你好
请帮助我找到解决方案
我需要的解决方案应在140Kohm-1.3Mohm 范围内测量电阻。 终端装置外壳可测量任何可能的电阻
解决方案通道电阻的测量分辨率应为基极电阻的0.001%。 至少比噪声级别大3倍
也许您有一些解决方案的参考设计 ?
谢谢你
Ilya
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谢谢您 Ilya、
我会将您的需求通知 MSP430团队。
MSP430具有多种多样、最多可配备20个 A-D、并可提供传感器系统的通信和中央功能。
请在节假日期间留出额外的时间、以便 MSP430团队回复。
下面是查看可能性的登录页面。
https://www.ti.com/microcontrollers/msp430-ultra-low-power-mcus/overview.html
您好 Ilya、
精确电阻测量的一种常见做法是使用精确的电流源将电阻值转换为电压信号、使用高分辨率 Σ-Δ ADC 测量该电压。 此技术用于 RTD 传感器测量、如下图。 电流将同时流经测量的电阻器和基准电阻器。 在称为辐射测量的技术中、电压测量以基准电阻器电压为基准。 有专门 用于此类测量的专用 ADC。
但是、您的案例面临以下几个挑战:
-最大电阻值非常高
需要测量6个传感器而不是一个传感器
所需的精度极高,并非工业应用的典型精度。
我将在稍后的帖子中讨论其中的一些方面、以缩短帖子数
最大电阻1.3M 的问题
-要测量的电阻非常高,就必须具有非常高的输入阻抗,在这种情况下,需要高阻抗。 这就消除了使用分压器来降低该电阻上产生的电压的可能性。 我们必须直接测量电阻上的电压。 我上面提到的大多数专用 ADC 都是5V ADC、这意味着需要2-3uA 范围内的电流源。 这远低于 ADC 可生成的最低值。
-可以使用像我们最近推出的 ADS125H02这样的高电压输入 ADC、它接受高达+/-15V 的输入。 这将我们的最低电流要求放宽至~10uA、这有点低、但实际上是可能的。
-我们仍然无法在 ADC 中使用内部 IDAC 有几个原因;其最小设置为高50uA、其合规范围低于5V、而使用10uA 电源测量1.3M 至少需要13V 合规性。
这样我们就可以选择创建外部电流源。 该电流源需要为高侧、并且可以是可变的或恒定的。 如果电阻较低、可变源在噪声性能方面会有一些优势、但当我们对140k Ω 施加10uA 电流时、我们得到1.4V 电压、这仍然是使用 ADS125H02进行测量的好方法、尤其是 PGA 的存在。 因此、您可以简单地使用固定电流源。
有关 创建此类电流源的不同选项的更多详细信息、请参阅适用于工业应用的高侧电流源。
PS:如果您仍然需要使用5V ADC、您可能会考虑添加一个与测量值并联的电阻器、以降低总体阻抗。 这当然会影响测量的精度和分辨率、并使测量呈现为非线性、需要进行一些数字计算才能获得电阻值。
测量多个电阻器的问题
-对于多个电阻器、输入端的差分多路复用器和电流源的另一个多路复用器允许使用单个电流源和单个 ADC。
-合适的高电压多路复用器(例如 用于 差分6输入的 MUX36D08或 MUX507)以及用于电流源路径(激励多路复用器)的类似多路复用器应该很好、并且无需多个电流源。 有一些较新的 TMUX 系列器件、我现在没有这些器件的名字了。
我们无法摆脱电流源多路复用器、只使用输入多路复用器、因为该多路复用器的导通电阻会下降、输入电阻器应该不会出现任何下降。
-应将电流源的开关时间考虑在内、某些电流源需要一些时间才能稳定至适当的精度水平。 如果需要更高速度的开关、则可能需要电流转向技术、并在需要进行断路开关之前进行
