图 1 PRTD 电路无耻地复制了 Nick C 将普通数字万用表制作成精密数字温度计的想法。
图 1 的电路在概念上与 Nicks 的电路相同,将 PRT 置于具有 PRT 恒流激励的基本桥式拓扑中。但在一个细节上有所不同。只有桥的 PRT 一半通过恒流进行主动调节,而另一半(调零)只是一个无源分压器。这种策略在一定程度上减少了部件数量(节省了两个晶体管、一个运算放大器,可能还节省了一两个电阻器)。但它不会使电路工作明显变差或变好。校准过程与 Nick's DI 中解释得很清楚的过程相同,可达到的精度也相同。我当然不会试图与尼克在这方面写得很好的文章竞争。因此,我计算了电路在 0 o C 至 100 o C 范围内的输出,同时逐渐提高Iprt。有趣的结果如图 2所示。X轴 = 实际温度,红色= 读数误差(以度为单位)。
图 2此处使用的 Callendar-Van Dusen 多项式预测,对于任何给定温度,都存在激励电流增量,该增量将给出准确的读数,例如,33 o C 为 0.5%,67 o C 为 1% ,对于 67 o C 为 1.5% 100摄氏度。因此,当读出电压从 0 变为 100 mV 时,Iprt激励电流会增加 0 至 +1.5%,以实现的线性化读数。
图 3 正反馈的残余误差如图 4所示。
图 3通过 R8 到参考 U1 的 40 mV 正反馈会随着温度的升高而增加 PRT 激励电流,从而使温度读数线性化,使温度计到 +/-0.1 o C。
图 4残余误差与图 3 的正反馈。免责声明: 凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。