讲述最近设计的高精度合金电阻温度检测器(RTD)采集系统的原理
发布时间: 2022-05-23
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不锈钢合金电阻的自热计算是一个非常基本的概念,但许多工程师对此并不熟悉,或者经常忽略它。
我们认识到它的重要性所以在讲述最近设计的高精度合金电阻温度检测器(RTD)采集系统的原理。需要考虑信号路径。
合金电阻自加热引起的误差可以防止它们引起的不必要的误差水平。
模数转换器(ADC)的最终转换结果直接取决于参考值因为该设计是为比率计的测量而设计。
合金电阻器rref的绝对值。由于励磁电流通过rref,它将消耗功率并产生热量,这可能导致
合金电阻的变化影响系统的精度。此外
合金电阻器的自热效应在许多其他应用中也很重要,例如电流传感或功率测量,这取决于
合金电阻的绝对值,因为
合金电阻器耗电时,可能会改变电阻值。
规定了不锈钢合金电阻器的温度系数(或TC)
合金电阻的变化范围。
合金电阻器TC的单位通常为百万分之一摄氏度(PPM/℃)。一个1%
合金电阻器的TC约为+/-100ppm/°C,而高精度金属箔。
合金电阻器提供的温度低于0.1ppm/℃。
通常,较小的表面安装组件(0201、、、0603等)在功耗方面效率较低而且有时高达1000°C/W以上所以具有非常高的自热系数θSH!这些比较小。
设备的额定功率水平通常小于0.1W,但其温度会随着功耗的变化而迅速变化。
现在可以根据计算的自热系数确定热量增加量,因此可以使用公式计算功耗引起的变化。所以,最终系统精度的影响可以根据需求来确定。在设计需要高精度不锈钢器件值的系统时,必须考虑器件的自加热系数!
合金电阻自加热引起的误差可以防止它们引起的不必要的误差水平。
模数转换器(ADC)的最终转换结果直接取决于参考值因为该设计是为比率计的测量而设计。
合金电阻器rref的绝对值。由于励磁电流通过rref,它将消耗功率并产生热量,这可能导致
合金电阻的变化影响系统的精度。此外
合金电阻器的自热效应在许多其他应用中也很重要,例如电流传感或功率测量,这取决于
合金电阻的绝对值,因为
合金电阻器耗电时,可能会改变电阻值。
规定了不锈钢合金电阻器的温度系数(或TC)
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合金电阻器TC的单位通常为百万分之一摄氏度(PPM/℃)。一个1%
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设备的额定功率水平通常小于0.1W,但其温度会随着功耗的变化而迅速变化。
现在可以根据计算的自热系数确定热量增加量,因此可以使用公式计算功耗引起的变化。所以,最终系统精度的影响可以根据需求来确定。在设计需要高精度不锈钢器件值的系统时,必须考虑器件的自加热系数!
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