ZHCABQ5A May 2021 – June 2022 TMP116 , TMP117 , TMP1826 , TMP61 , TMP63 , TMP64
RTD 通常采用三種常見配置進行設計:兩線、三線和四線。在兩線配置(如以下圖 1-1 所示)中,RTD 的兩端分別用兩根引線連接。在這種配置中,引線電阻無法與 RTD 電阻隔離,這樣就增加了一個無法與 RTD 測量隔離的誤差。兩線 RTD 產生的 RTD 測量結果精度最低,在精度不太重要或者引線長度較短時使用。兩線 RTD 是成本最低的 RTD 配置。
圖 1-1 兩線 RTD 配置在三線配置(如圖 1-2 所示)中,RTD 的一端連接一根引線,另一端連接兩根引線。通過使用不同的電路拓撲和測量,可有效地消除引線電阻效應,減少三線 RTD 測量中的誤差。針對引線電阻的補償假定引線電阻是匹配的。
圖 1-2 三線 RTD 配置. 在四線配置(如以下圖 1-3 所示)中,RTD 的任一端均連接兩根引線。在此配置中,可以用四線電阻測量法測量 RTD 電阻,且精度更高。RTD 激勵通過兩端上的一根引線驅動,而 RTD 電阻通過兩端上的另一根引線測量。在此測量中,檢測 RTD 電阻,且引線與傳感器激勵發生反應未造成誤差。四線 RTD 產生的測量結果精度最高,但也是成本最高的 RTD 配置。
圖 1-3 四線 RTD 配置.