高侧参考电路配置
通过将低侧参考电阻器移动到RTD的高侧,全新的配置会带来一些附加的设计挑战。首先,从RTD到接地必须连接一个附加电阻器RBIAS。跨RBIAS的电压VBIAS将在ADC的线性输入共模电压范围内改变RTD电压。实现这一目标的同时必须使电流输出数模转换器(IDAC)输出端的电压低于其顺从电压(compliance voltage)额定值。
方程式(1)诠释了适用于图2中电路的输入共模电压VCM。
适用于可编程增益放大器(PGA)的输入共模电压必须保持在产品说明书简要规定的范围之内。方程式(2)展示了最小共模电压VCM MIN的两个极限值。请使用VCM MIN这两个值中较大的一个。方程式(3)诠释了最大共模电压VCM MAX。
在IDAC输出端的电压不得超过顺从电压,否则它们将无法正常发挥作用。方程式(4)诠释了IDAC的顺从电压。
在这种电路配置中,最大IDAC输出电压在IDAC1处,用VIDAC1 MAX表示。用方程式(5)可计算出VIDAC1处的这种电压。
基于3.3V电源,表1展示了最小和最大共模电压以及IDAC顺从电压的值。
表1:使用+3.3V电源时的共模和IDAC顺从电压极限值
在高侧参考配置中,IDAC输出端的电压会提高,因为添加了RBIAS —— 这会降低可用余量。为了满足IDAC电压顺度要求,可能需要通过调节IDAC电流或电阻器值来降低参考或偏置电压。反过来,不同的IDAC电流可能需要调整PGA增益来保持系统分辨率。
凭借所推荐的高侧参考解决方案,满足输入共模和IDAC顺从电压极限值要求仍然是切实可行的。首先,选择超过VCM MIN的偏置电压。这可最大限度地提高余量,以符合IDAC顺从电压要求。然后,基于最大RTD电压选择参考电压和PGA增益设置,旨在最大限度地提高系统分辨率。
表2为使用+3.3V电源合理优化的高侧参考电路列出了电路值,也列出了该电路中的VCM MIN和VCM MAX电压以及VIDAC1 MAX电压。请注意,最大ADC输入电压可充分利用大部分的VREF电压范围,同时确保不违反表1所列共模和IDAC顺从电压极限值规定。
表2:适用于高侧参考电路的电路参数
高侧参考电路总误差
我们分析了由ADC和RREF产生的误差。虽然方程式和误差源保持不变,但输入相关电压误差将基于电路中新选择的IDAC电流和组件值而改变。表3汇总了误差源,并为25℃下的高侧参考电路计算出了总或然误差。如图所示,可消除来自IDAC失配的误差。使用方程式(6)能计算出总误差。
表3:总误差(TA = 25°C)。
总输入相关电压误差可再次被转换为温度误差。
消除励磁电流失配误差的举措能使未校准温度误差减少67% —— 而在原来的低侧参考配置中计算出的温度误差是1.589℃。
高侧参考电路漂移误差
表4列出了ADS1220在系统工作温度范围(TA = -40°C至+85°C)内的温度漂移误差。如图所示,采用高侧参考配置也可消除由IDAC失配漂移产生的误差。
表4:系统工作温度范围(-40°C至+85°C)内的温度漂移误差
消除IDAC失配所致误差的举措可显著降低输入相关漂移误差(原来是119.6μV,降低后仅有18.2μV)。目前,在-40°C至85°C的温度范围内,总漂移误差只会另产生±0.062°C的温度误差;而在低侧参考电路中总漂移误差会另产生±0.306°C的温度误差。消除来自励磁电流失配的误差可减少对过温校准的需要或要求。
总结
在标准比例型三线RTD测量电路中,无论是在室温下还是在工作温度范围内,励磁电流失配通常都是最大的误差源。切断励磁电流法是一种可在传统低侧参考比例型RTD采集电路中减少励磁电流失配影响的简单方法。而将该电路改成高侧参考配置的举方法既能消除励磁电流失配和电流失配漂移的影响,同时又能实现零测量延迟并让附加组件数变得最少。只要符合输入共模电压和励磁电流顺从电压极限值规定,高侧配置还可用于低电源电压。
这篇文章重点介绍了两种可减少或消除IDAC失配所致误差的解决方案。说明了如何将该电路重新配置成高侧参考电路,以便只用一个附加组件就能完全消除励磁电流失配和失配漂移的影响。
参考文献
1.下载ADS1200产品说明书。
2. 查看TI E2E社区的Precision Hub博客,在那里您可搜索相关主题,包括这一个。