本文将讨论精密温度测量系统的设计考虑因素,以及如何在保持测量精度的同时提高系统的EMC性能。我们将以RTD温度测量为例介绍测试结果和数据分析,以便我们能够轻松地从概念开发出原型和产品并走向市场。
精密温度测量和EMC挑战 温度测量是模拟领域中最常用的一项检测技术。许多测量技术可用来检测环境温度。热敏电阻是一种小尺寸且简单的2线制方案,具有快速响应时间,但其非线性和有限的温度范围限制了其精度和应用。RTD是最稳定、最精确的温度测量方法。RTD设计的难点在于需要外部激励、复杂电路和校准。没有温度测量系统开发经验的工程师可能会气馁。热电偶(TC)可以提供坚固耐用、便宜、不同测量范围的解决方案,但完整的热电偶测温系统需要冷端补偿(CJC)。与热敏电阻、TC和RTD相比,新型的数字温度传感器可以直接通过数字接口提供校准的温度数据。精密温度测量需要高精度温度传感器和精密信号链来构成一个温度测量系统。TC、RTD和数字温度传感器的精度最高。精密信号链器件是可以获得的,可用来收集这些传感器信号并将其转换为绝对温度。在工业领域,达到0.1°C的精度是我们的目标。这种精度测量不包括传感器误差。表1比较了不同类型的温度传感器。
表1. 不同类型温度传感器的比较
创建数字温度测量系统时,特别是针对工业和铁路等恶劣环境中的应用时,不仅要关注精度和设计难度,EMC性能也是保持系统稳定的关键特性。系统需要额外的电路和分立器件以提高EMC性能。但是,更多的保护器件意味着更多的误差源。因此,设计具有高检测精度和高EMC性能的温度测量系统是非常具有挑战性的。温度测量系统的EMC性能决定其能否在指定的电磁环境中正常工作。
ADI公司提供各种温度测量解决方案,例如精密模数转换器(ADC)、模拟前端(AFE)、IC温度传感器等。ADI AFE解决方案提供多传感器高精度数字温度测量系统,支持直接TC测量、直接RTD测量、直接热敏电阻测量和定制传感器应用。当增加EMC保护器件时,一些特殊配置可以帮助保持高测量精度。图1显示了经典比率式温度测量电路和计算公式。
图 1. 经典比率式温度测量电路和计算公式
以下部分介绍了温度检测解决方案,以便系统设计人员能够实现出色的EMC性能。
RTD温度测量解决方案 以 LTC2983 温度测量AFE为例。系统控制器可以通过SPI接口直接从LTC2983读取校准的温度数据,精度为0.1°C,分辨率为0.001°C。连接4线RTD时,激励电流旋转功能可以自动消除热电偶的寄生效应,并降低信号电路漏电流的影响。基于这些特性,LTC2983可以加速多通道精密温度测量系统的设计,实现高EMC性能而无需复杂的电路设计,让您和您的客户更有信心。图2显示了EMC保护的LTC2983温度测量系统框图。
图 2. EMC 保护的 LTC2983 温度测量系统
RTD无疑是高精度温度测量的出色选择,可以测量-200°C至+800°C范围内的温度。100Ω和1000Ω铂RTD最常见,但也可以由镍或铜制成。
最简单的RTD温度测量系统是2线配置,但引线电阻会引入额外的系统温度误差。将两个匹配的电流源施加到RTD(引线电阻应相等),3线配置便可消除引线电阻误差。利用高阻抗开尔文检测直接测量传感器,开尔文配置或4线配置便可消除平衡或不平衡的引线电阻。然而,成本将是4线配置的主要障碍,因为其需要更多电缆,特别是针对远距离温度测量。图3显示了不同的RTD接线配置。考虑到实际的客户用例,本文选择了3线RTD配置并测试其EMC性能。
图 3. 不同 RTD 接线配置:(a) 2 线,(b) 3 线,(c) 4 线
2线和3线RTD传感器还可以在PCB上使用开尔文配置。当需要将限流电阻和RC滤波器添加到信号链路以保护器件的模拟输入引脚时,这些额外的电阻会引入很大的系统失调。例如,用4线开尔文配置取代2线保护电路可以帮助消除该失调,因为激励电流不会流过这些限流电阻和RC滤波器,保护电阻引起的误差可以忽略不计(参见图4)。欲了解更多信息,请参阅 LTC2986数据手册。
图 4. 4 线配置消除额外的电阻误差
温度测量系统的稳健性挑战 与大多数温度测量IC一样,LTC2983可以耐受2 kV HBM ESD电平。但在工业自动化、铁路和其他苛刻电磁环境中,电子器件需要面对更高的干扰电平和更复杂的EMC事件,例如静电放电(ESD)、电快速瞬变(EFT)、辐射敏感性(RS)、传导敏感性(CS)和浪涌等。为了降低下游设备遭到损坏的风险并提高系统的鲁棒性,额外的分立保护器件是必要的。 EMC事件的三要素是噪声源、耦合路径和接收器。如图5所示,在该温度测量系统中,噪声源来自周围环境。耦合路径是传感器电缆,LTC2983是接收器。工业自动化和铁路应用总是使用长传感器电缆来检测远程器件的温度。传感器电缆的长度可以是数米甚至数十米。较长的电缆导致耦合路径更大,温度测量系统面临更严重的EMI挑战。
图 5. 温度测量系统的 EMI 事件的三要素
采用TVS的系统级保护解决方案
瞬变电压抑制器(TVS)和限流电阻是最常见的保护器件。选择合适的TVS和限流电阻不仅可以提高系统稳健性,还能保持系统的高测量性能。表2显示了TVS器件的主要参数,包括工作峰值反向电压、击穿电压、最大箝位电压和最大反向漏电流。工作峰值反向电压必须高于最大传感器信号,以确保系统正常工作。击穿电压不应比信号电压高很多,以避免产生很宽的无保护电压范围。最大箝位电压决定TVS可以抑制的最大干扰信号电压。反向漏电流会对系统贡献很大的测量误差,因此应选择反向漏电流尽可能小的TVS。

