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[参考译文] MSP430F2252:PMP8740:与电路原理图和编码相关。

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2252, PMP8740, LMT87
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/759482/msp430f2252-pmp8740-schematic-and-coding-related

器件型号:MSP430F2252
主题中讨论的其他器件: PMP8740LMT87

尊敬的 Roberto:

            下午好。 你过得怎么样? Anjana Salgaonkar 正在休产假。

有关 PMP8740的问题:4个到 MSP430F2252控制器的 ADC 输入。

1) Vac 输入:在原理图中,0至2V 表示0至300Vac,但在软件编码中,0至2.5V 表示0至300Vac。  0至2.5V 或0至2V 范围是否正常?

给定电路输入的 Vac 值并获取以下读数:-  

热性能值 实际值
高级 否 计算 ADC
计数
计算电压(V) 交流
输入(V)
AC1- AC2 (V) VAC-VAC_RTN J2.39 (V) 实际 ADC 计数 LCD 显示屏电压(V)
2. 98 29. 30.32 30.32 0.240 0.240 72. 21.
3. 196 58. 50.47. 50.47. 0.390 0.480 168. 49
4. 295. 86 70.3 70.3 0.548 0.720 284. 83.
5. 404. 118 90.2 90.2 0.633 0.988 396. 116
6. 512 150 110.6. 110.6. 0.866 1.25. 515. 150
7. 622 182. 130.4. 130.4. 1.045 1.52. 632. 184.
8. 728. 213. 150.6 150.6 1.090 1.78 745-45 218.
9. 851. 249. 170.8 170.8 1.106. 2.08 8664 253.
10. 949. 278. 190.7 190.7 1.247. 2.32. 964 282.

根据上面的读数, 0到2.5V:0到300V 根据编码显示。 但@190.7 Vac、达到2.32 V 并显示282 V 意味着一些硬件问题。

我根据原理图检查了电阻器、结果正常。 请为检查 Vac 电路建议您的观点。 请帮助。

2)温度输入: ADC 输入(LMT87 IC 输出)为0.538V (150°C 时)至3.277V (-50°C 时)是否正确或从0V 开始?

3) 3)根据原理图、电池电压输出和电流输出是0至2V 还是0至2.5V?  

 有关 PMP8740:CAN 通信的问题。

1) 1)是否有任何人在编码方面帮助进行沟通? 请建议。

谢谢、此致、

Vijay Shinde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vijay、

    我已经通知 Robert 这个主题、但由于新年的原因、可能会有一些延迟。

    从您的问题来看、它们似乎与 PMP8740硬件设计问题有关。 是否有关于 MSP430或电路板的任何具体问题? 如果没有、我可以将您的主题移至电源论坛。

    谢谢、
    JD
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    尊敬的 JD:

           感谢您的通知。 是的、我理解。 新年快乐!

    是的、这些问题与 PMP8740硬件设计+编码有关、因此可以从 Roberto Scibilia 获得更好的答案。

    2019新年快乐!!!

    谢谢、此致、

    Vijay Shinde

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    您好、Vijay、

    新年快乐!

    很抱歉、我的回复延迟了、但 我刚刚 休假回来。

    以下是您的观点的答案:

    1)根据升压板上初级侧变压器电阻器的值、R44 = R45 = R46 = R47 (命名为 RL)= 750k Ω;直流/直流级精密整流器上的电阻器、R65 = R67 = R109 = R112 (命名为 RB) = 22.1k Ω、 计算 J2.39上电压的公式为 V (J2.39)=(2 / 3.14)* VAC (峰值)* RB / 4RL (请参阅我的白皮书第17页中的公式(37));  在300V (RMS)下、这意味着 VAC (PEAK)= 424.26VPEAK;对于750k Ω 和22.1k Ω、我们得到 V (J2.39)= 1.98968V、因此原理图是正确的、@ 2V、我们应读出300VAC。 也许在以后处理固件时、我将其更改为2.5V -> 300VAC、所以我必须检查原型、为什么这样。 您的原型中是否使用了4 x 750k Ω 和22.1k Ω?

    2)温度输入:您对 LMT87 SENSE 输出的电压正确、即0.538V @ 150C 和3.277V @-50C。 请考虑在直流/直流电路板上、传感器输出端有一个电阻分压器 R41/R103、可降低电压。

    3) 3)电流和电压环路的控制(基准电压)为0-2V、应用于 U1的引脚5和3、因此0-2V 意味着0-32V 输出电压和0-60A。

    CAN 通信:UC MSP430F2252没有 CAN 硬件或固件。 据我所知、 支持 CAN 需要更复杂的系统、在我的案例中、我只使用了与 CAN 硬件 接口相关的 UART 通信、但我的软件只是一种正常的双工串行通信。 抱歉、我建议在单独的主题中请求支持。

    如果需要进一步的支持、请告诉我。

    此致、

    Roberto

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    尊敬的 Roberto:

         感谢您提供信息。 我理解答案2和3。

    答案1)是的、我在原型中使用了相同的电阻器 R44 = R45 = R46 = R47 = 750k Ω、R65 = R67 = R109 = R112 = 22.1k Ω。 但我不知道是什么问题了。

    关于 CAN 通信-:您能否向 TI 内部询问 CAN 通信?   

    谢谢、此致、

    Vijay Shinde。

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    嗨、Vijay、

    我看到您在这个主题中有一个有关 CAN 的问题: e2e.ti.com/.../761645

    请继续进行 CAN 对话。

    谢谢、
    JD