ZHCSV99D February 1997 – December 2025 XTR105
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
图 7-1 显示了 XTR105 的基本连接图。环路电源 VPS 为所有电路供电。输出环路电流以通过串联负载电阻器 RL 的电压来测量。
两个匹配的 0.8mA 电流源驱动 RTD 和零设置电阻 RZ。 XTR105 的仪表放大器输入用于测量 RTD 和 RZ之间的电压差。所选的 RZ 值等于 RTD 在低量程(最小)测量温度下的电阻。可以对 RZ 进行调整,以在最低测量温度下实现 4mA 输出,从而校正 XTR105 的输入偏移电压和基准电流不匹配情况。
RCM 提供了一个额外的压降,以在共模输入范围内偏置 XTR105 的输入。使用一个 0.01µF 电容器旁路 RCM,以更大限度地降低共模噪声。电阻 RG 根据所需的温度范围来设置仪表放大器的增益。RLIN1 提供对 RTD 的二阶线性化修正,通常可以实现一个 40:1 的线性改进。3 线 RTD 连接需要一个额外的电阻器(请参阅 图 6-3)。
经由完整仪表放大器与电压-电流转换器的传递函数如下:
IO = 4mA + VIN × (40 / RG)
(VIN 以伏特为单位,RG 以欧姆为单位)
其中 VIN 是差分输入电压。
负输入电压 VIN 会导致输出电流小于 4mA。不断增加的负 VIN 会导致输出电流限制在约 2.2mA。另请参阅典型的欠量程电流与温度间的关系。
越来越高的正输入电压(大于满量程输入)会根据传递函数产生越来越高的输出电流,直到约 27mA 的输出电流限制。另请参阅典型的过量程电流与温度间的关系。
从传递函数可以明显看出,如果未使用 RG,则增益为零,输出仅为 XTR105 零电流。对于具有线性化功能的 2 线 RTD 和 3 线 RTD 连接,RG 的值略有变化。RG 可以根据 图 7-1(2 线 RTD 连接)和 表 7-1(3 线 RTD 连接)中给出的公式计算得出。
IRET 引脚是来自电流源和 VREG 的所有电流的返回路径。IRET 引脚允许 XTR105 检测外部电路中使用的任何电流,并将其纳入输出电流而不会导致误差。
图 7-1 带线性化的基本 2 线 RTD 温度测量电路
![]() |