ZHCAE20 May   2024 ADS124S08 , INA326 , MSPM0G3507 , OPA387 , PGA900 , REF200

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1温度测量
  5. 2设计温度监测器的主要挑战
  6. 3NTC 或 RTD 温度监测器的建议设计
    1. 3.1 电压激励
    2. 3.2 电流激励
    3. 3.3 比率测量
    4. 3.4 集成设计
  7. 4总结
  8. 5参考资料

电流激励

 去除 RTD 和 NTC 应用共模电压的另一种方法是使用两个完全相同的电流源来激励 RTD 和 NTC 以及辅助偏置电阻器。在启动点温度下,辅助偏置电阻器的值可以与 RTD 和 NTC 电阻器的值相等。TI:REF200 包含两个完全相同的恒流源,可满足此应用的需求。图 3-2 展示了典型应用电路。

 基于恒流源的 RTD 信号调节电路图 3-2 基于恒流源的 RTD 信号调节电路

图 3-2 中,R3 是辅助偏置电阻器,用于去除大约 -54℃ 下的 RTD 共模电压,因为 100Ω RTD 传感器支持大约 -50℃ 至 150℃ 的应用测量温度范围。在 -54℃ 下,RTD 电阻为 78.7Ω,那么 100uA 的激励电流可以产生 7.87mV 的共模电压。这种共模电压可以通过仪表放大器 INA326 而去除。RTD 电阻器之间的功能随输出电压的变化而变化,如方程式 2 所示。

方程式 2. V o u t = Δ R R T D × 100 μ A × G a i n

方程式 2 表明输出电压随电阻器变化而呈线性关系。可以根据特定应用调整增益。通过输出电压可推导出温度。