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我们正在尝试复制 REF200AU/2K5数据表和应用手册 tidu969.pdf 中给出的示例 RTD 电路的操作。 我们的运行与数据表中的预期结果绝不相似。 对电路运行 PSPICE 仿真后、我们确认其操作与发布的电路不同。 您能给我们一个线索、说明这是为什么吗? 是否有我们漏掉的勘误表? 我们基于这些 TI 器件设计了一种温度检测系统、对这种差异感到失望。
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我们正在尝试复制 REF200AU/2K5数据表和应用手册 tidu969.pdf 中给出的示例 RTD 电路的操作。 我们的运行与数据表中的预期结果绝不相似。 对电路运行 PSPICE 仿真后、我们确认其操作与发布的电路不同。 您能给我们一个线索、说明这是为什么吗? 是否有我们漏掉的勘误表? 我们基于这些 TI 器件设计了一种温度检测系统、对这种差异感到失望。
感谢您的评分、Gerasimos。 我向您发送了一封电子邮件、其中包含我在实施原理图时的部分内容。 它几乎与数据表示例(tidu969.pdf)完全相同。
我们的电路会输出大约200mV 的正偏移、我们无法理解为什么会这样做。 我们的 pSPICE 仿真还使用 TI 提供的器件模型生成一个坐标失调电压(在 RTD 输入短接的情况下约为50mV)。 您能否说明这是为什么、以及应用手册(数据表)与实际结果之间差异的原因?
嗨、Russ、
正确、根据您提供的增益、您可以预计失调电压约为12mV、最高为60mV。 我假设对于应用手册、假设直流失调电压经过校准、这使得输入温漂为0.1uV/°C、以及偏置电流造成的任何影响。 但是、本应用手册对每个仪表放大器输入端的输入阻抗进行均衡、以消除偏置电流的影响。
该失调电压在开始使用器件时是随机的(我提供了多个增益下失调电压 RTI 的直方图)。 通常、对于双电源电路、两个输入都可以接地、然后测量 GND 和输出之间的差值为失调电压、这由微控制器在软件中减去。 在单电源下、这会变得稍微更具挑战性、因为您将超出输出放大器的电压范围、所以无法使用接地基准电压将两个输入接地。

如果能够检测到引脚5的关断、该引脚可以电压比 V-低20mV。 在本例中、在大多数失调电压情况下、您可能会将两个输入归零、只会在引脚5上看到失调电压。 这样、您就不必担心缓冲放大器电源轨限制的输出摆幅。 应用电路的图14显示了这方面的示例。

此致、
Gerasimos