你的位置:首頁(yè) > 電源管理 > 正文

ADuC7026提供可編程電壓,用于評估多電源系統

發(fā)布時(shí)間:2020-03-20 來(lái)源:Steven Xie, Karl Wei, 和 Claire Croke 責任編輯:wenwei

【導讀】高壓開(kāi)關(guān)、雙極性ADC以及其它具有多個(gè)電源的器件通常要求以特定序列施加或移除電源電壓。本文提出一種簡(jiǎn)單且經(jīng)濟高效的方法,用于確定系統在受電源瞬變、中斷或序列變化影響下的行為。AD7656-1(表1)就是一個(gè)使用多個(gè)電源的器件例子,該器件是一款16位、250 kSPS、6通道、同步采樣、雙極性輸入ADC。ADuC7026精密模擬微控制器的四個(gè)12位DAC提供DUT的可編程電源電壓。利用AD7656-1評估板 和ADuC7026評估板 ,可借助最少的硬件和軟件開(kāi)發(fā)工作來(lái)完成原型制作。
 
表1. AD7656-1典型電源電壓和最大電源電流
ADuC7026提供可編程電壓,用于評估多電源系統
 
表1所示為該ADC每個(gè)電源的典型電壓和最大電流。ADuC7026上四個(gè)DAC產(chǎn)生的可編程序列可控電壓波形由AD7656-1評估板上的超低噪聲和失真AD797 運算放大器來(lái)進(jìn)行調整,以提供額定電源電壓和電流。微控制器的速度和可編程性有助于控制電源電壓的電壓水平、周期、脈沖寬度和斜坡時(shí)間。
 
例如,使用外部電源時(shí),AD7656-1評估板(增益配置為5)上的AD797放大器可以產(chǎn)生0 V至12.5 V范圍內的電壓,以驅動(dòng)ADC的s VDD 供電軌。AD797的高輸出驅動(dòng)能力允許向各供電軌提供高達50 mA的電流。圖1給出了該ADC的連接圖。
 
ADuC7026提供可編程電壓,用于評估多電源系統
圖1. AD7656-1連接圖
 
ADuC7026的DAC數據寄存器可以采用41.78 MHz內核時(shí)鐘來(lái)以7 MHz的速率進(jìn)行更新,從而使電壓更新速率達到最大。下文介紹開(kāi)發(fā)過(guò)程并提供利用評估板獲得的測量結果。
 
硬件開(kāi)發(fā)和設置
 
硬件連接和測試設置如圖2所示。ADuC7026評估板上的四個(gè)DAC輸出引腳和AGND分別連接到AD7656-1評估板上的四個(gè)AD797輸入端和AGND。Agilent E3631A外部電源模塊為AD797提供±15 V電源。通過(guò)USB連接到ADuC7026評估板的電腦則提供5 V電源和串行通信。
 
ADuC7026提供可編程電壓,用于評估多電源系統
圖2. 硬件連接和測試基準
 
原理圖設計
 
AD7656-1評估板上唯一需要進(jìn)行的硬件更改與AD797有關(guān)??梢葬槍Σ煌脑鲆婧蛶捯髞?lái)選擇R1和R2。圖3顯示的是AD797配置為采用大小為4的增益,來(lái)從ADuC7026 DAC的0 V至2.5 V提供0 V至10 V輸出。R3和C1構成一個(gè)低通濾波器,以降低高頻噪聲。CL用作供電軌上的負載電容。
 
ADuC7026提供可編程電壓,用于評估多電源系統
圖3. 增益為4的AD797原理圖設計
 
圖4顯示的是從NI Multisim™仿真工具得到增益為4時(shí)AD797的頻率響應。1.0 MHz帶寬和73°相位裕量可提供快速瞬態(tài)響應和穩定操作。
 
ADuC7026提供可編程電壓,用于評估多電源系統
圖4. 增益為4時(shí)AD797的頻率響應
 
AD797設計筆記
 
AD797是一款超低失真、超低噪聲運算放大器,采用±15 V電源供電時(shí)具有80 µV最大失調電壓、出色的直流精度、800 ns的16位建立時(shí)間、50 mA輸出電流以及±13 V輸出擺幅等特性,非常適合驅動(dòng)供電軌。
 
