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(lì)磁電流可通過低側(cè)參考電阻器RREF返回到接地???/span>RREF形成的電壓電勢VREF被提供給ADC的正參考引腳和負(fù)參考引腳(REFP和REFN)。
跨RTD和RREF電阻器的電壓降是由相同的勵(lì)磁電流產(chǎn)生的(方程式9和方程式10)。因此,勵(lì)磁電流的變化會(huì)同時(shí)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(guān)系,故最終轉(zhuǎn)換結(jié)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(lì)磁電流的值(方程式11)。所以,如果勵(lì)磁電流完美匹配,不影響最終轉(zhuǎn)換結(jié)果,那么因勵(lì)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的影響,因?yàn)檫@種噪聲也會(huì)消除。
跨RTD和RREF電阻器的電壓降是由相同的勵(lì)磁電流產(chǎn)生的(方程式9和方程式10)。因此,勵(lì)磁電流的變化會(huì)同時(shí)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(guān)系,故最終轉(zhuǎn)換結(jié)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(lì)磁電流的值(方程式11)。所以,如果勵(lì)磁電流完美匹配,不影響最終轉(zhuǎn)換結(jié)果,那么因勵(lì)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的影響,因?yàn)檫@種噪聲也會(huì)消除。
圖4:比例型三線RTD電路