基于LTC2402 多路復(fù)用模數(shù)轉(zhuǎn)換器24位無LatencyDelta-Sigma ADC實現(xiàn)非常小的溫差的技術(shù)解決方案


LTC2402是一款2通道24位無LatencyDelta-Sigma ADC,非常適合使用多種不同傳感器進行差分溫度傳感。通道之間非常好的匹配允許兩個絕對溫度測量值進行比較,以確定兩點之間的差異組織。在下面的電路中,LTC2402,平均可以解決幾毫米的溫差,盡管在單鏡頭對的情況下,峰值誤差為0.05°C是可能的。獨立可調(diào)的滿量程(FS(SET))和零量程(ZS(SET))便于使用鉑rtd進行3線或4線測量,兩個通道的自動測序使得跨隔離屏障的測量更容易。這些adc的無延遲特性也解決了與脈沖激勵相關(guān)的難題。脈沖激勵的使用最大限度地減少或消除了寄生熱電偶效應(yīng),可以損害RTD測量。此外,脈沖激勵可以減少待機或電池供電應(yīng)用的平均功耗。
鉑高壓
鉑rtd是市場上最穩(wěn)定,最準確的溫度傳感器。然而,它們的低輸出水平和自熱效應(yīng)需要注意物理放置和電氣設(shè)計的細節(jié)。rtd雖然比熱電偶和熱敏電阻更線性,但在某種程度上是非線性的;因此應(yīng)該使用線性化。在過去,這通常是在一階近似中完成的,通過將放大輸出電壓的一部分反饋給激勵,從而提供倍增因子。使用處理器驅(qū)動的設(shè)計,硬件線性化是不必要的。
自動加熱的影響
由激勵電流產(chǎn)生的自熱效應(yīng)取決于theRTD元件對其環(huán)境的熱阻。如果這個熱阻是一個常數(shù)(如果傳感器連接到固體質(zhì)量),則可以根據(jù)RTD在溫度下的電阻計算自熱效應(yīng),然后從re中減去。這假定環(huán)境介質(zhì)在感興趣的溫度范圍內(nèi)沒有相位變化。對于絕對溫度測量,自熱效應(yīng)可能是有問題的;然而,如果溫差是問題,使用更高的激勵電流可能是一個優(yōu)勢。如果兩個傳感器對其局部環(huán)境的熱阻匹配得相當好,則自熱效應(yīng)只會對絕對測量產(chǎn)生影響。絕對溫度測量只需要用于確定電阻變化的斜率,因此不是非常關(guān)鍵,可能消除了精確線性化的需要。
在1mA的高激勵電流下,100歐姆 RTD(歐洲曲線)在25℃附近產(chǎn)生385μV/°C的輸出信號(850℃時為290μV/°C)。平均三十re將解決溫度差到幾毫米,盡管單通道re將顯示大約0.05°C的峰對峰噪聲。
rtd的橋接
圖1顯示了使用theLTC2402的兩個通道以基本相同的方式感測兩個rtd。如果兩個傳感器在物理上靠近在一起,則通過與ZS(SET)的連接對共同返回進行遙感,消除了穿越返回接線的電壓降的影響。連接到傳感器上端的接線只會產(chǎn)生很小的增益誤差。例如,20英尺的26規(guī)格銅線只會產(chǎn)生0.068%的增益誤差(相反,如果不使用共同返回的遙感,則與單個返回相關(guān)的誤差將約為20°C)。

圖1所示 2通道ADC從橋式配置的rtd測量溫差,ZS(SET)輸入消除連接線下降。
兩個參考電阻器的容差可能會產(chǎn)生更大的誤差,從而產(chǎn)生再次誤差。1%的電阻會產(chǎn)生高達2%的增益誤差,導(dǎo)致誤差為5°C。但是,如果產(chǎn)生零溫度差的條件可以產(chǎn)生或識別,則可以在軟件中記錄和消除增益誤差。建議電阻R1和R2是匹配的分壓器對或溫度系數(shù)非常低的器件,如Vishay S102或Z201系列。溫度跟蹤集成對可以緊密到0.1ppm/°C。
rtd串聯(lián)連接
圖2顯示了一種可以減少兩個通道之間增益變化的方法。由于只有一個激勵電流,所以不需要精確匹配的電阻。參考電阻器(R4)的公差僅顯著影響絕對測量,如果所需的量是差溫,則絕對溫度只需要知道標稱精度。在這種情況下,一個5%的電阻就可以得到足夠的結(jié)果。除噪聲外,唯一的誤差機制是ADC在標稱0mV至400mV范圍和400mV至800mV范圍內(nèi)的非線性。由于線性在整個范圍內(nèi)不會表現(xiàn)出任何突然的不連續(xù)性,因此在這個更有限的范圍內(nèi),這不會超過滿量程的百萬分之一。

圖2 堆疊半橋消除了一半的激勵電流和圖1的匹配要求。
脈沖激
圖3是如何使用脈沖激勵電流的一個例子。當開關(guān)(SW1)關(guān)斷時,全參考電壓仍然施加到參考終端,但是沒有明顯的激勵施加到rtd。輸入端測量的電壓現(xiàn)在由RTD和ADC之間所有連接中存在的偏置和寄生熱電偶電壓決定。這些測量值應(yīng)從用激勵電流流過時測量的電壓中減去。在有激勵和沒有激勵的情況下交替測量將抑制1/f的噪聲,如果引入放大來放大差電壓。虛線內(nèi)顯示的放大器是儀表放大器,如LT1167。如果使用放大器,則必須使用SW3, R6和R7來允許信號保持在放大器的輸入范圍內(nèi)。

圖3 開關(guān)勵磁減少待機電流和取消偏移,熱電偶和低頻噪聲。
使用銅或鎢rtd,結(jié)合LTC2402和上述技術(shù),將允許在許多工業(yè),消費或汽車應(yīng)用中測量非常細微的溫度梯度。
責(zé)任編輯:David
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