表3. EMI测试结果
增加保护后的温度测量精度
TVS和限流电阻有助于保护温度测量系统不受EMC影响。箝位电压越低的TVS,越能保护敏感电路。但反过来,它们可能产生系统误差。为了应对这种情况,我们必须使用具有更高击穿电压的TVS,因为更高的击穿电压意味着在正常工作电压下漏电流更少。TVS漏电流越低,则给系统增加的误差越小。











TVS误差贡献和优化配置 TVS的I-V曲线特性可以从器件的数据手册中找到。然而,大多数TVS制造商仅提供器件参数的典型值,而不是计算TVS在特定电压下的误差贡献(尤其是漏电流误差)所需的全部I-V数据。 本应用中使用Littelfuse SMAJ5.0A TVS。测试一些样品之后,我们发现漏电流在1 V反向电压约为1μA,远小于TVS数据手册给出的最大反向漏电流。这种漏电流会产生重大系统误差。但是,如果使能LTC2983的激励电流旋转,则会大大减少漏电流误差效应。图10显示了激励电流旋转配置和TVS漏电流流动。 当Rsense与流过RTD的激励电流相同时,RTD的电阻RT可以表示为:

















结论 温度测量系统设计常被认为不是艰巨的任务。然而,对于大多数系统设计人员而言,开发高度精确且稳健的温度测量系统是一个挑战。LTC2983智能数字温度传感器可以帮助战胜这一挑战,开发出可以快速推向市场的产品。
- 这种受保护的LTC2983温度测量系统具有±0.4°C的系统精度。测量误差包括LTC2983误差、TVS⁄限流电阻误差和PCB误差贡献。
- LTC2983旋转激励电流配置可以显著减少保护器件的漏电流误差效应。
- LTC2983温度测量系统可以在常见保护器件的加持下提供高EMC性能。有关EMI测试结果,请参阅表3。
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亚德诺
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原文标题:具有高电磁兼容性(EMC)性能的精密温度测量系统设计参考
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