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[参考译文] INA333:TINA 模拟中的差异

Guru**** 1812430 points
Other Parts Discussed in Thread: INA333, REF200, INA326
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1068863/ina333-discrepancies-in-tina-simulation

部件号:INA333
“线程”中讨论的其它部件: REF200INA326

大家好,团队

您可以查看以下客户咨询吗?

他们已经模拟了在 TINA 中的应用,并看到了一些差异。

基本上,我们现在有一个与 INA333的功能电路。
输入处的偏移电压为2V 直流。
尽管如此,模拟结果仍在预期值旁边。
增益系数为低7.4,输出电压差为650mV,146mV 过低时,应给出4810mV 而不是4664mV。
输出电压差为600µV Ω 时,输出电压应为481.7mV,而不是481mV,即700µV Ω 过高。
放大因子是否应该在该电路中更线性?

谢谢你,

弗朗茨

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    您好,Franz,

    INA333在此配置中无法输出4.81V:

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    对于低 PT1000电阻,我会得到这样的结果:

    e2e.ti.com/.../franz_5F00_ina333.TSC

    顺便说一下,对于 PT1000元件,2mA 的测量电流是否不会太大? 想象一下巨大的自热。

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    您好,Franz,

    感谢凯的回复! 除了凯的评论之外,这是我的2美分。  

    1. Kai 正确,2mA 恒定电流可能过高。 在0C 或1kΩ 时,PT!000传感器将散热大约 I^2R 或2mA^2* 1kΩ= 4mW。 如果我们假设自加热系数约为0.4C/mW,那么配置中将出现额外的0.4C/mW *4mW =1.6C 最小自加热错误(假设低 T 测量值为0C)。 请查看有关自热系数的 PT1000数据表。  

    通常,约100uA 恒定电流用于 RTD 应用(增加 INA333的增益)。 如果是这种情况,PT1000将最小散热约0.01mW (假设低 T 为0C),PT1000中的自加热 可能可以忽略不计。   

    如凯所指出,1000原理图能够在6.757毫伏至601.351mV 的差分输入范围内工作,请参见下图。 如果差分输入电压超过上述输入范围,电路将不会在线性区域工作。   R_PT1000 = 1.325kΩ 或85C 来自下面的 PT1000表。 请检查您的 PT1000温度表(我不记得 PT1000图表中存在欧洲或美国传感器变化或系数差异)。 它应基于 IEC751标准)。  

    3. Vos 中的模拟数字是一个典型的数字。 在 INA333输出处测得的实际 Vos 值将与模拟 Vos 值不同,模拟 Vos 值可能优于或差于数据表指定的值。  

    如果在线性响应中处理 PT1000,例如 INA333的输出与温度(0-100C),则可以考虑线性关系(Y= ax +b),其中 y 是 INA333的输出电压或输出电压,A 是输出电压与温度的斜率,b 是 INA333的偏移电压。 如果从 Vout 中减去 Vos (参考输出或 RTO),(Vout -Vos)与 Temp 之间的线性应该在0 < Temp < 100C 之间(假设自加热错误可以忽略不计)。   

    如果 您还有其他问题,请告诉我们。  

    最佳

    雷蒙德

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    雷蒙德您好,

    我已经下载了计算器,但结果与相同的参数看起来不同。
    因此,我将达到4.05V 的最大输出,根据模拟,该输出已经是4.664V。

    我们使用的是计算器的不同状态还是 Spice 模型?

    毫无疑问,PT1000的电流过高,在贵公司的其它应用电路中,REF200与两个100µA 参考源一起使用。 在我们与 EL8170的电流电路中,电流为106µV Ω。
    如果我要和 M ü 100µA 合作,我会得到116mV 的 VCM,但在该 VCM 中,INA333将完全拒绝工作。
    挑战在于我们的 PTC 与地面相连,我无法将其与 INA333不同地连接,而 INA333需要输入处的偏压才能通过我们的单个5V 达到理想的2.5V VCM。

    最好的 regrrds,

    弗朗茨

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    您好,Franz,

    您可以使用 OPAMP 执行此操作,如下所示:

    https://homepages.uni-regensburg.de/~erc24492/PT100-1000/PT100-1000.html

    https://oliverbetz.de/pages/Artikel/Widerstandsthermometer

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    您好,Franz,

    我们使用的是计算器的不同状态还是 Spice 模型?

    你有最新的计算器,我得到的结果与你相同。 如果 VCM 在电路和计算器中的配置不同,则 Vout 结果可能不同。   

    挑战在于我们的 PTC 与地面连接...

    根据您和 Kai 的建议,如果 PT1000接地,您可以使用以下电路,但您必须改变设计。 要感应0C-100C 的温度范围,您可以将输出与温度视为直线,PT1000 RTD 的非线性可能会被忽略。  

    随附本设计方法的应用说明。  

    e2e.ti.com/.../0647.slyt442.pdf

    或者,您可以使用以下设计方法。 它可以是2线或3线 PT1000传感器,其中模拟包括导联电阻,VCM 配置为2.5V,以最大化输出摆幅范围。  

    随附的是上述方法和模拟的应用说明。  

    https://static5.arrow.com/pdfs/2024年13月11日 slau520.pdf 74年19月23日

    e2e.ti.com/.../INA333--3lead-PT1000-01132022.TSC

    第三个选项如果要保留现有 RTD 模拟前端,可以使用 INA326进行温度测量。 随附的是模拟和应用手册,应用手册中还规定了其他 RTD 配置。  

    e2e.ti.com/.../INA326--2lead-PT1000-01142022.TSC

    https://www.ti.com/lit/ug/tidu969/tidu969.pdf?ts=1616776511847&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果 您希望保持 INA333 IA 用于 RTD 设计,则可以实施双电源电压轨,其中 PT1000可以连接到 GND (参考电压= GND 或0V)。 但是,您可能会限制您的 Vout 挥杆。 您可以在 INA333之后添加增益级,为应用程序获得0-5V 输出。  

    设计 RTD 应用程序有许多方法。 如果您还有其他问题,请告诉我。  

    最佳

    雷蒙德

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    雷蒙德您好,

    [引用 userid="423757" url="~ë/support/Amplers-group/Amplers/f/Amplers-forume/1068863/INA333-disclance-in-Tina-simulation /3957000#3957000"]

    随附本设计方法的应用说明。  

    0647.slyt442.pdf

    [/引用]

    啊,我正在寻找这款 AppNote!

    弗朗茨,这些简单的模拟电路工作得很好。 唯一的缺点是校准。 客户能否在软件中执行校准? 还是被迫调整装饰锅?