本文將討論精密溫度測(cè)量系統(tǒng)的設(shè)計(jì)考慮因素,以及如何在保持測(cè)量精度的同時(shí)提高系統(tǒng)的EMC性能。我們將以RTD溫度測(cè)量為例介紹測(cè)試結(jié)果和數(shù)據(jù)分析,以便我們能夠輕松地從概念開(kāi)發(fā)出原型和產(chǎn)品并走向市場(chǎng)。
精密溫度測(cè)量和EMC挑戰(zhàn) 溫度測(cè)量是模擬領(lǐng)域中最常用的一項(xiàng)檢測(cè)技術(shù)。許多測(cè)量技術(shù)可用來(lái)檢測(cè)環(huán)境溫度。熱敏電阻是一種小尺寸且簡(jiǎn)單的2線(xiàn)制方案,具有快速響應(yīng)時(shí)間,但其非線(xiàn)性和有限的溫度范圍限制了其精度和應(yīng)用。RTD是最穩(wěn)定、最精確的溫度測(cè)量方法。RTD設(shè)計(jì)的難點(diǎn)在于需要外部激勵(lì)、復(fù)雜電路和校準(zhǔn)。沒(méi)有溫度測(cè)量系統(tǒng)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)的工程師可能會(huì)氣餒。熱電偶(TC)可以提供堅(jiān)固耐用、便宜、不同測(cè)量范圍的解決方案,但完整的熱電偶測(cè)溫系統(tǒng)需要冷端補(bǔ)償(CJC)。與熱敏電阻、TC和RTD相比,新型的數(shù)字溫度傳感器可以直接通過(guò)數(shù)字接口提供校準(zhǔn)的溫度數(shù)據(jù)。精密溫度測(cè)量需要高精度溫度傳感器和精密信號(hào)鏈來(lái)構(gòu)成一個(gè)溫度測(cè)量系統(tǒng)。TC、RTD和數(shù)字溫度傳感器的精度最高。精密信號(hào)鏈器件是可以獲得的,可用來(lái)收集這些傳感器信號(hào)并將其轉(zhuǎn)換為絕對(duì)溫度。在工業(yè)領(lǐng)域,達(dá)到0.1°C的精度是我們的目標(biāo)。這種精度測(cè)量不包括傳感器誤差。表1比較了不同類(lèi)型的溫度傳感器。
表1. 不同類(lèi)型溫度傳感器的比較
創(chuàng)建數(shù)字溫度測(cè)量系統(tǒng)時(shí),特別是針對(duì)工業(yè)和鐵路等惡劣環(huán)境中的應(yīng)用時(shí),不僅要關(guān)注精度和設(shè)計(jì)難度,EMC性能也是保持系統(tǒng)穩(wěn)定的關(guān)鍵特性。系統(tǒng)需要額外的電路和分立器件以提高EMC性能。但是,更多的保護(hù)器件意味著更多的誤差源。因此,設(shè)計(jì)具有高檢測(cè)精度和高EMC性能的溫度測(cè)量系統(tǒng)是非常具有挑戰(zhàn)性的。溫度測(cè)量系統(tǒng)的EMC性能決定其能否在指定的電磁環(huán)境中正常工作。
ADI公司提供各種溫度測(cè)量解決方案,例如精密模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)、模擬前端(AFE)、IC溫度傳感器等。ADI AFE解決方案提供多傳感器高精度數(shù)字溫度測(cè)量系統(tǒng),支持直接TC測(cè)量、直接RTD測(cè)量、直接熱敏電阻測(cè)量和定制傳感器應(yīng)用。當(dāng)增加EMC保護(hù)器件時(shí),一些特殊配置可以幫助保持高測(cè)量精度。圖1顯示了經(jīng)典比率式溫度測(cè)量電路和計(jì)算公式。
圖 1. 經(jīng)典比率式溫度測(cè)量電路和計(jì)算公式
以下部分介紹了溫度檢測(cè)解決方案,以便系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員能夠?qū)崿F(xiàn)出色的EMC性能。
