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回路电阻测试仪功能及主要特点
回路电阻测试仪功能及主要特点
比较器COMP1和COMP2分别用作检测+5V和VCC电压。VCC检测点电压为17?2V脚9DET外部电阻R11和R12取值应符合下面的等式要求:VDET=1.25V=17.2V
并利用NMOS和PMOS管的两个阈值电压VTHN和VTHP具有相同方向但不同数量的温度系数回路电阻测试仪,本文利用高电源抑制比电路设计的和式偏置电流源进一步提高了电源抑制比。设计了一种基于不同VTH值的新型CMOS基准回路电阻测试仪实现的特点。该设计充分利用CMOS器件高输入阻抗、低功耗的特点,利用相同电流减少了载流子迁移率对温度性能的影响,利用VRHN和VTHP温度系数抵消原理和高电源抑制比和式电流源,大大降低了基准的温度系数,提高了电源抑制特性,使电路的性能得到优化。电流或者电压的测量中,经常遇见测量的并不是直流而是交流,这时候,**不可以把交流信号直接输入到数字电压表去,必须先把被测的交流信号变成直流信号后,才可以送入数字电压表进行测量。下图就是一个把交流信号转换成为直流信号的参考电路。说明:更好的交流转换成为直流的电路是一种“真有效值”转换电路,但是由于其专用芯片价格昂贵回路电阻测试仪,多应用在一些**场合。
输入的0200.0mV交流信号,本电路中。输出的0200.0mV直流信号,从信号幅度来看,并不要求电路进行任何放大,但是正是电路本身具有的放大作用,才保证了其几乎没有损失地进行 AC-DC信号转换。因此,这里使用的低功耗的高阻输入运算放大器,其不灵敏区仅仅只有 2mV左右,普通数字万用表中大量使用,电路大同小异。而高精度的线性放大器(内置固定增益GIA =10则主要用于处理差分电桥信号。AM417开路集电极输出级的主要功能有:电压输出、电流限制以及输出电压的调整等。
3.1电压调整
其输出级电流可达11mA 而增益GOUT可以通过外接电阻R3和R4211之间进行调整。公式如下:每个测量周期开始,AM417电压输出主要通过一个外接的开路集电极三极管T1由电压输出级驱动)来完成。IC1MA X4478低噪声、低失真运算放大器)放大器B产生线性���坡信号,该信号被晶体管Q1置于零输出,然后重新启动。所有移位寄存器也置于数字零。MA X4478放大器C对线性斜坡信号和输入电压进行比较。当斜坡电压和输入电压相等时,电路产生一个脉冲。
时钟振荡器(MA X4478放大器A产生的脉冲控制下进行移位。**个移位寄存器(IC2输入数据始终连接到高电平(即逻辑“1当MA X4478放大器C检测到输入电压与斜坡信号相等时,级联的移位寄存器IC2至IC5每个周期的开始也被复位至零。然后。产生由低到高的跳变输出触发ST_CP依次将在移位寄存器与其输出寄存器之间传输数据。这些波形用于说明图1电路的工作状况回路电阻测试仪。波形1MA X4478放大器B产生的线性斜坡信号;波形2放大器C输出,比较斜坡信号与输入电压;波形3放大器A产生的移位寄存器复位脉冲;波形4*后**移位寄存器输出。上述的闭环回路中回路电阻测试仪显示仪表,DUT工作状态与普通运算放大器无异,这种测试的好处是可以通过外加电源VS1方便地将DUT输出钳位在规定值,同时由于VIO多为毫伏级,而将VIO放大至伏特级进行测试,对测试设备的要求不高,但受干扰信号影响较大。
ACSTMUDOA LMUX各一块,美国Credenc公司研制的IC测试设备ASL-1000配置为DVI_300二块。而比较器与运算放大器在输出特性上的差异以及运放测试回路DOA LDualOpAmpLoop电路特点,决定了比较器在ASL-1000上的测试,不能象测试运放那样,利用DOA L形成一个闭环网络,来实现DUT输出嵌位。所以,用两块Forc和Measur源dvi_9dvi_11辅之以doal_8部分资源,构成了VIO开环测试电路,图2为LM311单比较器)VIO测试原理图。实际的冗余电源系统中,一般电流都比较大,可达几十A考虑到二极管本身的功耗,一般选用压降较低、电流较大的肖特基二极管,比如SR1620SR1660额定电流16A通常这些二极管上还需要安装散热片,以利于散热。
3传统方案与替代方案的比较
但有其固有的缺点:功耗大、发热严重、需加装散热片、占用体积大。由于电路中通常为大电流,使用二极管的传统方案电路简单。二极管大部分时间处于前向导通模式,压降所引起的功耗不容忽视。*小压降的肖特基二极管也有0.45V大电流时,例如12A就有5W功耗,因此要特别处理散热问题。RSENSE为电流检测电阻,LTC4350检测该电阻两端的电压回路电阻测试仪,内部放大后与GA IN引脚的电压比较,根据比较结果再通过IOUT引脚的模拟输出控制输入电源的电压变化,以达到调整该路电源输出电流的目的另外,UVOV引脚分别为欠压、过压检测引脚,LTC4350通过检测这两个引脚的电压可以控制MOSFET关断,实现欠压保护和过压保护的功能。开关电源(SMPS次边监控IC用作组成SMPS辅助(housekeep电路,以履行过电压和欠电压保护及遥控开/关等功能。SPMS次边监控IC内部电路往往比初级侧PWM控制器IC更加复杂,引脚也往往更多。但是使用此类IC后,不会引起SMPS元件数量和成本上的增加。本文介绍的美国快捷公司生产的PCSPMS次边监控芯片KA 3511一种改进型的固定频率PWM控制IC用其设计PC电源,目前比较理想的选择。
2引脚功能及主要特点
引脚排列如图1所示。KA 3511采用22脚DIP封装。
引脚功能如表1所示。KA 3511电源好信号产生器电路如图10所示。电源好信号产生器电路产生依赖于输出电压状态的开”与“关”信号。当IC脚11上的输出PG=H时,KA 3511主要由振荡器、误差放大器、PWM比较器、过电压保护(OVP与欠电压保护(UVP电路、遥控开/关控制电路、电源好(pwoergood信号产生器和精密参考电压等单元电路所组成。意味着电源是好的当PG=L时,则表示电源出现故障。
为稳定输出,当电源接通时。经过约250m延时之后产生PG高”信号。当电源切断时回路电阻测试仪固有特性回路电阻测试仪固有特性,为保护下面所跟随的系统,通过检测电源状态产生PG低”信号回路电阻测试仪,并且没有延迟。
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