您好,
我需要在不同的工作模式下测量 DSP 消耗的电流。它包含两个内置 LDO、它将从外部接收输入及其输出意愿
连接回 DSP。我们将在输出路径中放置电流感应电阻器。电流感应电阻器输出将连接到电源监控 IC。请参阅随附的
方框图。功率监控器的输出将连接到微控制器。
我是否可以知道 TI 有任何支持此目的的 IC
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您好,
我需要在不同的工作模式下测量 DSP 消耗的电流。它包含两个内置 LDO、它将从外部接收输入及其输出意愿
连接回 DSP。我们将在输出路径中放置电流感应电阻器。电流感应电阻器输出将连接到电源监控 IC。请参阅随附的
方框图。功率监控器的输出将连接到微控制器。
我是否可以知道 TI 有任何支持此目的的 IC
e2e.ti.com/.../Power-Monitor-IC-Comparison.xlsxHiManuel、
我将比较使用功率监控器 IC 的电流测量方法与传统电流检测方法
我能够看到使用电流功率监控器 IC 的一个优势是内部存在 ADC。
如果您发现任何其他优势、请告诉我
请查找随附的 Excel。
此致
哈里
Hari、
由于额外组件和开关的损耗、自动开关电路将变得复杂。 比较器或晶体管可在此处使用、如果使用电流分流监控器进行测量、则需要是低泄漏部件。
我向您的 Excel 文档添加了一些注释、您可以看到这些注释随附在附件中。 下面也是测量 µA μ A 电流的 TI 高精度设计的链接。
http://www.ti.com/lit/ug/tidu033/tidu033.pdf
我希望这对您有所帮助!
谢谢、
Manuel Chavez
您好 Hari、
ADC 的基准电压与其输入引脚分离。 该电压通常由外部设置或从 Vs 导出、是一个常数、可与输入信号进行比较以实现精确的转换。
INA3221数据表中以 Vshunt 形式给出了分流器两端的最大可测量电压、范围为-163.8mV 至+163.8mV。
0.1Ω 上述系统规格,以10uA 为增量计算电压阶跃是正确的,但 ADC 的 LSB 阶跃大小为40µV μ V–太高,无法感应10µA x μ V。 为了精确转换此步长、Rshunt 必须为4Ω μ s 最小值。 然而、在预期电流范围的100mA 端、器件的分流电压过高(400mV > 163.8mV)、这意味着将 Rshunt 增加至5Ω Ω 也会过大。 最佳 Rshunt 值为1.6Ω Ω、这将产生25µA μ V 步长的分辨率。
在最终确定设计时、应考虑权衡因素、具体如下:
我们的电流分流监控器件无需前置放大器、因此它们可以随时使用!
最棒的
Manuel Chavez
e2e.ti.com/.../Current-Monitor-Design-Calculations.xlsxe2e.ti.com/.../Calculation-Explanation.pdfHiManuel、
非常感谢。 我的设计计算及其说明。 请 仔细查看。
我想知道 、如下链接所示、在多个电阻器之间切换将 非常适合 INA3221
此致
哈里
您好 Hari、
系统计算和您的解释都很清楚。 我同意这些数字是如何推导出来的、并且它们提供了对您正在设计的参数的动态理解。 感谢您提供这些文档。
对于上述 PDF 中的开关感应系统,INA3221的关键引脚应与 ISO (TI 隔离)器件和 TS5A3159和 SN74CBTLV1G125等开关配合使用,从而实现这一目的。 损耗可能会影响测量精度、但值得研究。 下面是一个手动绘制的原理图、说明了这种系统的外观-让我知道我会如何提供更多帮助。
感谢你能抽出时间、
Manuel Chavez