-对于 ADS125H02、基准电阻器至少需要1V、而我们的最大电阻器压降为13V、电流为10uA。 电流源应至少符合14V、以及多路复用器导通电阻上可能出现的任何压降。 根据所选的电流源、可能需要一个高于15V 的电流源。
精度要求
如前所述、此处所需的精度是仪表级精度、通常超出工业级精度。 如果没有适当的校准、绝对无法实现、甚至可能需要多点校准。
-辐射测量的优点是精度主要取决于基准电阻器(上一篇文章中的图156中的 Rref)、初始精度和温度漂移都是决定总体精度的重要因素。 应使用最佳的 Rref。 具有低 IREF (10uA)意味着该电阻器的自发热几乎可以忽略不计。
-在 ADS125H02的差分 REF 输入上保持最小0.9V 的电压。 100千欧电阻器应得到合理的1V 电压。
比例 式测量的另一个优点是电流源的精度不是必需的。 只要其容差保持在所需的工作条件内:主要
1.在其最大值中,电流源的顺从范围已满
2.在其最大值中、输入电压在 ADC 的输入范围内、ADC 不饱和
在其最小值中、Rref 上的基准电压高于0.9V。 (例如、如果使用100kOhm、负容差应低于-10%、这一点非常宽松)
我想说、如果您选择 ADS125H02作为转换器、下一步是选择合适的电流源、合适的高电压多路复用器、类似的激励多路复用器和基准电阻器。 假设您将进行单点或多点校准、则可以在此处进行精度计算。
希望这些帖子能为您的项目提供一些想法和新想法。
祝您好运、祝您一切顺利、
Ahmed
您好 Ahmed
感谢您的清晰解释。 我将学习 RTD 测量主题、 因为我不熟悉该主题。
如果我理解清楚您的解释、请告知:
我需要使用 ADS125H02 、因为-高阻抗为1.3M 且电流为10uA 时、所需的源电压为13V、10uA 的计算结果来自数据表-输入电流最大值为10mA。 请确认。
一般而言、我需要使用 ADS125H02构建 RTD 传感器测量、如下图所示。
但使用外部电流源? 我是对的吗?
补充问题:遗憾的是、我不理解您在下面句子中的注释:
- 在 ADS125H02的差分 REF 输入上保持最小0.9V的电压。 100千欧电阻器应得到合理的1V 电压。
谢谢你
Ilya
您好 Ilya、
"我需要使用 ADS125H02 、因为-高阻抗为1.3M 且电流为10uA 时、所需的源电压为13V、10uA 的计算结果来自数据表-输入电流最大值为10mA。 请确认。"
-高阻抗意味着即使是小电流也会导致高电压。 正如我说过的、5V ADC 将不工作、由于测量电阻的阻抗较大、分压将不工作。 因此您需要高电压输入 ADC、ADS125H02是一款高分辨率高电压 ADC。 如果您的 ADC 电源是常见的15V (最大电压为13V)、则10uA 是您可以使用的最大合理电流。 由于知道 ADS125H02可接受高达38V 的电源电压、因此您可以选择将电源电压提升至30V、例如、并且能够使用20uA 的电流源、使用更大的电压将为您提供更好的动态范围。
"一般而言、我需要使用 ADS125H02构建 RTD 传感器测量、如下图所示。 但使用外部电流源? 我对吗?"
-正确、您需要一个外部电源、并且您的基准电阻器应接地、而不是连接到上面图表中所示的电源(我稍后将尝试布置电路图)
"附加问题:遗憾的是、我不理解您在下面句子中的注释:- 在 ADS125H02的差分 REF 输入上至少要保持0.9V的电压。 100千欧电阻器应得到合理的1V 电压。"
-对于比例式测量、相同的激励电流必须流经测量的电阻器和基准电阻器。 基准电阻器压降连接到 Refp 和 Refn 引脚、数据表中提供了该差分电压的最小值要求。 该值为0.9V。 为了考虑电流的容差、让我们针对该设计设定最低1V 的目标值。 在给定电流的情况下、您可以计算 所需的电阻器。