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[導(dǎo)讀]RTD傳感器的標(biāo)準(zhǔn)使用方式是把它包含在后接一個差分放大器的橋路中。問題在于,兩個非線性因素(一個來自傳感器,一個來自橋路)會影響傳遞函數(shù)。一些方法試圖避免這個問題,但它們往往既龐大又昂貴(參考文獻(xiàn)1、參考文獻(xiàn)

RTD傳感器的標(biāo)準(zhǔn)使用方式是把它包含在后接一個差分放大器的橋路中。問題在于,兩個非線性因素(一個來自傳感器,一個來自橋路)會影響傳遞函數(shù)。一些方法試圖避免這個問題,但它們往往既龐大又昂貴(參考文獻(xiàn)1、參考文獻(xiàn)2、參考文獻(xiàn)3)。某種備選電路建議只給差分放大器添加一個額外電阻,但它既未提供設(shè)計指導(dǎo)原則,也未提供結(jié)果(參考文獻(xiàn)4)。本設(shè)計實例填補(bǔ)了這個空白。雖然電路分析有些復(fù)雜,但性能很好,并且該電路使用的元件很少。

 


除了鉑RTD(R?Θ)以外,該電路只有6個精密電阻、1個運(yùn)算放大器、1個電壓參考(圖1)。R4是差分放大器的額外電阻,向傳感器交付額外電流,它與正在測量的溫度有關(guān)。借助恰當(dāng)設(shè)計,該電路可在多種輸入溫度提供良好的線性和穩(wěn)定性。輸出電壓VO按以下方式依賴于電路元件

其中YI=1/RI,I=0 至 4。

對于正溫度,以下形式的二次多項式可近似表示RTD特性:

其中R0是0℃時的傳感器電阻,α和β是系數(shù),Θ是被測溫度。首先替換第二個方程,并做一些變換后,得到:

 


其中B、C、K是常數(shù),f(Θ)是溫度的函數(shù)。圖2描繪了f(Θ)的一般形狀。當(dāng)f(Θ)盡可能接近于常數(shù)時,輸出電壓以線性關(guān)系依賴于溫度。這種情況在f(Θ)的極小點(diǎn)周圍最正確。一些額外的關(guān)系規(guī)定輸出電壓在0℃時為0V,轉(zhuǎn)換系數(shù)為10 mV/℃,函數(shù)f(Θ)的最小值在測量范圍中心,流過RΘ的電流導(dǎo)致的傳感器自熱可忽略不計。

 


圖3描繪了符合這些要求的電路。傳感器為DIN-IEC 751鉑RTD。Microsoft Excel軟件從該RTD的校準(zhǔn)表擬合了13個點(diǎn),范圍是0至600℃,步長為50℃。該電子數(shù)據(jù)表軟件確定R0的值為100Ω,α的值為 3.908×10–3(℃)–1,β的值為5.801×10–7℃–2,R2因子為1。

 

 

 

電路所有電阻的公差為0.02%,溫度系數(shù)為50 ppm/℃。可使用兩個微調(diào)電位器VR1和VR2來獨(dú)立調(diào)節(jié)0讀數(shù)和范圍讀數(shù)。應(yīng)該在550℃執(zhí)行范圍調(diào)節(jié),以便匹配正誤差和負(fù)誤差的大小。在不超過基本非線性的前提下,還可擴(kuò)展溫度范圍,使它不從0℃開始,而是從–100℃開始。通往傳感器的三引線連接明顯減輕了連接電纜電阻RC對準(zhǔn)確度的影響。

 


表1描述了該電路性能的評估結(jié)果,采用了校準(zhǔn)的精密十進(jìn)制電阻、校準(zhǔn)的4.5位萬用表(讀數(shù)環(huán)境溫度為24℃和68℃)、±12/±15/±18V電源、0/5Ω電纜電阻。

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