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2:温度监测器功能框图 电流监测: :控制pa的漏极电流,使其在温度和时间变化时保持恒定,就可以极大地改善功放的总性能,同时又可确保功放工作在调整的输出功率范围之内。影响pa漏极电流的两个主要因素是pa的高压供电线的变化和片上温度的变化。pa晶体管的漏极电压很容易受高压供电线变化的影响。我们可以用高电压分流监测器来测量ldmos的漏极电流。如果连续地监测漏极电流,当在电源上出现电压波动时,操作人员可重新调整栅极电压使ldmos保持在最佳工作点。 图3给出了电流监测器的功能框图。该系统使用ad8211高压高精度分流放大器来采集pa模块中两个ldmos级的漏极电流。ad8211的增益为固定的20v/v,在整个工作温度范围内的增益误差为±0.5%(典型值)。ad8211缓存的输出电压直接输出到模数转换器,由aduc7026的片上adc进行采样。漏极电流阈值由ad5243数字电位计设定,aduc7026通过i22c总线对ad5243进行控制。系统根据adcmp600比较器的输出来判定漏极电流是否超过或低于阈值。如果漏极电流超过阈值,系统点亮相应的led向操作人员报警。 图3:电流监测器功能
ad8211是一款高压、精密分流放大器,设定增益为20 v/v,在整个温度范围内的典型增益误差为±0.5%。缓冲输出电压可以直接与任何典型转换器接口。无论是否采用5 v电源供电,从−2 v至+65 v均具有出色的共模抑制性能。ad8211在分流电阻上执行单向电流测量,适合各种工业和汽车电子应用,如电机控制、电磁阀控制或电池管理等。 该器件采用特殊专用电路,以保证在0 mv至250 mv整个输入差分电压范围内均可以获得线性输出,无论是否存在共模电压。ad8211的工作温度范围为−40°c至+125°c,采用5引脚小型sot封装。 应用 高端电流检测 电机控制 传输控制 引擎管理 悬架控制 车辆动态控制 more 来源:安静的云朵
而保持一个恒定的值,就可以极大地改善功放的总体性能,同时还可以确保功放工作在调整的输出功率范围之内。 图1 简化的控制系统 一种较佳的方法是动态控制功放的栅极电压,其原理是,使用数字控制算法测量漏极电流,通过adc将该漏极电流转换为数字量,并且使用一个高分辨率dac或一个较低分辨率的数字电位计设定所需的偏置。通过这个用户可调的控制系统可以使功放维持在所需的偏置状态,以实现最优的性能,而无论电压、温度和其他环境参数如何变化。 这种控制方法中的一个关键因素是,使用一个高端检测电阻和ad8211电流检测放大器,准确地测量经由高压电源线提供给ldmos晶体管的电流。ad8211的共模输入范围高达+65 v,并且提供20 v/v的固定增益。通过外部的传感电阻对满量程电流读数进行设定。电流检测放大器的输出电压可以通过多路复用器提供给adc,以产生用于监测和控制的数字量。这里必须注意,电流传感器的输出电压需尽量接近adc的满量程输入范围。 ldmos晶体管的源漏电流ids是栅源电压vgs的函数,包含与温度相关的两项,即有效电子迁移率μ和阈值电压vth 阈值电压vth和有效电子迁移
AD8211是一款高压、精密分流放大器,设定增益为20 V/V,在整个温度范围内的典型增益误差为±0.5%。缓冲输出电压可以直接与任何典型转换器接口。无论是否采用5 V电源供电,从−2 V至+65 V均具有出色的共模抑制性...