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用4线制接法消除引线电阻的影响(铂热电阻信号调理器ADT70)电路图
如图所示为铂热电阻信号调理器ADT70的内部电路框图及...
如图所示为铂热电阻信号调理器ADT70的内部电路框图及典型应用电路。芯片中主要包括5个部分:
1. 2.5V基准电压源;
2. 两个对称输出式电流源;
3. 仪表放大器A1;
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相关元件pdf下载:adt70 如图所示为铂热电阻信号调理器adt70的内部电路框图及典型应用电路。芯片中主要包括5个部分:1. 2.5v基准电压源;2. 两个对称输出式电流源;3. 仪表放大器a1;4. 备用放大器a2;5. 关断电路。图中采用双电源供电。为了测量0℃以下的温度,-us至少为-1v。sgnd、agnd和dgnd端均接地。将shutdown非接dgnd时,adt70被关断;不用该端时应接+us。+5v电源经过电位器给电流源供电。2.5v基准电压源为电流源提供偏压。两个电流源分别给标称电阻(r1)和铂热电阻(r2)提供激励电流,r2与r1上的电压差就作为仪表放大器的输入电压。适当调整仪表放大器的增益,即可获得与被测温度成正比的输出电压uo,最后送至数字电压表显示出被测温度值。r1的电阻值为1kω。r2为pt1000铂热电阻,在0oc下的标称电阻值为1kω。 rp为调平衡电位器。r3是仪表放大器的增益电阻。
相关元件pdf下载:adt70 远距离测温时标准电阻一般距adt70很近,其引线电阻一般可以忽略不计。但铂热电阻的引线可达几十米甚至上百米,其影响就不容忽视。采用4线制接法可消除引线电阻的影响,具体电路如图所示。该电路的特点是让iouta与-inia、ioutb与+inia分开走线,从原先的2线接法变为4线接法,输入电路共有4个节点。因节点a和节点c到放大器的输入引线上没有电流通过,故r1、r2的引线电阻不会引起测量误差。
相关元件pdf下载:adt70 adt70在电阻应变仪中的应用电路如图所示。测量电桥由温度补偿片r1、测量应变片r2、无感线绕电阻r3和r4组成,它们的标称值均为1kω。桥路工作电流由iouta和ioutb端提供,通过每个桥臂的电流为1ma。不受外力时预先把电桥调平衡。当试件受到外力而产生形变时,测量应变片的电阻值发生变化,使电桥失去平衡,从电桥对角线上就输出微弱的电压信号△u,有公式:式中,e为供桥电压。△u经过a1和a2两级放大后,获得输出电压,送至数字电压表。应变仪的总增益及仪表的标定,可通过调节r5、r6和r7的电阻值来设定,最终使数字电压表直接显示应变值。考虑到各桥臂电阻有一定的偏差,另外受接触电阻和引线电阻的影响,均会导致电桥的原始状态不平衡,产生初始输出电压,实际应用时还应在测量电桥中增加电阻调平衡电路。
如图所示为铂热电阻信号调理器adt70的内部电路框图及典型应用电路。芯片中主要包括5个部分: 1. 2.5v基准电压源; 2. 两个对称输出式电流源; 3. 仪表放大器a1; 4. 备用放大器a2; 5. 关断电路。 图中采用双电源供电。为了测量0℃以下的温度,-us至少为-1v。sgnd、agnd和dgnd端均接地。将shutdown非接dgnd时,adt70被关断;不用该端时应接+us。+5v电源经过电位器给电流源供电。2.5v基准电压源为电流源提供偏压。两个电流源分别给标称电阻(r1)和铂热电阻(r2)提供激励电流,r2与r1上的电压差就作为仪表放大器的输入电压。适当调整仪表放大器的增益,即可获得与被测温度成正比的输出电压uo,最后送至数字电压表显示出被测温度值。r1的电阻值为1kω。r2为pt1000铂热电阻,在0oc下的标称电阻值为1kω。 rp为调平衡电位器。r3是仪表放大器的增益电阻。 来源:university
如图所示为铂热电阻信号调理器adt70的内部电路框图及典型应用电路。芯片中主要包括5个部分: 1. 2.5v基准电压源; 2. 两个对称输出式电流源; 3. 仪表放大器a1; 4. 备用放大器a2; 5. 关断电路。 图中采用双电源供电。为了测量0℃以下的温度,-us至少为-1v。sgnd、agnd和dgnd端均接地。将shutdown非接dgnd时,adt70被关断;不用该端时应接+us。+5v电源经过电位器给电流源供电。2.5v基准电压源为电流源提供偏压。两个电流源分别给标称电阻(r1)和铂热电阻(r2)提供激励电流,r2与r1上的电压差就作为仪表放大器的输入电压。适当调整仪表放大器的增益,即可获得与被测温度成正比的输出电压uo,最后送至数字电压表显示出被测温度值。r1的电阻值为1kω。r2为pt1000铂热电阻,在0oc下的标称电阻值为1kω。 rp为调平衡电位器。r3是仪表放大器的增益电阻。 来源:lover