基于铂RTD电路使用很少的元件来提供高性能
RTD传感器 的标准使用方式是把它包含在后接一个差分放大器 的桥路中。问题在于,两个非线性因素(一个来自传感器,一个来自桥路)会影响传递函数。一些方法试图避免这个问题,但它们往往既庞大又昂贵(参考文献1、参考文献2、参考文献3)。某种备选电路建议只给差分放大器添加一个额外电阻,但它既未提供设计指导原则,也未提供结果(参考文献4)。本设计实例填补了这个空白。虽然电路分析有些复杂,但性能很好,并且该电路使用的元件很少。
运算放大器 、1个电压参考(图1)。R4是差分放大器的额外电阻,向传感器交付额外电流,它与正在测量的温度有关。借助恰当设计,该电路可在多种输入温度提供良好的线性和稳定性。输出电压VO按以下方式依赖于电路元件:
其中YI=1/RI,I=0 至 4。
对于正温度,以下形式的二次多项式可近似表示RTD特性:
其中R0是0℃时的传感器电阻,α和β是系数,Θ是被测温度。首先替换第二个方程,并做一些变换后,得到:
其中YI=1/RI,I=0 至 4。
对于正温度,以下形式的二次多项式可近似表示RTD特性:
其中R0是0℃时的传感器电阻,α和β是系数,Θ是被测温度。首先替换第二个方程,并做一些变换后,得到:

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