RTD溫度測(cè)量解決方案 以 LTC2983 溫度測(cè)量AFE為例。系統(tǒng)控制器可以通過(guò)SPI接口直接從LTC2983讀取校準(zhǔn)的溫度數(shù)據(jù),精度為0.1°C,分辨率為0.001°C。連接4線(xiàn)RTD時(shí),激勵(lì)電流旋轉(zhuǎn)功能可以自動(dòng)消除熱電偶的寄生效應(yīng),并降低信號(hào)電路漏電流的影響。基于這些特性,LTC2983可以加速多通道精密溫度測(cè)量系統(tǒng)的設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)高EMC性能而無(wú)需復(fù)雜的電路設(shè)計(jì),讓您和您的客戶(hù)更有信心。圖2顯示了EMC保護(hù)的LTC2983溫度測(cè)量系統(tǒng)框圖。
圖 2. EMC 保護(hù)的 LTC2983 溫度測(cè)量系統(tǒng)
RTD無(wú)疑是高精度溫度測(cè)量的出色選擇,可以測(cè)量-200°C至+800°C范圍內(nèi)的溫度。100Ω和1000Ω鉑RTD最常見(jiàn),但也可以由鎳或銅制成。
最簡(jiǎn)單的RTD溫度測(cè)量系統(tǒng)是2線(xiàn)配置,但引線(xiàn)電阻會(huì)引入額外的系統(tǒng)溫度誤差。將兩個(gè)匹配的電流源施加到RTD(引線(xiàn)電阻應(yīng)相等),3線(xiàn)配置便可消除引線(xiàn)電阻誤差。利用高阻抗開(kāi)爾文檢測(cè)直接測(cè)量傳感器,開(kāi)爾文配置或4線(xiàn)配置便可消除平衡或不平衡的引線(xiàn)電阻。然而,成本將是4線(xiàn)配置的主要障礙,因?yàn)槠湫枰嚯娎|,特別是針對(duì)遠(yuǎn)距離溫度測(cè)量。圖3顯示了不同的RTD接線(xiàn)配置。考慮到實(shí)際的客戶(hù)用例,本文選擇了3線(xiàn)RTD配置并測(cè)試其EMC性能。
圖 3. 不同 RTD 接線(xiàn)配置:(a) 2 線(xiàn),(b) 3 線(xiàn),(c) 4 線(xiàn)
2線(xiàn)和3線(xiàn)RTD傳感器還可以在PCB上使用開(kāi)爾文配置。當(dāng)需要將限流電阻和RC濾波器添加到信號(hào)鏈路以保護(hù)器件的模擬輸入引腳時(shí),這些額外的電阻會(huì)引入很大的系統(tǒng)失調(diào)。例如,用4線(xiàn)開(kāi)爾文配置取代2線(xiàn)保護(hù)電路可以幫助消除該失調(diào),因?yàn)榧?lì)電流不會(huì)流過(guò)這些限流電阻和RC濾波器,保護(hù)電阻引起的誤差可以忽略不計(jì)(參見(jiàn)圖4)。欲了解更多信息,請(qǐng)參閱 LTC2986數(shù)據(jù)手冊(cè)。
圖 4. 4 線(xiàn)配置消除額外的電阻誤差
溫度測(cè)量系統(tǒng)的穩(wěn)健性挑戰(zhàn) 與大多數(shù)溫度測(cè)量IC一樣,LTC2983可以耐受2 kV HBM ESD電平。但在工業(yè)自動(dòng)化、鐵路和其他苛刻電磁環(huán)境中,電子器件需要面對(duì)更高的干擾電平和更復(fù)雜的EMC事件,例如靜電放電(ESD)、電快速瞬變(EFT)、輻射敏感性(RS)、傳導(dǎo)敏感性(CS)和浪涌等。為了降低下游設(shè)備遭到損壞的風(fēng)險(xiǎn)并提高系統(tǒng)的魯棒性,額外的分立保護(hù)器件是必要的。 EMC事件的三要素是噪聲源、耦合路徑和接收器。如圖5所示,在該溫度測(cè)量系統(tǒng)中,噪聲源來(lái)自周?chē)h(huán)境。耦合路徑是傳感器電纜,LTC2983是接收器。工業(yè)自動(dòng)化和鐵路應(yīng)用總是使用長(zhǎng)傳感器電纜來(lái)檢測(cè)遠(yuǎn)程器件的溫度。傳感器電纜的長(zhǎng)度可以是數(shù)米甚至數(shù)十米。較長(zhǎng)的電纜導(dǎo)致耦合路徑更大,溫度測(cè)量系統(tǒng)面臨更嚴(yán)重的EMI挑戰(zhàn)。
圖 5. 溫度測(cè)量系統(tǒng)的 EMI 事件的三要素
采用TVS的系統(tǒng)級(jí)保護(hù)解決方案
