RTD測量系統(tǒng)中誤差的來源
不管解決方案是集成式的還是分立內(nèi)置式的,三線比例型RTD測量電路中的誤差源都相同。來自勵(lì)磁電流大小的誤差可以在比例測量中被消除。然而,由兩種勵(lì)磁電流的初始失配和溫度漂移引起的誤差卻能產(chǎn)生增益誤差。來自輸入增益級、ADC和RREF公差的誤差也可在最終測量結(jié)果中引起誤差。這些誤差會在最終測量結(jié)果里以偏移、增益或線性誤差的形式出現(xiàn)。
表1列出了能影響RTD測量的ADC誤差源。
表1:
由于到ADC的輸入是電壓,所以積分非線性(INL)誤差、增益誤差和IDAC失配誤差必須被轉(zhuǎn)換為輸入相關(guān)電壓。表2和表3詮釋了一個(gè)范例式系統(tǒng)。該系統(tǒng)用來計(jì)算作為輸入相關(guān)電壓的誤差。選擇電路的值超出了這些規(guī)定的范圍,這些在TI的參考設(shè)計(jì)TIPD120中得到了詳細(xì)的說明。
不管解決方案是集成式的還是分立內(nèi)置式的,三線比例型RTD測量電路中的誤差源都相同。來自勵(lì)磁電流大小的誤差可以在比例測量中被消除。然而,由兩種勵(lì)磁電流的初始失配和溫度漂移引起的誤差卻能產(chǎn)生增益誤差。來自輸入增益級、ADC和RREF公差的誤差也可在最終測量結(jié)果中引起誤差。這些誤差會在最終測量結(jié)果里以偏移、增益或線性誤差的形式出現(xiàn)。
表1列出了能影響RTD測量的ADC誤差源。
由于到ADC的輸入是電壓,所以積分非線性(INL)誤差、增益誤差和IDAC失配誤差必須被轉(zhuǎn)換為輸入相關(guān)電壓。表2和表3詮釋了一個(gè)范例式系統(tǒng)。該系統(tǒng)用來計(jì)算作為輸入相關(guān)電壓的誤差。選擇電路的值超出了這些規(guī)定的范圍,這些在TI的參考設(shè)計(jì)TIPD120中得到了詳細(xì)的說明。
表2:范例式Pt100技術(shù)規(guī)格
表3:TIPD120的比例型電路配置