許多醫(yī)療、過(guò)程控制和工業(yè)自動(dòng)化應(yīng)用需要精確的溫度測(cè)量來(lái)完成其功能。電阻式溫度檢測(cè)器 (RTD) 通常用作這些精密溫度測(cè)量中的傳感元件,因?yàn)樗鼈兙哂袕V泛的溫度測(cè)量范圍、良好的線性度以及出色的長(zhǎng)期穩(wěn)定性和可重復(fù)性。RTD 是一種由金屬制成的傳感元件,在溫度范圍內(nèi)具有可預(yù)測(cè)的電阻。RTD 傳感器的電阻可以通過(guò)向 RTD 注入電流并測(cè)量電壓來(lái)計(jì)算。然后可以根據(jù) RTD 電阻和溫度之間的關(guān)系計(jì)算 RTD 溫度。
這篇由三部分組成的文章的第 1 部分討論了比例式三線測(cè)量系統(tǒng)的原理和優(yōu)勢(shì)。在第 2 部分中,我們比較了勵(lì)磁電流源失配與其他誤差源的影響。在第 3 部分中,我們提供了最小化或減少激勵(lì)失配影響的解決方案。
Pt100 RTD 概述
Pt100 RTD 是一種鉑基 RTD 傳感器,可在寬溫度范圍內(nèi)提供出色的性能。鉑是一種貴金屬,在常用的 RTD 材料中具有最高的電阻率,可實(shí)現(xiàn)小傳感器尺寸。由鉑制成的 RTD 傳感器有時(shí)被稱為鉑電阻溫度計(jì)或 PRT。Pt100 RTD 在 0 °C 時(shí)的阻抗為 100 Ω,溫度每變化 1 °C,電阻變化大約為 0.385 Ω。在可用溫度范圍的極端情況下,電阻在 -200 °C 時(shí)為 18.51 Ω,在 850 °C 時(shí)為 390.48 Ω。更高價(jià)值的電阻傳感器,例如 Pt1000 或 Pt5000,可用于提高靈敏度和分辨率。
Callendar Van-Dusen (CVD) 方程定義了 RTD 的電阻特性與溫度 (T) 的關(guān)系,以攝氏度為單位。對(duì)于正溫度,CVD 方程是一個(gè)二階多項(xiàng)式,如方程 (1) 所示。對(duì)于負(fù)溫度,CVD 方程擴(kuò)展為方程 (2) 中所示的四階多項(xiàng)式。
CVD 系數(shù)(A、B 和 C)在歐洲 IEC-60751 標(biāo)準(zhǔn)中定義。系數(shù)值顯示在等式(3)中。R0 是 RTD 在 0 °C 時(shí)的電阻。
Pt100 RTD 從 –200 °C 到 850 °C 的電阻變化如圖 1 所示。
圖 1: –200 °C 至 850 °C 的 Pt100 RTD 電阻。
三線 RTD
三線 RTD 配置因其在成本和精度之間的平衡而廣受歡迎。在提出的三線配置中,一個(gè)激勵(lì)電流 (I1) 在 RTD 元件上產(chǎn)生一個(gè)電壓電位。同時(shí),注入第二個(gè)激勵(lì)電流 (I2) 以消除圖 2 和公式 (4-7) 所示最終測(cè)量結(jié)果中的 RTD 引線 (RLEAD) 電阻。
圖 2:帶引線電阻的三線 RTD。
RTD 測(cè)量電路配置
差分 RTD 電壓 V DIFF通常由模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 轉(zhuǎn)換并發(fā)送到處理器進(jìn)行解釋。ADC 將輸入電壓與參考電壓 V REF進(jìn)行比較,以產(chǎn)生數(shù)字輸出。使用離散外部參考電壓的三線 RTD 測(cè)量電路如圖 3 所示。等式 (8) 定義了基于數(shù)字代碼總數(shù)、RTD 電阻、激勵(lì)電流幅度和參考電壓的最終轉(zhuǎn)換結(jié)果。此示例假設(shè) ADC 具有 ±V REF的滿量程范圍。如圖所示,由于參考電壓和激勵(lì)電流的幅度、噪聲和溫度漂移導(dǎo)致的誤差直接導(dǎo)致轉(zhuǎn)換誤差。