瞬變電壓抑制器(TVS)和限流電阻是最常見(jiàn)的保護(hù)器件。選擇合適的TVS和限流電阻不僅可以提高系統(tǒng)穩(wěn)健性,還能保持系統(tǒng)的高測(cè)量性能。表2顯示了TVS器件的主要參數(shù),包括工作峰值反向電壓、擊穿電壓、最大箝位電壓和最大反向漏電流。工作峰值反向電壓必須高于最大傳感器信號(hào),以確保系統(tǒng)正常工作。擊穿電壓不應(yīng)比信號(hào)電壓高很多,以避免產(chǎn)生很寬的無(wú)保護(hù)電壓范圍。最大箝位電壓決定TVS可以抑制的最大干擾信號(hào)電壓。反向漏電流會(huì)對(duì)系統(tǒng)貢獻(xiàn)很大的測(cè)量誤差,因此應(yīng)選擇反向漏電流盡可能小的TVS。

表3. EMI測(cè)試結(jié)果
增加保護(hù)后的溫度測(cè)量精度
TVS和限流電阻有助于保護(hù)溫度測(cè)量系統(tǒng)不受EMC影響。箝位電壓越低的TVS,越能保護(hù)敏感電路。但反過(guò)來(lái),它們可能產(chǎn)生系統(tǒng)誤差。為了應(yīng)對(duì)這種情況,我們必須使用具有更高擊穿電壓的TVS,因?yàn)楦叩膿舸╇妷阂馕吨谡9ぷ麟妷合侣╇娏鞲佟?/span>TVS漏電流越低,則給系統(tǒng)增加的誤差越小。











TVS誤差貢獻(xiàn)和優(yōu)化配置 TVS的I-V曲線(xiàn)特性可以從器件的數(shù)據(jù)手冊(cè)中找到。然而,大多數(shù)TVS制造商僅提供器件參數(shù)的典型值,而不是計(jì)算TVS在特定電壓下的誤差貢獻(xiàn)(尤其是漏電流誤差)所需的全部I-V數(shù)據(jù)。 本應(yīng)用中使用Littelfuse SMAJ5.0A TVS。測(cè)試一些樣品之后,我們發(fā)現(xiàn)漏電流在1 V反向電壓約為1μA,遠(yuǎn)小于TVS數(shù)據(jù)手冊(cè)給出的最大反向漏電流。這種漏電流會(huì)產(chǎn)生重大系統(tǒng)誤差。但是,如果使能LTC2983的激勵(lì)電流旋轉(zhuǎn),則會(huì)大大減少漏電流誤差效應(yīng)。圖10顯示了激勵(lì)電流旋轉(zhuǎn)配置和TVS漏電流流動(dòng)。 當(dāng)Rsense與流過(guò)RTD的激勵(lì)電流相同時(shí),RTD的電阻RT可以表示為:

















結(jié)論 溫度測(cè)量系統(tǒng)設(shè)計(jì)常被認(rèn)為不是艱巨的任務(wù)。然而,對(duì)于大多數(shù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員而言,開(kāi)發(fā)高度精確且穩(wěn)健的溫度測(cè)量系統(tǒng)是一個(gè)挑戰(zhàn)。LTC2983智能數(shù)字溫度傳感器可以幫助戰(zhàn)勝這一挑戰(zhàn),開(kāi)發(fā)出可以快速推向市場(chǎng)的產(chǎn)品。
- 這種受保護(hù)的LTC2983溫度測(cè)量系統(tǒng)具有±0.4°C的系統(tǒng)精度。測(cè)量誤差包括LTC2983誤差、TVS?限流電阻誤差和PCB誤差貢獻(xiàn)。
- LTC2983旋轉(zhuǎn)激勵(lì)電流配置可以顯著減少保護(hù)器件的漏電流誤差效應(yīng)。
- LTC2983溫度測(cè)量系統(tǒng)可以在常見(jiàn)保護(hù)器件的加持下提供高EMC性能。有關(guān)EMI測(cè)試結(jié)果,請(qǐng)參閱表3。
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亞德諾
+關(guān)注
關(guān)注
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原文標(biāo)題:具有高電磁兼容性(EMC)性能的精密溫度測(cè)量系統(tǒng)設(shè)計(jì)參考
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