设计测试
MAX9949/MAX9950是双通道参数测量单元(PMU),具有四种主要工作模式:
本文没有讨论两种辅助操作模式,即:无加载信号/测压(FNMV)和无加载信号/测流(FNMI)。关于这两种模式的详细信息,请参照数据资料。
这篇应用笔记分章节讨论四种主要工作模式,每个章节根据等效框图说明芯片的功能。利用公式解释工作原理,并给出了配置实例。针对FIMI模式的表格给出了进一步的设计案例,MAX9949/MAX9950针对不同类型的ADC与MSR引脚连接进行配置。用户可以参考这些实例、配置、公式和表格,设置特殊的工作模式。
如需了解如何通过串口配置各种模式,请参照数据资料。
给出原理框图之前,首先提供以下附加说明。
图1. 示例配置的FIMI模式等效框图
由图1可以观察到:
(式1)
负载端:
IRSENSE = (2.833 - 1.722)/10,000 = 111.1µA (式2)
IRLOAD = 1.722/15,500 = 111.0968µA (误差源于3位分辨率)
表1. FIMI配置示例,可在MSR引脚选择单极性或双极性输入ADC
|
||||
IN (V) |
IOS (V) |
RSENSE (Ω) |
FI (µA) |
MSR (V) |
|
||||
-4 | 0 | 10,000 | -200 | -4 |
-3 | 0 | 10,000 | -150 | -3 |
-2 | 0 | 10,000 | -100 | -2 |
-1 | 0 | 10,000 | -50 | -1 |
0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 |
1 | 0 | 10,000 | 50 | 1 |
2 | 0 | 10,000 | 100 | 2 |
3 | 0 | 10,000 | 150 | 3 |
4 | 0 | 10,000 | 200 | 4 |
|
||||
0 | 4 | 10,000 | -200 | 0 |
1 | 4 | 10,000 | -150 | 1 |
2 | 4 | 10,000 | -100 | 2 |
3 | 4 | 10,000 | -50 | 3 |
4 | 4 | 10,000 | 0 | 4 |
5 | 4 | 10,000 | 50 | 5 |
6 | 4 | 10,000 | 100 | 6 |
7 | 4 | 10,000 | 150 | 7 |
8 | 4 | 10,000 | 200 | 8 |
表1说明如何使用IOS引脚配置芯片,以支持单极性ADC (本例中,-4V至+4V)或双极性ADC (0V至8V)。由此,客户可以针对其应用需求在较宽范围选择ADC。表1示例采用200µA量程(RSENSE = 10kΩ),但相同的设置适用于所有量程。
图2. 示例配置的FIMV模式等效框图
FIMV节点与FIMI模式基本相同,只是输出端或FORCE引脚电压由MSR引脚监测(图2)。FORCE引脚输出电流与图1完全相同,所有计算过程也相同。
图3. 示例配置的FVMI模式等效框图
在FVMI模式下,FORCE引脚电压强制等于IN引脚电压(图3),因此,VFORCE = VIN。
从图3很容易看到这一点:
ILOAD = VIN/RLOAD = 3.456/15,500 = 222.97µA (式3)
因为RSENSE = 10kΩ,量程为200µA。但我们超出200µA FSR量程22.97µA。考虑到每个设定量程都有一定裕量,超出FSR指标,所以这个结果是可接受的。MSR引脚通过IOS引脚电压偏置为:VMSR = 2 × (ILOAD × RSENSE) + VIOS。
FVMV模式
图4. 示例配置的FVMV模式等效框图
图4显示强制输出为IN电压,MSR引脚监控该电压或加压。因此,ILOAD = VIN/RLOAD。
本应用笔记在数据资料的基础上详细说明了MAX9949/MAX9950 PMU器件的四种主要工作模式,并给出了每种模式下的等效框图和设置示例,便于实际评估。
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