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我们使用 ads1261-Q1来感应 PT1000。预期温度范围为-25°c 至130°C 130°c 时的电阻为1500欧姆。
请 查看随附的原理图、让我获得宝贵的反馈。我已经按照数据表完成了计算。还有 Pls。 让我知道我的原理图中推荐的是哪种肖特基二极管。
我们将 PGA 增益设置为8。
我的电子邮件 ID 是: ravi.chawda@threemediatech.com
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我们使用 ads1261-Q1来感应 PT1000。预期温度范围为-25°c 至130°C 130°c 时的电阻为1500欧姆。
请 查看随附的原理图、让我获得宝贵的反馈。我已经按照数据表完成了计算。还有 Pls。 让我知道我的原理图中推荐的是哪种肖特基二极管。
我们将 PGA 增益设置为8。
我的电子邮件 ID 是: ravi.chawda@threemediatech.com
您好!
一般而言、原理图看起来不错、电源连接和去耦以及输入连接、偏置和滤波也看起来合适。 由于激励电流低至100uA、TS5A3159在工作温度范围内的最大泄漏电流可能会导致 PT1000的引线电阻抵消之间的小不匹配。 由于采用高侧基准配置、不匹配不会导致测量增益误差。
以下是一些有用的资源:
RTD 测量基本指南:
http://www.ti.com/lit/an/sbaa275/sbaa275.pdf
具有高侧基准和两个 IDAC 电流源的三线 PT100 RTD 测量电路:
http://www.ti.com/lit/an/sbaa310/sbaa310.pdf
您好、先生、
感谢您的快速回复。如果可以的话、您会觉得很好。 建议使用合适的 Sckotty 二极管。 二极管时必须考虑的参数、以便二极管不会影响 RTD 测量的工作。
目前我正在切换 IDAC2。如果我切换任何一个模拟输入而不是电流通道来解决不匹配问题、是否可以。
由于我们使用3线 PT1000、因此可以使用更高的励磁电流进行设计、以便仍然可以减少泄漏电流问题。
如果您可以分享任何参考原理图、我们可以在 PT1000中使用更高的励磁电流、那将会非常好。
我已经阅读了您共享的两个有用文档。
谢谢、此致、
Ravi Chawda