XTR108是一款“智能”,可编程,4-20mA,两线制变送器,专为温度和电桥传感器设计。模拟信号路径中的零点、量程和线性化误差可以通过标准数字串行接口进行校准,消除了手动微调。非易失的外部EEPROM存储校准设置。
全模拟信号路径包含一个输入多路复用器,自动归零可编程增益仪表放大器,双可编程电流源,线性化电路,电压基准,次级稳压器,内部振荡器,控制逻辑和输出电流放大器。可编程水平移动补偿传感器直流偏移。可选择的上和下规模输出指示超出范围和耗尽每NAMUR NE43。当电源丢失时会自动复位。
【用 途】 【性能 参数】 XTR108是用于温度和电桥式传感器的灵巧”可编程的4~20mA。
如图所示为XTR108三线RTD连接电路。连接RTD传感器引线电阻可能引入误差。采用图中的“1”与“2”接法,假设“1”与“2”到XTR108的引线长度一样,则引线电阻一样,引入的干扰大小和方向也一样。这种干扰属于共模电压,共模电压可以被XTR108的PGA抑制掉。
如图所示为XTR108三线RTD连接电路。连接RTD传感器引线电阻可能引入误差。采用图中的1”与2”接法,假设1”与2”到XTR108的引线长度一样,则引线电阻一样,引入的干扰大小和方向也一样。这种干扰属于共模电压,共模电压可以被XTR108的PGA抑制掉。该电路有5个可选择的温度范围,即通过选择R21~R25来选择5个不同的最小温度特性。
如图所示,长导线电流环传输会引入射频(RF)干扰,RF能量会造成敏感的XTR108输入端出现误差,表现在环路电流或输入线电流的不稳定。如果RTD传感器在远距离,则在XTR108输入端将引入干扰。
如图所示,长导线电流环传输会引入射频(RF)干扰,RF能量会造成敏感的XTR108输入端出现误差,表现在环路电流或输入线电流的不稳定。如果RTD传感器在远距离,则在XTR108输入端将引入干扰。
如图所示是XTR108四线RTD连接电路。四线RTD在实际应用时的引线电阻通常不会相等,因此增加一个精密运算放大器OPA277以降低电压失调和漂移。应注意,该电路对RTD引线电阻十分敏感。
如图所示为XTR108电压激励电桥电路。电路中对电桥的激励电压是经过线性化调整的,其线性化响应的算法与RTD的线性化算法一样。激励电压VEX=2IREFR1,其中VEX为电桥两端激励电压。
如图所示为XTR108电压激励电桥电路。电路中对电桥的激励电压是经过线性化调整的,其线性化响应的算法与RTD的线性化算法一样。激励电压VEX=2IREFR1,其中VEX为电桥两端激励电压。
如图所示是XTR108四线RTD连接电路。四线RTD在实际应用时的引线电阻通常不会相等,因此增加一个精密运算放大器OPA277以降低电压失调和漂移。应注意,该电路对RTD引线电阻十分敏感。
如图所示,该电路采用电压源VREF驱动激励传感器电桥。这是一种很好的激励方式,激励电压VEX=VREF(1+R1/R2),其中VEX为电桥两端激励电压。