关键词: 高精度温度测量, 测温, 电阻温度传感器, RTD, 四线法测试, 导线电阻
许多产品应用都需要高精度温度测量。RTD(电阻温度检测器)、NTC 热敏电阻器、PTC 热敏电阻器、热电偶等电阻类型的温度传感器,具有快速响应、高敏感度µV/°C、宽测试范围(–200°C 至+800°C)、温度与电阻有很好的线性关系等特点,特别适合用来测试温度。
测试电阻类型的温度传感器用什么方法? 二线法、三线法、四线法哪个比较好?本文将进行一个详细的分析。
设计关键:避免导线电阻
一般来说,电阻类型的温度传感器需要一个激发电流,转化成对应电压以便检测。由于温度传感器本身电阻比较低,对于高精度温度测量,导线上的电阻可以忽略。如何避免导线电阻对于测试结果的影响,往往成为整个温度测量设计的关键。
曾经有客户问,为什么使用万用表测试低阻值电阻,数值总是偏大?因为万用表导线电阻不能忽略。实际测试的结果 = 测试电阻的阻值 + 导线电阻。
下图是四线法测试电路图。使用四线法测试,把测试回路和电流回路分开。测试回路电流很小,所以测试导线上的压降可以忽略不计。因此,四线法测试可以有效减少导线电阻对于测试结果的影响。

参考资料:阻值太低,无法测量?来试试开尔文测试吧
设计实例
通常实际的温度测量电路,往往需要连接ADC(数模转换器)完成数据采集。有些ADC专门为三线法或者四线法量身定制,比如ADI的AD7124-4/ AD7124-8。
- 四线设计实例:
使用AD7124-4/ AD7124-8作为数据采集器。
四线法设计需要两个回路,如下图,橙线为电流回路,蓝线为测试回路。需要用到3路通道:AIN0、AIN2、AIN3。AIN2、AIN3为差分输入,用于检测RTD两端的电压。AIN0连接到AVDD,用于提供激发电流。参考电阻(Reference Resistor)与RTD串联。两端电压由REFIN(+)与REFIN(-)检测。

(参考资料:ADI电路笔记(英文版) – CN0381)
- 三线设计实例:
三线法使用的前提是:假定适用于连接RTD两根导线的导线电阻相等,通过额外增加一个镜像电流,使得流经RL1与RL2的电压相互抵消。
三线法设计也需要两个回路,如下图,橙线为电流回路,蓝线为测试回路。三线法需要用到4路通道AIN0、AIN1、AIN2、AIN3。AIN2、AIN3为差分输入,用于检测RTD两端的电压。AIN0连接到AVDD,用于提供激发电流。AIN1提供一个镜像电流,流经RL2,用来抵消AIN0流经RL1的电压。

(参考资料:ADI 电路笔记(英文版) – CN0383)
二线法、三线法、四线法比较
由于RTD上面压降较低,容易产生信号噪声。对于传统的二线法,为了减少噪音,测试线应尽可能短,信号源应该尽可能靠近放大器。
如果没法避免长导线,可以使用三线法或者四线法,减少导线电阻对于测试结果的影响。
二线法、三线法、四线法连接方式比较:

(图片来源:ADI)
总结
二线法、三线法、四线法各有优劣, 具体比较见下表,需要选择哪种方法要看看我们测试性质及类型。
二线法 | 三线法 | 四线法 |
连接简单,低成本 检测精度受导线电阻影响 适用于放大器离信号源近的场合 | 测试回路,电流回路分离 检测精度高 适用于连接RTD两根导线的导线电阻相等的场合 | 测试回路,电流回路分离检测精度高 适用性强 |
更多有关测试的技术资料:
- ADI 文章 – 适合高精度测量应用的完全集成式4线RTD温度测量系统的简单实现
- ADI 电路笔记(英文版) – CN0381
- ADI 电路笔记(英文版) – CN0383
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