ZHCACG9A june 2018 – march 2023 ADS1120 , ADS112C04 , ADS112U04 , ADS1147 , ADS1148 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122U04 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1261 , ADS1262 , ADS1263
使用 ADC 进行 RTD 测量通常采用比例式测量。图 1-4 所示为比例式测量的基本拓扑。图中所示为具有两线 RTD 和基准电阻 RREF 的 ADC。单个激励电流源 (IDAC1) 用于激励 RTD,并在 ADC 的 RREF 上建立基准电压。
借助 IDAC1,ADC 使用 RREF 上的电压作为基准来测量 RTD 上的电压。这样便可提供与 RTD 电压和基准电压之比成比例的输出代码(如方程式 3 所示)。比例式测量将仅产生正输出数据(假设偏移误差为零)。对于全差分测量,这只是 ADC 满量程范围的正半部分,会将测量分辨率降低一位。以下公式假设使用 24 位双极 ADC,其中 ±VREF 为 ADC 的满量程范围。
电流会抵消,因此公式将简化为方程式 4:
最后,RTD 电阻可通过代码表示为基准电阻的函数。
测量值取决于 RTD 和基准电阻 RREF 的阻值,而不取决于 IDAC1 电流值。因此,激励电流的绝对精度和温度漂移无关紧要。在比例式测量中,只要 IDAC1 在该电路外部没有漏电流,测量值就只取决于 RRTD 和 RREF。ADC 转换不需要转换为电压。
假设 ADC 具有低增益误差,那么 RREF 通常是最大的误差源。基准电阻必须是具有低漂移和高精度的精密电阻。基准电阻中的任何误差都会在测量中引起增益误差。