0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

RTD比率温度测量的模拟前端设计注意事项

星星科技指导员 来源:ADI 作者:Alex Buda and Barry Z 2023-01-06 15:05 次阅读

作者:Alex Buda and Barry Zhang

许多系统设计人员将Σ-Δ型ADC与RTD(电阻温度检测器)结合使用进行温度测量,但难以实现所用ADC数据手册中规定的高性能。例如,一些设计人员可能只能从16位至18位ADC获得12至13个无噪声位。本文介绍的前端技术将使设计人员能够在其系统设计中实现16+无噪声位。

在比率测量中使用RTD的优势在于它消除了误差源,例如激励电流源的精度和漂移。下面是4线RTD比率测量电路的典型电路。4线配置的优点是可以消除引线电阻引起的误差。

pYYBAGO3yCWABB3nAAA3QDIR1Ls211.png?la=en&imgver=1

图1.4线RTD比率测量电路。

从上面的电路中,我们可以推导出以下两个方程:

pYYBAGO3yCeAEczbAAAO0ebj6X4926.png?la=en&imgver=1

当ADC在双极性差分模式下工作时,用于计算RTD电阻(RRTD)的一般表达式由下式给出:

poYBAGO3yCiAcUYNAAARaTtcodU346.png?la=en&imgver=1

其中:

代码即热处理 是 ADC 代码。

法典ADC_Fullscale是 ADC 满量程代码。

RTD的测量电阻值理论上仅与基准电阻的精度和漂移有关。通常 R裁判是一款精度为 0.1% 的精确、低漂移电阻器

工程师使用这种类型的电路设计产品时,他们将在模拟输入之前添加一些电阻和电容,用于低通滤波的外部基准引脚以及过压保护,如图2所示。在本文中,我们将展示选择合适的电阻器和电容器以获得更好的噪声性能时应考虑的事项。

pYYBAGO3yCmAQYjBAABCt0hL4u0545.png?la=en&imgver=1

图2.典型的4线RTD比率测量电路。

从图 2 中我们可以看到 R1, R2, C1, C2和 C3用作一阶低通RC滤波器,为差分和共模电压信号提供衰减。R 的值1和 R2对于 C 的值应该相同且相似1和 C2.同样,R3, R4, C4, C5和 C6用作参考路径的低通滤波器。

共模低通RC滤波器

图3所示为共模、低通滤波器等效电路。

poYBAGO3yCuAWQPwAAAtzFjn-Bs116.png?la=en&imgver=1

图3.共模低通滤波器。

由于 A 点的共模电压等于 b 点的电压,因此没有电流流过 C3.因此,共模截止频率可以表示为

poYBAGO3yCyAbKPhAAAMhd8AdXc542.png?la=en&imgver=1

差模低通RC滤波器

为了更好地理解差分信号的低通RC滤波器截止频率,C3图4中的电容可以认为是两个独立的电容C。一个和 Cb在图 5 中。

pYYBAGO3yC2AMO_sAAAk8NULfz0409.png?la=en&imgver=1

图4.差模低通滤波器。

pYYBAGO3yC6AZ3HzAAArcW6Y-OQ174.png?la=en&imgver=1

图5.差模低通滤波器等效电路。

从图5可以看出,差模截止频率为:

pYYBAGO3yDCAYTSXAAAQRuepFqs513.png?la=en&imgver=1

通常 C 的值3比 C 的值大 10×厘米.这样做的目的是减少由 C 的不匹配引入的影响1和 C2.例如,ADI公司电路笔记CN-0381中使用的模拟前端设计如图6所示,差分信号的截止频率约为800 Hz,共模信号的截止频率为16 kHz。

poYBAGO3yDGAWlnbAAA_RJb4z0Q092.png?la=en&imgver=1

图6.使用AD7124进行RTD测量的模拟输入配置

电阻和电容注意事项

除了作为低通滤波器的一部分外,R1和 R2还可以提供过压保护。如果在AD7124-4 A之前使用3 kΩ电阻在图6中的引脚可以防止高达30 V的接线错误。不建议在 A 之前使用较大的电阻器在引脚有以下两个原因。首先,它们会产生更多的热噪声。其次,A在引脚的输入电流将流过这些电阻并引入误差。这些输入电流没有恒定值,当它们与它们之间的不匹配相结合时,它们会产生噪声,噪声会随着电阻的大小而增加。

电阻和电容值在决定最终电路的性能方面起着至关重要的作用。设计人员需要了解其现场要求,并根据上述公式计算电阻和电容值。对于集成激励电流源的ADI Σ-Δ型ADC器件和精密模拟微控制器,建议在A之前使用相同的电阻和电容值在和参考引脚。这种设计可确保模拟输入电压与基准电压保持成比例,并且由于激励电流的温度漂移和噪声引起的模拟输入电压中的任何误差都可以通过基准电压的变化进行补偿。

采用比率式测量的ADuCM360的噪声性能

ADuCM360是一款完全集成的3.9 kSPS、24位数据采集系统,在单芯片上集成了双通道、多通道Σ-Δ型ADC、32位ARM Cortex-M3处理器和闪存/EE存储器。它还集成了可编程增益仪表放大器、精密带隙基准电压源、可编程激励电流源、灵活的多路复用器和许多其他功能。它允许直接连接电阻式温度传感器。®®

