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数据表
电源校准和微调
该
ADP1046A
允许整个电源进行校准
和生产环境中的修整数字。它可以
校准如输出电压的物品和装饰宽容
通过检测电阻和电阻分压器介绍,以及错误
作为它自己的内部电路。该部分是工厂调整,但
可以由用户来retrimmed以补偿该误差介绍 -
通过外部组件缩小一次。该
ADP1046A
GUI允许
用户可以自动恢复微调设置为出厂
的默认值。
要解锁装饰寄存器执行写操作,写入
TRIM_PASSWORD寄存器(寄存器0x89上) 。写
修剪两次密码(出厂默认密码为0xFF ) 。
该
ADP1046A
允许用户足够的微调功能减磅
为0.5%或更高的耐受性的外部元件。如果
该
ADP1046A
在生产环境中不修整,
因此建议用0.1%的容差的部件或
更好地被用于输入到CS1,CS2, VS1 , VS2和VS3到
符合数据表规格。
ADP1046A
它执行CS2偏移修剪很重要,因为描述
在下面的步骤:
1.
2.
通过设置高侧或低侧电流感应
寄存器0x27 [2]。
坐落在额定满量程检测电阻上的电压降
寄存器0x27 [5]到1为120 mV的范围内或为0的
60 mV的范围内。
适用于无负载电流检测电阻两端。
在CS2增益调整值设置为0 (寄存器0x23 = 0 ) 。
设置CS2的数字偏移调整值,以0(寄存器0x25 = 0)。
调整寄存器0x24的CS2模拟偏置调整值[ 6 : 0 ] 。
对于120 mV的范围内,调整寄存器0x24 ,直到CS2
在寄存器0x18值[15 : 4 ]内容接近100十进制
( 0x64 )成为可能;该值必须大于50( 0x32 ) 。
对于60 mV的范围内,调整寄存器0x24 ,直到CS2
在寄存器0x18值[15 : 4 ]内容接近200十进制
( 0xC8 )成为可能;该值必须大于100( 0x64 ) 。
调整寄存器0x25的CS2数字偏移调整值
直到寄存器0x18的CS2值[15 : 4 ]读0 。
3.
4.
5.
6.
7.
CS1 TRIM
使用DC信号
一个已知的电压( Vx的)是在CS1端应用。在CS1 ADC
应输出的数字代码等于VX / 1.4 × 4096的CS1
增益调节寄存器(寄存器为0x21 )进行调整,直到CS1 ADC
寄存器0x13值[15 : 4 ]读取正确的数字代码。
偏移装饰已经完成,并且ADC代码读取0
当存在跨越感测电阻器的空载电流。
CS2增益调整
执行失调调整后,执行增益调整,以
删除由感测电阻器引起的任何失配
耐受性。该
ADP1046A
可以修剪的感测电阻用
公差为1%或更好。
1.
2.
使用一个已知的负载电流(I
OUT
)通过检测电阻。
调整寄存器0x23的CS2增益调整值[ 5 : 0 ] ,直到
在寄存器0x18的CS2值[15 : 4 ]读取值
计算公式如下:
CS2价值
=
I
OUT
×
R
SENSE
/ FS × 4096
其中:
FS
是满刻度电压降( 120毫伏或60毫伏) 。
R
SENSE
是检测电阻值。
如果CS2编程为120 mV的范围内,我
OUT
= 10 A,
R
SENSE
= 10毫欧,和FS = 120 mV时,
CS2价值
= ( 10 A× 10毫欧) / 120毫伏× 4096
CS2价值
= 3413十进制
如果CS2编程为60 mV的范围内,我
OUT
= 5 A,
R
SENSE
= 5毫欧,而FS = 60 mV时,
CS2价值
= ( 5 A× 5毫欧) / 60毫伏× 4096
CS2价值
= 1707十进制
该电路CS2现在修剪。 OCP的限制和设置
应配置中进行电流检测修剪后。
使用AC信号
一种已知的电流(九)被施加到电源输入端。该电流
通过电流变压器,二极管整流器,以及一个
外部电阻器(R
CS1
) ,以转换当前信息给
电压( Vx的) 。这个电压被馈送到CS1端。电压
( Vx的)的计算方法如下:
Vx
=
Ix
× (N1/N2) ×
R
CS1
哪里
N1/N2
是电流变压器的匝数比。
在CS1 ADC输出数字码等于VX / 1.4 × 4096。
CS1增益调整寄存器(寄存器为0x21 )进行调整,直到CS1
寄存器0x13 ADC值[15 : 4 ]读取正确的数字代码。
CS2 TRIM
该CS2修剪必须补偿偏移和增益误差。该
偏移误差既需要模拟内饰和数字微调。这
误差包括水平的电阻转换到的不匹配
在CS2 ±差分放大器的输入和的公差
电流检测元件。
CS2失调调整
偏移误差可以通过外部电平转换出台
电阻器和所述内部电流源。最好是使用两个
0.1 %,在相同的匹配电阻或电阻匹配
封装。
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