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本文讲解如何利用MAX5977热插拔控制器和单路ADC,精确监测两个有所不同量程的阻抗电流:大功率主系统电流和较低功率辅助系统电流。MAX5976构建MOSFET功率电源,为辅助系统获取非常简单、高性价比功率掌控。
尽管MAX5977人组了两个有所不同域的监测功能,但两个域的维护和掌控几乎独立国家,提升了可靠性和安全性。 当存储、处置或网络接口卡用作高可用性(始终保持工作状态)系统时,必需使用热插拔控制器。
阻抗卡放入系统或从系统拿起时,这种热插拔电路掌控其电源的关上和重开。它还避免系统在板卡故障条件下再次发生过流。
一些更加先进设备的热插拔控制器还具备阻抗电压、电流监测功能,可用作计算出来阻抗功率。这种信息对于优化效率、加热器及分配受限的电源输入十分简单。 随着板卡设计规模更加大、系统更加简单,把输出与板卡之间的功率区分为两级或多级域有助系统监测,其中一个域作为辅助电源监测,功率拒绝较为小;另一个域则为板卡的主电源供电。这种方法容许辅助电源首先启动,最后重开;而大功率域则独立国家掌控。
如果必须功率监测和计量,将电源分成两个域时必须使用两路独立国家的热插拔控制器(或最少一个双通道控制器),以便测量两个域的功率。 MAX5977校准功能 Maxim的MAX5977需要反对热插拔控制器少见功能,驱动高边n闸极MOSFET电源掌控导通压摆率,并维护过流。此外,MAX5977还具备高精度电流检测跨导放大器,增益为2500A/V,将检测信号馈送到外部ADC,展开阻抗电流监测。
为了准确校准电流检测系统,MAX5977可以将其跨导放大器的输出转换到校准检测输出。该功能由CAL输出掌控。 CAL为逻辑较低时,电流检测放大器检测IN和SENSE之间的电压,于是在CSOUT输入一路相等(VIN-VSENSE)2500A/V的电流,用作长时间工作模式下的电流监测。
然而,如果CAL被驱动为逻辑低,MAX5977将电流检测放大器的负输出转换至CALSENSE,于是CSOUT电流相等(VIN-VCALSENSE)2500A/V。如果在IN和CALSENSE之间特一个仪器电压,该模式可用作收集数据,用作放大器和ADC的增益和飘移校准。MAX5977的这种典型应用于如图1右图,其中用仪器流向电流源和校准电阻创建CALSENSE信号。
测量两个电源域的电流 因为MAX5977的校准功能本质上是一个用作仪器电流检测放大器的输出复用器,所以只要两个电阻被相连于一个共用IN电位,就可将其用作交错测量电流检测电阻。图2右图为一个基本应用于电路。主电流检测电阻相连至SENSE输出,辅助(内务域)检测电阻相连至CALSENSE输出。
所以可独立国家测量两个域的阻抗电流。MAX5977为高功率域获取掌控和维护,非常简单构建的阻抗电源(例如MAX5976),掌控和维护较低功率内务域。 微控制器收集和处置被ADC数字化的阻抗电流数据,ADC可为外部或构建至微控制器本身。为了测量主电流,微控制器驱动CAL为低电平,一段时间等候CSOUT超过平稳,然后命令ADC展开切换并报告结果。
某种程度,为了测量辅助输入,微控制器将CAL驱动为高电平,反复完全相同的基本序列。 因为两个域的跨导输入信号共用同一CSOUT、增益设置电阻,所以不应自由选择辅助和主电流检测电阻的值来修改定标或获取最佳分辨率。 为了修改定标及主和辅助电流议和,检测电阻不应使用完全相同值。这样就容许两个电流测量值必要议和,确认两个域的总电流。
为了获得最佳分辨率,两个电流检测信号理应完全相同的满幅输入电压送往ADC。自由选择的主和辅助检测电阻的值与两个域的仅次于阻抗电流具备完全相同的比值,可很更容易构建这一目的: IMAIN(max)/IAUX(max)=RCALSENSE/RSENSE 这可保证两个域在剩荷条件下在CSOUT上的满幅输入完全相同。例如,图1电路的主通路使用1m,辅助通路使用20m,意味著满荷主电流将为剩荷辅助电流的20倍。
作为便利议和与取得较好分辨率的折衷方案,自由选择的辅助检测电阻可居多检测电阻的2的整次方倍。该倍数不应近似于为以上所述的仅次于阻抗电流比值。使用这种方法,微控制器中非常简单的二进制左移位操作者才可将主电流切换结果图形为完全相同单位的辅助电流结果。
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