該器件的容性負載相當大,但未針對這點(diǎn)進(jìn)行內部補償,因此必須采用外部補償技術(shù)來(lái)優(yōu)化該應用。圖5顯示的是驅動(dòng)容性負載而導致AD797輸出上出現的振蕩。
 
ADuC7026提供可編程電壓,用于評估多電源系統
圖5. 未進(jìn)行補償時(shí)的振蕩情況
 
為穩定驅動(dòng)供電軌上的容性負載,應在輸出端和負載之間放置電阻R4。該電阻將運算放大器輸出和反饋網(wǎng)絡(luò )與容性負載隔離開(kāi)來(lái),可在反饋網(wǎng)絡(luò )的傳遞函數內引入一個(gè)零點(diǎn),從而降低高頻條件下的相移。1 反饋電容C2補償運算放大器輸入端的容性負載,包括C1。
 
應用DAC
 
ADuC7026精密模擬微控制器配有四個(gè)12位電壓輸出DAC,這些DAC具有軌到軌輸出緩沖器、三種可選范圍和10 µs建立時(shí)間等特性。
 
每個(gè)DAC有三種可選范圍:0 V至VREF(內部帶隙2.5 V基準電壓源)、0 V至DACREF (0 V至 AVDD), 和 0 V to AVDD。范圍由控制寄存器DACxCON進(jìn)行設置。DAC可以采用 0 V to AVDD范圍的外部基準電壓源。采用內部基準電壓源時(shí),VREF引腳與AGND之間必須接上一個(gè)0.47 µF電容,以確保穩定性。
 
四個(gè)DAC每個(gè)都可通過(guò)控制寄存器DACxCON和數據寄存器DACxDAT獨立配置。通過(guò)DACxCON寄存器配置DAC后,可向DACxDAT中寫(xiě)入數據來(lái)獲取所需的輸出電壓電平。
 
四個(gè)DAC輸出可以輕松采用C語(yǔ)言或匯編語(yǔ)言進(jìn)行控制。下列C語(yǔ)言代碼示例顯示如何選取內部2.5 V基準電壓源并將DAC0輸出設置為2.5 V。
 
//connect internal 2.5 V reference to VREF pin
 
REFCON = 0x01;
 
//enable DAC0 operation
 
DAC0CON = 0x12;
 
//update DAC0DAT register with data 0xFFF
 
DAC0DAT = 0x0FFF0000;
 
采用匯編語(yǔ)言時(shí):
 
DAC0CON[5] is cleared to update DAC0 using core clock (41.78 MHz) for fast update rate;
 
DAC0CON[1:0] is set to ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''10'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' to use 0 V to VREF (2.5 V) output range
 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''DAC0DAT = 0x0FFF0000'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' can be compiled to assembly code with two instructions:
 
MOV   R0, #0x0FFF0000
 
STR    R0, [R1, #0x0604]
 
這兩條指令總共需要六個(gè)時(shí)鐘周期來(lái)執行,當內核時(shí)鐘頻率為41.78 MHz時(shí)對應的更新速率為7 MHz。因此,供電軌之間的時(shí)間延遲可以精確到144 ns。
 
測量結果
 
ADuC7026中的四個(gè)DAC為AD7656-1提供四個(gè)電源,以測試其在電源瞬態(tài)或序列變化下的行為。表2給出了ADC的電源和電壓電平。
 
表2. AD7656-1的電源
ADuC7026提供可編程電壓,用于評估多電源系統
 
四個(gè)DAC輸出(如表2中所述)的波形是采用示波器獲得的,具體如圖6所示。各通道的電壓電平、周期、脈沖寬度和斜坡時(shí)間均可通過(guò)編程設置,控制非常方便。下文將測量并介紹具體參數。
 
ADuC7026提供可編程電壓,用于評估多電源系統
圖6. 四通道電壓波形
 
要使各個(gè)電源實(shí)現精確的電壓電平,可使用可調電阻作為圖3中的R1。電壓電平通過(guò)利用Agilent 34401A數字萬(wàn)用表調整R1來(lái)校準。
 
