平時做測溫項目,很多人喜歡圖省事,直接用DS18B20或者DHT11這種有源器件 。但在真正需要嚴苛精度的工業場合,鉑電阻(比如PT100)等無源器件才是絕對的主力 。
但是,很多新手拿到PT100只會做最簡單的電阻分壓,結果溫度一變化,數據就飄得親媽都不認識。問題出在哪?出在你的檢測電路上!今天咱們就來深度剖析一個網上非常經典的PT100測溫電路,看看真正的高手是如何榨干傳感器每一絲精度的 。

這個電路的大體思路,其實就是類似儀器測量中極其經典的“開爾文式測電阻法” 。為了把這個思想落地,設計師把電路巧妙地劈成了兩半:左側的運算放大器作為一個恒流源,右側的儀表運算放大器相當于一個高精度的電壓表 。

教科書級別的“簡易恒流源”(LM324區)
要精準測量電阻,第一步是必須給它一個絕對穩定的激勵電流。左側電路用了一顆LM324運算放大器,硬生生逼出了一個精準的0.1mA恒流源 。
這里必須祭出模電的兩大護法:虛短和虛斷 。 由于電路存在負反饋,運放的反相輸入端會被強制拉到和同相輸入端一樣的電壓,也就是穩穩的2.5V 。又因為輸入端虛斷,沒有電流能流進運放,所以電流只能乖乖按照綠色的路線,穿過PT100,然后全部流過底部的24.9K采樣電阻 。
我們來算筆賬:2.5V 除以 24.9K,流過PT100的電流精確為 0.1mA 。這個微小的電流完美避免了傳感器因電流過大而產生的自熱誤差。

極高輸入阻抗的“微壓捕手”(AD623區)
有了0.1mA的恒流,PT100兩端就會產生壓降。假設當前溫度下PT100的阻值正好是100Ω,那么它兩端產生的壓降只有:0.1mA 乘 100Ω 等于 10mV 。
這么微弱的信號很容易被干擾淹沒,所以右側差分放大采用了ADI的儀表放大器AD623 。為什么要用儀表運放?因為它具有極高的輸入阻抗,不會從原電路里吸走電流,保證了測量的原汁原味 。

圖中設定的增益為20倍 。那么輸出給后級的電壓就是 10mV 放大20倍,變成了舒舒服服的 200mV 。隨后,這個信號穿過由R65和C51組成的RC低通濾波器,穩穩地送給單片機的ADC去采集,最后反推阻值計算環境溫度 。

到底什么是開爾文測電阻法?
如果你仔細看圖,會發現PT100連出來的線有四根。肯定有新手會杠:常規的兩線法測電阻不行嗎?這就要看最后這張對比圖了。

開爾文測電阻法(又稱四線法測電阻,臺式萬用表一般都有)相比于常規的兩線法,最大的好處在于可以將引線上的線上電阻去掉,從而大幅提高測量精度 。
在實際工程中,傳感器引線往往很長,如果用兩線法,引線本身的寄生電阻會和PT100串聯在一起被測進去。而四線法的核心奧義在于:供電的線和測量電壓的線是分開的。因為測量回路連接的是高阻抗輸入端,幾乎沒有電流流過,也就沒有壓降損失,完美剔除了引線誤差 !當然,在測量小電阻的情況下,如果想要獲得更精準的測試數據,相應的還要提高激勵源的電流 。
這個電路沒有多余的花架子,每一個元件都在為了消滅誤差而服務。看懂了它,你對模擬前端電路的理解絕對能上一個臺階!
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