0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

比例型三線測量系統(tǒng)的原理和優(yōu)勢

KOKOKO123 ? 來源:TI ? 作者:TI ? 2023-04-15 10:54 ? 次閱讀

許多醫(yī)療、過程控制和工業(yè)自動化應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)具有可預測的電阻??赏ㄟ^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系來計算RTD溫度。

Pt100 RTD概述

Pt100 RTD是一種鉑質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)的關系。當溫度為正值時,CVD方程式是二階多項式,如方程式(1)所示。當溫度為負值時,CVD方程式則擴展為方程式(2)所示的四階多項式。

poYBAGQ6EeOAHOA0AAAtJFQb5Hc957.jpg

在歐洲的IEC-60751標準中規(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。

pYYBAGQ6EeSAOHr2AAAiWfb5plw325.jpg

圖1標繪了溫度從-200℃增至850℃時Pt100 RTD電阻的變化。

poYBAGQ6EeWAMbDQAABw2DPjo58206.jpg

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。

pYYBAGQ6EeaAdWCzAACJv9L4sk4090.jpg

圖2:具有導線電阻的三線RTD

poYBAGQ6EeeAPMxDAABH-NvNeDI369.jpg

RTD測量電路配置

差分RTD電壓VDIFF通常由模數(shù)轉換器ADC)進行轉換,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換結果。該示例假設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)生的誤差會直接導致轉換錯誤。

pYYBAGQ6EeiATgfuAAAokguIpEU379.jpg

poYBAGQ6EemAE1PzAABr58pPH5U867.jpg

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參考電阻器RREF返回到接地??鏡REF形成的電壓電勢VREF被提供給ADC的正參考引腳和負參考引腳(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系,故最終轉換結果可換算為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,不影響最終轉換結果,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。

pYYBAGQ6EeqAYNF-AABA0SV4mZ8202.jpg

poYBAGQ6EeyAJoN8AACnVNNFX68697.jpg

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。

當一種勵磁電流被減小或增加的量達到失配規(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的失配可導致理想傳遞函數(shù)發(fā)生改變(方程式13)。

pYYBAGQ6Ee2AJynTAAAj8T65k-o878.jpg

通過將方程式(13)的計算結果與方程式(11)的理想傳遞函數(shù)進行比較,方程式(14)可計算出勵磁電流失配引起的增益誤差。

poYBAGQ6Ee6AaX7oAAAqFMA405o756.jpg

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。

pYYBAGQ6Ee-AR_KQAAAlmVh5Rb8809.jpg

可通過標準增益校準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,這就需要復雜的校準來予以矯正。

總結

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建比例型三線RTD系統(tǒng)所帶來的好處。我們指出,當比例型RTD配置從勵磁電流的初始準確度中消除誤差后,這兩種勵磁電流之間的失配仍會引起增益誤差。

審核編輯:郭婷

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 傳感器
    +關注

    關注

    2541

    文章

    49961

    瀏覽量

    747521
  • RTD
    RTD
    +關注

    關注

    1

    文章

    147

    瀏覽量

    27397
  • 測量系統(tǒng)

    關注

    2

    文章

    525

    瀏覽量

    41248
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    示例集成比例三線RTD測量系統(tǒng)分析

      在第 2 部分中,我們根據(jù) ADC 的規(guī)格和外部組件分析了示例比例三線 RTD 測量系統(tǒng)的誤差。雖然比率系統(tǒng)從 IDAC 源的絕對值中
    發(fā)表于 07-04 14:55 ?645次閱讀
    示例集成<b class='flag-5'>比例</b>式<b class='flag-5'>三線</b>RTD<b class='flag-5'>測量</b><b class='flag-5'>系統(tǒng)</b>分析

    比例三線測量系統(tǒng)的原理和優(yōu)勢

    部分組成,第1部分討論了比例三線測量系統(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
    發(fā)表于 09-04 14:59

    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

    金屬制成的傳感元件,在工作溫度范圍內(nèi)具有可預測的電阻。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系來計算RTD溫度?! ∵@篇文章討論了比例三線
    發(fā)表于 11-30 16:48