使用ADuCM360进行RTD测量时,REF–引脚通常接地,因此4和 C5图2中的可以移除,因为没有电流流过它们。C4和 C6是并行的,因此可以将这两者加在一起。但是,因为C4比 C 小得多6,可以忽略它。这导致简化的模拟前端电路,如图7所示。

pYYBAGO3yDKAFMlJAAA0ZAMzScY165.png?la=en&imgver=1

图7.ADuCM360模拟前端电路,用于RTD测量。

表1显示了模拟和基准输入路径前面的匹配和不匹配滤波器的噪声电平。使用100 Ω精密电阻代替R即热处理测量ADC输入引脚上的噪声电压。R 的值裁判为 5.62 kΩ。

表 1.噪声测试结果

模数转换器增益 我源(微安) 100 Ω电阻上的噪声电压 (μV)
R1= R2= R3= 1k R1= R2= 10k
R3= 1k
16 100 1.6084 1.8395
16
200 1.6311 1.7594
16 300 1.6117 1.9181
16
400 1.6279 1.9292

从表1中我们可以看到,使用匹配的模拟前端电路,其中R的值为R1和 R2与 R 相同3,与不匹配电路相比,噪声降低了约0.1 μV至0.3 μV,这意味着ADC无噪声位数增加约0.25位至16.2位,ADC PGA增益为16。

结论

使用匹配的RC滤波电路,并根据本文介绍的考虑因素根据现场要求选择合适的电阻和电容值,比率测量应用中的RTD可以获得最佳结果。

审核编辑:郭婷

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 检测器
    +关注

    关注

    1

    文章

    811

    浏览量

    47292
  • adc
    adc
    +关注

    关注

    95

    文章

    5652

    浏览量

    539483
  • RTD
    RTD
    +关注

    关注

    1

    文章

    142

    浏览量

    27180
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    无线温度传感器设计 注意事项..!

    现在设计一个 无线温度传感器 带蓝牙的......蓝牙会选择SCR的模块...请教各位同仁在设计蓝牙模块的大板时需要注意那些事项...可否列出几个重点注意事项.....
    发表于 07-21 17:12

    温度变送器安装注意事项

    专有线路,线性好,负载能力强,传输距离长,抗干扰能力强。可广泛适用于电力,石油,建材,科研等行业的温度测量注意事项:.请检查包装是否完好,并核对变送器型号和规格是否与您选购的产品相符。.确认电源输出
    发表于 11-05 09:05

    电感的测量注意事项

    。RLC测量仪是很常用的电阻器、电容器、电感器参数测量仪器,在用于测量电感器时的大致步骤如下:  1、熟悉操作规程。使用仪器前,首先要仔细阅读仪器的使用说明书,熟悉仪器的性能、操作规程和注意事
    发表于 06-17 09:41

    低功耗模拟前端MAX5865的电路设计有什么注意事项

    MAX5865是什么工作原理?MAX5865的典型应用低功耗模拟前端MAX5865的电路设计有什么注意事项
    发表于 04-08 06:35

    示波器在测量中的注意事项是是什么?

    上升时间的定义是什么?示波器在测量中的注意事项是是什么?
    发表于 05-07 06:06

    基本的RTD温度测量电路

    基本的RTD温度测量电路
    发表于 02-27 22:23 879次阅读
    基本的<b class='flag-5'>RTD</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>测量</b>电路

    接地电阻的测量原理与注意事项

    接地电阻的测量原理与注意事项     为了将电荷泄放入地,需要在土壤中埋设金属导体(接地体),将电气设备的某个部分
    发表于 11-01 09:40 4004次阅读

    光线示波器在测量中的注意事项

    光线示波器在测量中的注意事项旨在减少光线 示波器 测量误差,本文结合在实际计量工作中的的一些体会,分析了光线示波器在测量中应注意的问题。
    发表于 07-25 15:38 28次下载
    光线示波器在<b class='flag-5'>测量</b>中的<b class='flag-5'>注意事项</b>

    RTD比率温度测量应用

    比率测量中使用RTD有一定优势,因为它能消除激励电流源的精度和漂移等误差源。下面是4线RTD比率
    发表于 03-23 15:56 3290次阅读
    <b class='flag-5'>RTD</b><b class='flag-5'>比率</b>式<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>测量</b>应用

    PSoC Creator模拟设计:引脚放置的模拟注意事项

    本视频介绍了采用PSoC Creator进行模拟设计的各种技巧和注意事项
    的头像 发表于 07-01 12:04 3307次阅读

    晶振使用环境温度及使用注意事项

    本文主要详细介绍了晶振使用环境温度以及使用注意事项
    的头像 发表于 10-01 16:34 6382次阅读

    使用注意事项

    使用注意事项
    发表于 07-07 19:04 0次下载
    使用<b class='flag-5'>注意事项</b>

    微电阻计注意事项

    使用微电阻计的注意事项。 第一,先了解所使用的微电阻计类型。大多数微电阻计都有两个选择:数字式和模拟式。数字式微电阻计具有非常高的准确度和稳定性,能够进行更精确的测量模拟式微电阻计则
    的头像 发表于 08-24 14:23 475次阅读

    展频IC布板注意事项

    展频IC布板注意事项
    发表于 04-14 10:12 4次下载

    RTD比率温度测量模拟前端的设计考虑

    电子发烧友网站提供《RTD比率温度测量模拟前端的设计考虑.pdf》资料免费下载
    发表于 11-23 11:17 0次下载
    <b class='flag-5'>RTD</b><b class='flag-5'>比率</b>式<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>的设计考虑