
圖 1 顯示片內(nèi)電流源激勵兩個三線式 RTD。RTD 通道可由多 路復(fù)用器選擇,如 ADG5433 高壓、防閂鎖、三路 SPDT 開關(guān)。
由于 S1A、S1B 和 S1C 閉環(huán)測量 RTD #1,RTD 電阻可計算如下:
因此,測量值僅取決于 RREF 的數(shù)值(和精度)。但請記住,我們假定 IOUT1 = IOUT2 ,并且 RL1A = RL1B = RL1C。事實(shí)上,這些電流和電阻失配是測量誤差的主要來源。下一步,假定兩個電流源失配,比如 IOUT2 = (1 + x) IOUT1?,F(xiàn)在,考慮下列情況:
請注意,失配會導(dǎo)致失調(diào)誤差以及增益誤差。失調(diào)誤差與兩個引腳電阻之間的失配有關(guān),而增益誤差與兩個電流源之間的失配有關(guān)。如果不考慮這些失配情況,則根據(jù) ADC 的數(shù)據(jù)讀數(shù)計算的 RTD 電阻值將是不準(zhǔn)確的。以 200 Ω RTD 為例, 表 1 顯示不考慮失配時,得到的數(shù)值;其 中 RREF = 1000 Ω, IOUT1 = 1 mA, IOUT2 > IOUT1 (以百分比顯示), RL1A = 10 Ω, RL1C > RL1A (以電阻值顯示)。
若 IOUT1 ≠ IOUT2, 且電流源如圖所示連接:
假定我們交換 IOUT1 和 IOUT2, 使 IOUT1 連接 VIN– 和 IOUT2 并連接 VIN+:
現(xiàn)在,如果我們對轉(zhuǎn)換結(jié)果求和,并且電流源以初始方向連接, 同時第二次轉(zhuǎn)換時交換電流源,則可得:AD7792 和 AD7793 針對該應(yīng)用設(shè)計。如圖 2 所示,通過寫入 I/O 寄存器,集成開關(guān)可簡化電流源到輸出引腳的交換。
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