    三線相四電表的區(qū)別

    供電系統(tǒng)中,相四制與三線制的適用范圍及優(yōu)點三線
    發(fā)表于 06-18 03:47

    RTD測量系統(tǒng)中勵磁電流失配的影響是什么

    這篇文章提供了對范例式集成比例三線RTD測量系統(tǒng)的分析,以便了解誤差的來源,包括勵磁電流失配產(chǎn)生的影響。
    發(fā)表于 08-24 07:23

    比例三線測量系統(tǒng)的原理和優(yōu)勢

    本文由部分組成,第1部分討論了比例三線測量系統(tǒng)的原理和優(yōu)
    發(fā)表于 11-17 08:09

    交流三線電源濾波器有什么特點和優(yōu)勢?

    電源濾波器維愛普小編給大家介紹一款濾波器:交流三線電源濾波器,接下來我們給大家介紹一下它的特點和優(yōu)勢。產(chǎn)品簡介1、額定電流:0.5A~2000A可選;2、可選醫(yī)療設備專用(H
    發(fā)表于 03-31 11:56

    機載三線陣CCD攝影測量的直接解算模型與精度分析

    機載三線陣CCD攝影測量的直接解算模型與精度分析 摘要:機載三線陣CCD 攝影測量系統(tǒng)是GPS/INS與
    發(fā)表于 05-12 14:04 ?10次下載

    基于三線制的高精度熱電阻測量電路設計

    針對使用中出現(xiàn)的三線制平衡電橋溫度測溫不準確問題,提出了一種與測量導線電阻無關的恒壓分壓式三線制熱電阻測溫方法。在分析了三線制平衡電橋法的基礎上,提出了
    發(fā)表于 12-07 13:55 ?183次下載

    RTD測量系統(tǒng)中勵磁電流失配的影響

    這篇文章提供了對范例式集成比例三線RTD測量系統(tǒng)的分析,以便了解誤差的來源,包括勵磁電流失配產(chǎn)生的影響。
    發(fā)表于 12-11 15:30 ?1215次閱讀
    RTD<b class='flag-5'>測量</b><b class='flag-5'>系統(tǒng)</b>中勵磁電流失配的影響

    基于三線制的高精度熱電阻測量電路設計

    本資料主要是介紹一種基于三線制的高精度熱電阻測量電路。
    發(fā)表于 03-31 11:18 ?25次下載

    接近開關三線制怎么接線

    最常用的接近開關是三線制接近開關,兩制和三線制的,四,五的,最常用的就是三線制得了。
    的頭像 發(fā)表于 07-31 15:31 ?4.8w次閱讀

    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(1)

    部分組成,第1部分討論了比例三線測量系統(tǒng)的原理和優(yōu)勢
    發(fā)表于 11-10 09:40 ?553次閱讀
    <b class='flag-5'>三線</b>電阻式溫度檢測器<b class='flag-5'>測量</b><b class='flag-5'>系統(tǒng)</b>中勵磁電流失配的影響(1)

    比例三線測量系統(tǒng)的原理和優(yōu)勢

    這篇由部分組成的文章的第 1 部分討論了比例三線測量系統(tǒng)的原理和優(yōu)勢。在第 2 部分中,我們
    的頭像 發(fā)表于 06-22 10:20 ?2172次閱讀
    <b class='flag-5'>比例</b>式<b class='flag-5'>三線</b><b class='flag-5'>測量</b><b class='flag-5'>系統(tǒng)</b>的原理和<b class='flag-5'>優(yōu)勢</b>

    交流三線電源濾波器有什么特點和優(yōu)勢?

    交流三線電源濾波器有什么特點和優(yōu)勢? 在現(xiàn)代電力系統(tǒng)中,由于頻繁的電氣設備運行和電源負載變化,電網(wǎng)中存在大量的電源諧波和干擾信號。這些諧波和干擾信號會對電氣設備的正常運行造成不利影
    的頭像 發(fā)表于 12-18 13:40 ?1011次閱讀