ZHCACG9A june 2018 – march 2023 ADS1120 , ADS112C04 , ADS112U04 , ADS1147 , ADS1148 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122U04 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1261 , ADS1262 , ADS1263
鉑 RTD 電阻和溫度之間的關(guān)系通過 Callendar-Van Dusen (CVD) 方程進(jìn)行描述。方程式 1 表示 PT100 RTD 在低于 0°C 溫度下的電阻,方程式 2 表示 PT100 RTD 在高于 0°C 溫度下的電阻。
Callendar-Van Dusen 公式中的系數(shù)由 IEC-60751 標(biāo)準(zhǔn)定義。R0 是 RTD 在 0°C 時的電阻。對于 PT100 RTD,R0 為 100Ω。對于 IEC 60751 標(biāo)準(zhǔn) PT100 RTD,系數(shù)為:
PT100 RTD 從 –200°C 至 850°C 的電阻變化如圖 1-1 所示。
雖然 RTD 電阻在小溫度范圍內(nèi)的變化具有相當(dāng)高的線性度,但對圖 1-1 所示的曲線進(jìn)行終點擬合時,便產(chǎn)生非線性度(如圖 1-2 所示)。
結(jié)果顯示非線性度大于 16Ω,這樣,即使在小溫度范圍內(nèi)也難以實現(xiàn)線性近似。如果溫度高于 0°C,可通過求解方程式 2 的二次方程來確定溫度。如果溫度低于 0°C,可能難以計算方程式 1 的三階多項式。使用簡單的微控制器確定溫度可能在計算上比較困難,通常使用查找表來確定溫度。
較新的校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)在分段的溫度范圍內(nèi)使用更高階的多項式來提高計算精度,但 Callendar-Van Dusen 方程仍是常用的轉(zhuǎn)換標(biāo)準(zhǔn)。