
      差分RTD電壓VDIFF通常由模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)進(jìn)行轉(zhuǎn)換,并被傳送到處理器以供解讀。該ADC可將輸入電壓與參考電壓VREF作比較,從而產(chǎn)生數(shù)字輸出。圖3展示了使用離散性外部參考電壓的三線RTD測量電路。方程式(8)則定義了基于數(shù)字代碼總數(shù)、RTD電阻、勵磁電流大小和參考電壓的最終轉(zhuǎn)換結(jié)果。該示例假設(shè)ADC具有±VREF的滿量程范圍。如圖所示,因參考電壓與勵磁電流的量值、噪聲和溫度漂移而產(chǎn)生的誤差會直接導(dǎo)致轉(zhuǎn)換錯誤。
       
      三線電阻式溫度檢測器測量系統(tǒng)中勵磁電流失配的影響 —— 第1部分
       
      三線電阻式溫度檢測器測量系統(tǒng)中勵磁電流失配的影響 —— 第1部分
      圖3:具有外部參考的三線RTD電路
       
      把RTD和ADC放置在比例型配置(圖4)中,能獲得一種更精確的電路配置,適用于三線RTD系統(tǒng)。在比例型配置里,流過RTD的勵磁電流可通過低側(cè)參考電阻器RREF返回到接地。跨RREF形成的電壓電勢VREF被提供給ADC的正參考引腳和負(fù)參考引腳(REFP和REFN)。
       
      跨RTD和RREF電阻器的電壓降是由相同的勵磁電流產(chǎn)生的(方程式9和方程式10)。因此,勵磁電流的變化會同時反映在RTD差分電壓和參考電壓上。由于ADC輸出代碼表示的是輸入電壓和參考電壓之間的關(guān)系,故最終轉(zhuǎn)換結(jié)果可換算為RTD電阻和RREF電阻的比,并非取決于參考電壓或勵磁電流的值(方程式11)。所以,如果勵磁電流完美匹配,不影響最終轉(zhuǎn)換結(jié)果,那么因勵磁電流的大小、溫度漂移和噪聲而產(chǎn)生的誤差就可以消除。此外,比例型配置還有助于減小外部噪聲(對輸入電壓和參考電壓而言似乎很常見)的影響,因為這種噪聲也會消除。
       
      三線電阻式溫度檢測器測量系統(tǒng)中勵磁電流失配的影響 —— 第1部分
       
      三線電阻式溫度檢測器測量系統(tǒng)中勵磁電流失配的影響 —— 第1部分
      圖4:比例型三線RTD電路
       
      勵磁電流源失配誤差
       
      這兩種勵磁電流必須彼此相等,以實現(xiàn)理想的傳遞函數(shù)(方程式11)。勵磁電流失配會改變理想的系統(tǒng)傳遞函數(shù),因為它能降低引線電阻抵消的有效性。
       
      當(dāng)一種勵磁電流被減小或增加的量達(dá)到失配規(guī)范規(guī)定的極限值時,會對傳遞函數(shù)產(chǎn)生最嚴(yán)重的影響。這在方程式(12)(其中Δ代表勵磁電流失配)里得到了詮釋。
       
      I2的失配可導(dǎo)致理想傳遞函數(shù)發(fā)生改變(方程式13)。
       
      三線電阻式溫度檢測器測量系統(tǒng)中勵磁電流失配的影響 —— 第1部分
       
      通過將方程式(13)的計算結(jié)果與方程式(11)的理想傳遞函數(shù)進(jìn)行比較,方程式(14)可計算出勵磁電流失配引起的增益誤差。
       
      三線電阻式溫度檢測器測量系統(tǒng)中勵磁電流失配的影響 —— 第1部分
       
      如果明確規(guī)定勵磁電流失配用%FSR表示,那么可按方程式(15)所示計算增益誤差。
       
      三線電阻式溫度檢測器測量系統(tǒng)中勵磁電流失配的影響 —— 第1部分
       
      可通過標(biāo)準(zhǔn)增益校準(zhǔn)消除勵磁電流失配引起的增益誤差。不過,勵磁電流失配通常會隨溫度變化而漂移,這就需要復(fù)雜的校準(zhǔn)來予以矯正。
       
