为了产生测量电压,RTD需要激励电流。根据RTD类型,电压电平从几十到几百mV不等。测量系统的精度不仅取决于温度传感器,还取决于选择合适的测量仪器、系统配置以及测量电路类型。根据导线数量,RTD传感器可用于2线、3线或4线测量电路。这些不同测量电路的对比如图1所示。
在2线测量电路中
遗憾的是,由于RTD上的压降较低,信号非常容易受到噪声的影响。因此,应尽可能避免使用较长的测量导线。可通过将电压放大尽可能靠近信号源或RTD来降低噪声。此外
24位、低噪声模拟前端(AFE),非常适合高精度测量应用。输入可以选择性地配置为差分输入或单端/伪差分输入。AD7124系列还集成了数字滤波器和可编程放大器级,使其非常适合低压应用。图2所示电路为使用AD7124的4线测量配置示例。
图1.2线、3线和4线测量对比 图2.使用AD7124进行4线RTD温度测量配置AD7124上的模拟引脚AIN2和AIN3配置为差分输入且用于测量RTD电压。RTD激励电流从模拟电源电压AVDD汲取,并通过AIN0提供。激励电流同时流过基准电阻RREF1,作为精密电阻工作,然后会导致通过基准引脚REFIN1(+)和REFIN1(–)检测到的压降。所造成的压降与RTD上的压降成正比。此比率式配置确保激励电流的变化对系统总体精度没有影响。由于ADC的有源内部模拟缓冲器,RREF2会产生正常运行所需的失调电压。在模数转换之前,需要缓冲器对读数进行滤波,从而提供抗混叠特性并降低噪声。或者,也可以将所有模拟输入和基准输入与分立RC滤波器相连。在使用AD7124开始简单测量之前
结论
通过AD7124系列等AFE,可以相对轻松地实现RTD温度测量系统。它们提供非常好的高精度、低功耗和低噪声组合,适用于高精度测量应用和节能型便携式设备。此外
作者简介
ThomasBrand于2015年加入德国慕尼黑的ADI公司,当时他还在攻读硕士。毕业后,他参加了ADI公司的培训生项目。2017年,他成为一名现场应用工程师。Thomas为中欧的大型工业客户提供支持,并专注于工业以太网领域。他毕业于德国莫斯巴赫的联合教育大学电气工程专业,之后在德国康斯坦茨应用科学大学获得国际销售硕士学位。