ZHCSBH5D May 2013 – May 2026 ADS1220
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2 线或 4 线 RTD 测量的实现方式与图 9-6 中所示的 3 线 RTD 测量非常相似,不同之处在于只需要一个 IDAC。
图 9-7 展示了 2 线 RTD 测量的典型电路实现方案。与 3 线 RTD 测量相比,主要区别在于引线电阻补偿。在该配置中,引线电阻器 RLEAD1 和 RLEAD2 两端的压降直接构成测量值的一部分(如方程式 38 所示),因为无法通过使用第二个电流源来补偿引线电阻。任何补偿都必须通过校准来完成。
图 9-8 展示了 4 线 RTD 测量的典型电路实现方案。与 2 线 RTD 测量类似,只需一个 IDAC 即可以比例方式激励和测量 4 线 RTD。使用 4 线 RTD 的主要优势在于,ADC 输入端以开尔文连接形式连接到 RTD。除了 ADC 的输入泄漏电流之外,没有电流流过引线电阻器 RLEAD2 和 RLEAD3,因此它们两端不会产生压降。因此,ADC 输入端的电压等于 RTD 两端的电压,无需担心引线电阻。
如方程式 39 所示,2 线和 4 线 RTD 测量的传递函数与 3 线 RTD 测量存在 2 倍的差异,这是因为仅使用了一个 IDAC,且只有一个 IDAC 流经基准电阻器 RREF。
此外,与 3 线 RTD 配置相比,共模电压和基准电压都有所降低。因此、如果 3 线 RTD 设计也用于测量 2 线和 4 线 RTD,可能需要做一些进一步修改。如果降低后的共模电压不再符合 PGA 的 VCMMIN 要求,可以通过切换接入更大的电阻器来增加 RREF 的值,或者在降低增益的同时增加激励电流。