      總結(jié)
       
      在本文的第1部分,我們介紹了三線RTD、引線電阻抵消以及構(gòu)建比例型三線RTD系統(tǒng)所帶來的好處。我們指出,當(dāng)比例型RTD配置從勵磁電流的初始準(zhǔn)確度中消除誤差后,這兩種勵磁電流之間的失配仍會引起增益誤差。
       
      歡迎和我們一起把關(guān)注點轉(zhuǎn)向本文的第2部分 —— 在該部分我們將提供對現(xiàn)代比例型三線RTD測量系統(tǒng)的分析,以便說明誤差的來源,包括勵磁電流失配和漂移的影響。
       
      參考文獻(xiàn)
       
      1. 下載這些產(chǎn)品說明書:ADS1200、ADS1237和ADS1248
       
      2. TI參考設(shè)計:TIPD120、TIPD154、TIPD152和TIDA165
       
       
      免責(zé)聲明:本文為轉(zhuǎn)載文章,轉(zhuǎn)載此文目的在于傳遞更多信息,版權(quán)歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權(quán)問題,請聯(lián)系小編進(jìn)行處理。
       
      推薦閱讀:
       
      科銳攜手高斯寶,為服務(wù)器電源市場帶來SiC解決方案
      ADI分享獨立機構(gòu)調(diào)研報告:互聯(lián)工廠的實時數(shù)據(jù)是推動創(chuàng)新的關(guān)鍵
      什么是柵極-源極電壓產(chǎn)生的浪涌?
      A2B技術(shù)和數(shù)字麥克風(fēng)如何在新興汽車應(yīng)用中實現(xiàn)出色的性能
      輕松驅(qū)動ADC輸入和基準(zhǔn)電壓源,簡化信號鏈設(shè)計
      要采購傳感器么,點這里了解一下價格!
      特別推薦
      技術(shù)文章更多>>
      技術(shù)白皮書下載更多>>
      熱門搜索
      ?

      關(guān)閉

      ?

      關(guān)閉

      主站蜘蛛池模板: 日亚韩在线无码一区二区三区| 99精品偷自拍| 无码纯肉动漫在线观看| 国产亚洲曝欧美精品手机在线| 亚洲精品久久国产高清| 日日干夜夜操高清视频| 神马影院午夜dy888| 一区二区三区国产亚洲网站| 午夜福利一区二区三区在线观看| 久久午夜神器| 久久天堂av女色优精品| 久久久综合香蕉尹人综合网| 亚洲欧美日韩国产成人一区| 亚洲精品成人片在线观看精品字幕 | 中文有码vs无码人妻| 亚洲国产精品无码久久98 | 亚洲国产精品无码久久98| 国产偷国产偷亚洲清高孕妇| 伊人依成久久人综合网| 亚洲中文字幕永久在线全国| 国产欠欠欠18一区二区| 无码国产精品成人| 国产精品美女久久久久av爽李琼 | yyyy11111少妇无码影院| 97se狼狼狼狼狼亚洲网| 国产无套一区二区三区浪潮| 国产女人叫床高潮大片| 久久婷婷五月综合色高清| 人人玩人人添人人澡| 亚洲爆乳少妇无码激情| 九九热久久只有精品2| 国产精品麻豆va在线播放| 成人无码嫩草影院| 亚洲中文字幕日产乱码高清app| 亚洲国产精品无码久久98| 国产一区二区精品久久| 久久久久琪琪去精品色无码| 日本巨大的奶头在线观看| 亚洲狠狠婷婷综合久久久久图片 | 精久国产一区二区三区四区| 色婷婷五月综合亚洲小说|