圖 3:具有外部基準(zhǔn)的三線 RTD 電路。
將 RTD 和 ADC 置于比例配置中(圖 4)對(duì)于三線 RTD 系統(tǒng)來(lái)說(shuō)是一種更精確的電路配置。在比率配置中,流經(jīng) RTD 的激勵(lì)電流通過(guò)低端參考電阻 RREF 返回到地。RREF 上產(chǎn)生的電壓電位 V REF提供給 ADC 的正和負(fù)參考引腳(REFP 和 REFN)。
RTD 和 RREF 電阻器上的電壓降由相同的激勵(lì)電流產(chǎn)生(等式 9 和 10)。因此,激勵(lì)電流的變化反映在 RTD 差分電壓和參考電壓中。由于 ADC 輸出代碼是輸入電壓和參考電壓之間的關(guān)系,因此最終轉(zhuǎn)換結(jié)果降低為 RTD 和 RREF 電阻的比率,并且不依賴于參考電壓或激勵(lì)電流的值(等式 11)。因此,如果在不影響最終轉(zhuǎn)換結(jié)果的情況下完美匹配,則由于激勵(lì)電流的幅度、溫度漂移和噪聲導(dǎo)致的不準(zhǔn)確性會(huì)被抵消。比率配置還有助于減少對(duì)輸入和參考都常見(jiàn)的外部噪聲的影響,因?yàn)樗部梢缘窒?/p>
圖 4:比例式三線 RTD 電路。
勵(lì)磁電流源失配誤差
兩個(gè)激勵(lì)電流必須彼此相等才能實(shí)現(xiàn)理想的傳遞函數(shù)(等式 11)。勵(lì)磁電流失配會(huì)改變理想的系統(tǒng)傳遞函數(shù),因?yàn)樗鼤?huì)降低引線電阻消除的有效性。
當(dāng)一個(gè)激勵(lì)電流減少或增加最大失配規(guī)范時(shí),傳遞函數(shù)的最壞影響就會(huì)出現(xiàn)。這在等式 (12) 中定義,其中 Δ 是激勵(lì)電流失配。
I2 的失配導(dǎo)致理想傳遞函數(shù)發(fā)生變化(等式 13)。
等式 (14) 通過(guò)將等式 (13) 的結(jié)果與等式 (11) 中的理想傳遞函數(shù)進(jìn)行比較來(lái)計(jì)算由勵(lì)磁電流失配引起的增益誤差。
如果在 %FSR 中指定勵(lì)磁電流失配,則增益誤差可以如公式 (15) 所示計(jì)算。
由激勵(lì)電流不匹配引起的增益誤差可以通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)增益校準(zhǔn)來(lái)消除。然而,激勵(lì)電流失配通常會(huì)隨著溫度的變化而漂移,這需要復(fù)雜的校準(zhǔn)來(lái)糾正。
概括
在本文的第 1 部分中,我們介紹了三線 RTD、引線電阻消除以及構(gòu)建比例式三線 RTD 系統(tǒng)的好處。我們表明,雖然比率 RTD 配置消除了激勵(lì)電流初始精度的誤差,但兩個(gè)激勵(lì)電流之間的不匹配仍然會(huì)導(dǎo)致增益誤差。
加入我們的第 2 部分,我們將對(duì)現(xiàn)代比例式三線 RTD 測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行分析,以描述誤差源,包括勵(lì)磁電流不匹配和漂移的影響。
作者:Collin Wells ,Ryan Andrews
審核編輯:郭婷
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