三线电阻式温度检测器测量系统中励磁电流失配的影响
时间:11-14
来源:电子发烧友网
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表4:系统工作温度范围(-40°C至+85°C)内的温度漂移误差
消除IDAC失配所致误差的举措可显著降低输入相关漂移误差(原来是119.6μV,降低后仅有18.2μV)。目前,在-40°C至85°C的温度范围内,总漂移误差只会另产生±0.062°C的温度误差;而在低侧参考电路中总漂移误差会另产生±0.306°C的温度误差。消除来自励磁电流失配的误差可减少对过温校准的需要或要求。
总结
在标准比例型三线RTD测量电路中,无论是在室温下还是在工作温度范围内,励磁电流失配通常都是最大的误差源。切断励磁电流法是一种可在传统低侧参考比例型RTD采集电路中减少励磁电流失配影响的简单方法。而将该电路改成高侧参考配置的举方法既能消除励磁电流失配和电流失配漂移的影响,同时又能实现零测量延迟并让附加组件数变得最少。只要符合输入共模电压和励磁电流顺从电压极限值规定,高侧配置还可用于低电源电压。
这篇文章重点介绍了两种可减少或消除IDAC失配所致误差的解决方案。说明了如何将该电路重新配置成高侧参考电路,以便只用一个附加组件就能完全消除励磁电流失配和失配漂移的影响。
参考文献
1.下载ADS1200产品说明书。
2. 查看TI E2E社区的Precision Hub博客,在那里您可搜索相关主题,包括这一个。
- 分析对比:模拟与数字隔离技术(08-12)
- 12位串行A/D转换器MAX187的应用(10-06)
- AGC中频放大器设计(下)(10-07)
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- PIC16C5X单片机睡眠状态的键唤醒方法(11-16)
- 用简化方法对高可用性系统中的电源进行数字化管理(10-02)