要確定電壓波形的最大頻率,應測量上升和下降斜坡時(shí)間。斜坡時(shí)間與電阻R4和容性負載CL的值有關(guān)。針對較慢的斜坡時(shí)間,可以為R4和CL選用較大的電阻和電容值。此處測試了不同負載電容條件下AVCC 和 DVCC 的上升和下降斜坡時(shí)間,具體結果如表3所示。采用1 µF電容時(shí)的上升波形如圖7所示。斜坡時(shí)間在10 V的10%和90%之間測得。
 
表3. 容性負載條件下的斜坡時(shí)間
ADuC7026提供可編程電壓,用于評估多電源系統
ADuC7026提供可編程電壓,用于評估多電源系統
圖7. 1 µF容性負載條件下的上升時(shí)間
 
電源紋波
 
AD797具有出色的直流精度,可通過(guò)調整反饋電阻R1輕松地為AD7656-1提供精確的標準電壓電平。電源的峰峰值紋波是在標稱(chēng)電壓電平、200 MHz及20 MHz帶寬和0.1 µF容性負載條件下利用DS1204B示波器測得的。表4顯示紋波小于標稱(chēng)電壓的1%,因此四個(gè)電源均符合要求。
 
表4. 各電源的紋波
ADuC7026提供可編程電壓,用于評估多電源系統
ADuC7026提供可編程電壓,用于評估多電源系統
圖8. AVCC 和DVCC上5 V電源的紋波
 
生成波形
 
對ADuC7026源代碼進(jìn)行簡(jiǎn)單修改后,便可以針對要求評估不同電源條件下器件工作狀況的不同應用生成多種不同序列的電壓波形。生成的典型波形如圖9和圖10所示。
 
ADuC7026提供可編程電壓,用于評估多電源系統
圖9. 22.32 kHz方波波形
 
ADuC7026提供可編程電壓,用于評估多電源系統
圖10. 13.16 kHz脈沖波形
 
圖11所示的LabVIEW® GUI可用于生成電源波形??梢暂p松配置四個(gè)通道的電壓電平、斜坡時(shí)間、周期和序列延遲時(shí)間。GUI和ADuC7026之間利用串行端口進(jìn)行通信。
 
ADuC7026提供可編程電壓,用于評估多電源系統
圖11. 電源配置GUI
 
結論
 
此處利用AD7656-1和ADuC7026評估板開(kāi)發(fā)并驗證了一種簡(jiǎn)單而經(jīng)濟高效的方式來(lái)評估電源時(shí)序控制影響。ADuC7026評估板為四個(gè)電源產(chǎn)生可控可編程時(shí)序,以評估不同電源時(shí)序/斜坡條件下ADC的工作情況。微控制器中的三相16位PWM發(fā)生器可以提供總共七個(gè)電壓通道。
 
采用標準±15 V直流電源模塊時(shí),此便攜式電源評估系統允許設計人員評估ADC,尤其是那些具有較多電源的ADC。
 
我邀請您在中文技術(shù)論壇上的ADI社區對隔離式RS-232接口發(fā)表評論。
 
致謝
 
Aude Richard(ADuC應用工程師)為本文撰寫(xiě)提供了很好的建議和幫助,在此表示衷心感謝。
 
1Bendaoud, Soufiane 和 Giampaolo Marino, 避免因容性負載而出現不穩定的實(shí)用技術(shù)(應用工程師問(wèn)答—32)模擬對話(huà)第38卷第2期 (2004)。
 
 
推薦閱讀:
 
如何改進(jìn)Fly-Buck拓撲中的隔離式輸出穩壓(第 2 部分)
安森美的音頻方案,實(shí)現超低功耗、具成本優(yōu)勢的語(yǔ)音交互應用
改進(jìn)低值分流電阻的焊盤(pán)布局,優(yōu)化高電流檢測精度
如何設計具有COT的穩定Fly-Buck轉換器(第2部分)
GTAT和安森美簽署生產(chǎn)和供應碳化硅材料的協(xié)議
要采購微控制器么,點(diǎn)這里了解一下價(jià)格!
特別推薦
技術(shù)文章更多>>
技術(shù)白皮書(shū)下載更多>>
熱門(mén)搜索
?

關(guān)閉

?

關(guān)閉

久久无码人妻精品一区二区三区_精品少妇人妻av无码中文字幕_98精品国产高清在线看入口_92精品国产自产在线观看481页