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
该设计应与节 2.1中的两线 RTD 设计完全相同。IDAC 电流流经备用输入,并在 AIN1 和 AIN2 之间进行测量。但是,在基准电阻阻值、IDAC 电流、基准电压和 PGA 输入电压方面的注意事项完全相同。
测量电路需要:
要验证设计是否在 ADC 工作范围内,请计算 AIN1 和 AIN2 的电压以及最大差分输入电压。在给定增益设置和电源电压的情况下,验证 VAIN1 和 VAIN2 是否处于 PGA 的输入范围内。根据所需的温度测量值使用最大 RTD 电阻。
此外,验证 IDAC 引脚处的电压(其中 VAIN0 = VAIN1)是否在电流源顺从电压范围内。当 IDAC 输出电压上升到太接近 AVDD 时,IDAC 将失去顺从性并且激励电流将减小。
基准电阻器 RREF必须是具有高精度和低漂移的精密电阻器。RREF 中的任何误差在 RTD 测量也会出现。所示出的REFP0 和 REFN0 引脚作为开尔文连接与 RREF 电阻器相连,以获得最佳的基准电压测量值。这消除了作为基准电阻测量误差的一切串联电阻。