基于铂RTD电路使用很少的元件来提供高性能
除了铂RTD(R?Θ)以外,该电路只有6个精密电阻、1个
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B、C、K是常数,f(Θ)是温度的函数。图2描绘了f(Θ)的一般形状。当f(Θ)尽可能接近于常数时,输出电压以线性关系依赖于温度。这种情况在f(Θ)的极小点周围最正确。一些额外的关系规定输出电压在0℃时为0V,转换系数为10 mV/℃,函数f(Θ)的最小值在测量范围中心,流过RΘ的电流导致的传感器自热可忽略不计。
图3描绘了符合这些要求的电路。传感器为DIN-IEC 751铂RTD。Microsoft Excel软件从该RTD的校准表拟合了13个点,范围是0至600℃,步长为50℃。该电子数据表软件确定R0的值为100Ω,α的值为3.908×10–3(℃)–1,β的值为5.801×10–7℃–2,R2因子为1。
表1描述了该电路性能的评估结果,采用了校准的精密十进制电阻、校准的4.5位万用表(读数环境温度为24℃和68℃)、±12/±15/±18V电源、0/5Ω电缆电阻。
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