ZHCACG9A june 2018 – march 2023 ADS1120 , ADS112C04 , ADS112S14 , ADS112U04 , ADS1147 , ADS1148 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122C14 , ADS122S14 , ADS122U04 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1261 , ADS1262 , ADS1263
在此拓?fù)渲校M(jìn)行了兩次測(cè)量以消除引線電阻。在第一次測(cè)量中,ADC 測(cè)量 RTD 兩端的電壓以及由單個(gè)激勵(lì)電流源驅(qū)動(dòng)的引線 1 的電阻。在第二次測(cè)量中,ADC 測(cè)量由同一激勵(lì)電流源驅(qū)動(dòng)的引線 3 的電阻。該方法假設(shè)引線 1 和引線 3 中的電阻相等。將第一個(gè)測(cè)量值減去第二個(gè)測(cè)量值,可以精確測(cè)量 RTD 電阻并消除引線電阻。
測(cè)量電路需要:
從 IDAC1 驅(qū)動(dòng) AIN0 開(kāi)始,可以計(jì)算 AIN1 和 AIN2 處的電壓。對(duì)于第一次測(cè)量:
由于電流不會(huì)流經(jīng)引線 2,因此測(cè)量中沒(méi)有 RLEAD2 項(xiàng)。對(duì)于第二次測(cè)量,ADC 測(cè)量從 AIN2 到 AIN3 的電壓。
VMEAS2 生成引線 3 電阻的測(cè)量值。用 VMEAS1 減去 VMEAS2,結(jié)果為:
假設(shè)引線 1 的電阻等于引線 3 的電阻,則結(jié)果為:
對(duì)于 VMEAS1 和 VMEAS2,基準(zhǔn)電阻器將 IIDAC1 分流,得出基準(zhǔn)電壓為:
與前面的示例一樣,使用 RTD 的預(yù)期可用范圍開(kāi)始設(shè)計(jì)。選擇基準(zhǔn)電阻和 IDAC 電流值以將輸入電壓置于 PGA 范圍內(nèi),同時(shí)確保 IDAC 在其順從電壓范圍內(nèi)運(yùn)行。正如在所有比例式測(cè)量中那樣,基準(zhǔn)電阻 RREF 必須是具有高精度和低漂移的精密電阻器。
要驗(yàn)證設(shè)計(jì)是否在 PGA 工作范圍內(nèi),請(qǐng)先計(jì)算 AIN1 和 AIN2 的電壓以及最大差分輸入電壓。假設(shè)引線電阻很小,可以忽略,方程式 41 和方程式 42 可簡(jiǎn)化為方程式 49 和方程式 50。在給定增益設(shè)置和電源電壓的情況下,驗(yàn)證 VAIN1 和 VAIN2 是否處于 PGA 的輸入范圍內(nèi)。根據(jù)所需的溫度測(cè)量值使用最大 RTD 電阻。
此外,驗(yàn)證根據(jù) VAIN0 和 VAIN3 計(jì)算得出的 IDAC 源輸出電壓是否足夠低于 AVDD,以便處于 IDAC 電流源的順從電壓范圍內(nèi)。由于 IDAC1 的電壓始終高于 IDAC2 的電壓,因此計(jì)算 VAIN0 處的輸出電壓足以驗(yàn)證 IDAC 順從電壓。該計(jì)算已顯示在方程式 49 中,因?yàn)?VAIN0 與 VAIN1 的電勢(shì)相同。
基準(zhǔn)電阻器 RREF必須是具有高精度和低漂移的精密電阻器。RREF 中的任何誤差在 RTD 測(cè)量也會(huì)出現(xiàn)。所示出的REFP0 和 REFN0 引腳作為開(kāi)爾文連接與 RREF 電阻器相連,以獲得最佳的基準(zhǔn)電壓測(cè)量值。這消除了作為基準(zhǔn)電阻測(cè)量誤差的一切串聯(lián)電阻。