26、传感器应用中ADC的选择与RTD温度传感电路设计

传感器应用中ADC的选择与RTD温度传感电路设计

在传感器应用领域,选择合适的模数转换器(ADC)对于确保系统的性能和准确性至关重要。同时,对于温度传感,电阻温度探测器(RTD)因其高精度和稳定性而被广泛使用。本文将深入探讨传感器输出电压范围、SAR和∑ - Δ转换器的特点及应用,以及如何使用SAR ADC进行RTD温度传感。

传感器输出电压范围分类

传感器的输出电压范围主要分为两类:
| 类别 | 输出电压范围 | 常见传感器 |
| ---- | ---- | ---- |
| 第一类 | 约50 mV至600 mV | 热电偶、电阻温度探测器(RTD)、功率计量和压力传感器 |
| 第二类 | 约0.25 V至5 V | 压力传感器、电容式传感器、加速度计、流量计和触摸屏 |

需要注意的是,压力传感器同时属于这两类电压输出范围。第一类中的压力传感器单纯作为传感器,而第二类中的压力传感器实际上是压力变送器或带有片上集成信号调理系统的压力传感器。

SAR和∑ - Δ转换器在温度电路中的应用

SAR转换器和∑ - Δ转换器在性能上有相似之处,都可应用于相同的温度电路。然而,它们也存在明显差异,在某些传感器应用中,只能选择其中一种。

  • SAR转换器 :易于使用和理解,但通常需要前端模拟增益电路。
  • ∑ - Δ转换器 :功能更丰富,但速度较慢,有时可能因速度问题而不适合某些应用。其电路布局复杂度较高,通常需要多层电路板。

下面是使用SAR

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