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。
差分RTD電壓VDIFF通常由模數轉換器(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,從而產生數字輸出。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)則定義了基于數字代碼總數、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生的誤差會直接導致轉換錯誤。
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。
圖2:具有導線電阻的三線RTD
RTD測量電路配置差分RTD電壓VDIFF通常由模數轉換器(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,從而產生數字輸出。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)則定義了基于數字代碼總數、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生的誤差會直接導致轉換錯誤。
圖3:具有外部參考的三線RTD電路