工業(yè)系統(tǒng)中的數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)可能需驅(qū)動(dòng)寬范圍負(fù)載。若DAC采用固定電源供電,那么這樣做會(huì)讓芯片產(chǎn)生大量功耗,尤其當(dāng)負(fù)載較小或短路至地時(shí)。片內(nèi)功耗會(huì)導(dǎo)致溫度上升至超過(guò)建議的工作限值,這對(duì)具有高通道密度或較高環(huán)境溫度的系統(tǒng)而言可能是個(gè)大問(wèn)題。例如,理想DAC需要向100 Ω至1 kΩ范圍內(nèi)的用戶定義負(fù)載提供高達(dá)20 mA電流。這種情況下,最低電源電壓必須為20 V。DAC產(chǎn)生的最高功率為V × I = 20 V x 20 mA = 0.4 W。
如果使用1 kΩ負(fù)載,則全部功率將由負(fù)載來(lái)消耗,因此無(wú)功率損失。當(dāng)20 mA電流流過(guò)100 Ω負(fù)載時(shí),功耗僅為0.04 W。這意味著芯片浪費(fèi)或消耗了0.36 W。某些情況下,0 Ω負(fù)載也是一個(gè)有效的條件,此時(shí)芯片將消耗所有功率。采用64引腳LFCSP封裝時(shí),最大環(huán)境溫度不能超過(guò)125° C;四條通道中的每一條功耗均為0.4 W,因此總功耗為1.6 W。
64引腳LFCSP封裝的熱阻為28oC/W。上例中,溫度上升為PD × θJA = 1.6W × 28°C/W = 44.8°C。因此,最高安全環(huán)境溫度僅為80.2°C??梢圆捎蒙崞朔藛?wèn)題,但由于受到空間和成本的限制,該方法可能并不現(xiàn)實(shí)。動(dòng)態(tài)功率控制(DPC)可以直接解決這個(gè)問(wèn)題。DC-DC轉(zhuǎn)換器可以對(duì)5 V電源進(jìn)行升壓處理,生成7.5 V至29.5 V電源。
該升壓電源為DAC電流輸出驅(qū)動(dòng)器供電,后者向負(fù)載提供所需的功率。若負(fù)載為0 Ω,則DC-DC轉(zhuǎn)換器輸出7.5 V,即它所能達(dá)到的最低值。DAC最大功耗僅為7.5 V × 20 mA =0.15 W,與最初解決方案相比節(jié)省了0.25 W。
采用DPC后,四條通道(每條通道均短路至地)的最高功耗為0.6 W。溫度上升為PD × θJA = 0.6W × 28°C/W = 16.8°C;因此,最高安全工作溫度上升至108.2°C。DPC為寬范圍未定義負(fù)載、高通道密度和基本不會(huì)產(chǎn)生大功耗的高溫系統(tǒng)提供了最大的優(yōu)勢(shì)。
AD5755 4通道、16位數(shù)模轉(zhuǎn)換器提供電壓輸出和電流輸出,適合可編程邏輯控制器(PLC)、分布式控制系統(tǒng)(DCS)和其它工業(yè)過(guò)程控制應(yīng)用。動(dòng)態(tài)電源控制調(diào)節(jié)輸出驅(qū)動(dòng)器上的電壓,使低阻值負(fù)載電阻下的功耗最低并簡(jiǎn)化熱管理。每個(gè)通道都可以配置為提供:
? 電壓輸出,具有0 V至5 V、0 V至10 V、±5 V或±10 V滿量程范圍和±0.04%總非調(diào)整誤差(TUE)。? 電流輸出,具有0 mA至20 mA、4 mA至20 mA或0 mA至24 mA滿量程范圍和±0.05% TUE。
每個(gè)通道的失調(diào)和增益可以獨(dú)立進(jìn)行編程。該器件可以采用5 V、±5 ppm/°C片內(nèi)基準(zhǔn)電壓源或外部基準(zhǔn)電壓源工作。它采用9 × 9 × 0.85 mm 64引腳LFCSP封裝,額定溫度范圍為?40 °C至+105 °C,千片訂量報(bào)價(jià)為13.65美元/片。
圖1. 帶動(dòng)態(tài)功率控制的AD5755
該圖顯示其電流輸出電路、DC-DC轉(zhuǎn)換器和功率控制器。電流輸出使能后,檢測(cè)輸出FET的VDS。該電壓控制功率控制模塊中的MOSFET以便調(diào)節(jié)VBOOST,而VBOOST隨后根據(jù)輸出電流要求控制VDS。MOSFET導(dǎo)通后,電感充電至VDS實(shí)際值與所需值之差確定的數(shù)值。關(guān)斷后,電感放電,電荷流入電容和VBOOST引腳。每一時(shí)鐘周期都會(huì)重復(fù)該過(guò)程。
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原文標(biāo)題:動(dòng)態(tài)功率控制(DPC)可最大程度減少功率損失、增加溫度范圍
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