基于A(yíng)DuC7026的功率放大器監控的參考設計方案
圖3給出了溫度監測程序的流程圖。在收到溫度檢測指令后,ADuC7026 MCU首先設置溫度檢測標識,然后通過(guò)I2C®總線(xiàn)從ADT75讀出溫度數據,并把該數據發(fā)送到PC。接著(zhù),程序檢查ADT75的過(guò)溫引腳(OS/ALERT)狀態(tài),如果溫度超過(guò)了閾值,則點(diǎn)亮LED。在收到配置溫度閾值的指令時(shí),ADuC7026從PC讀入配置數據并通過(guò)I2C總線(xiàn)把閾值溫度寫(xiě)入到ADT75。當微控制器收到讀入溫度閾值的指令時(shí),它從ADT75讀入閾值溫度并把它傳送到PC。本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/172009.htm

圖3:溫度監測程序的流程圖。
電流監測: :控制PA的漏極電流,使其在溫度和時(shí)間變化時(shí)保持恒定,就可以極大地改善功放的總性能,同時(shí)又可確保功放工作在調整的輸出功率范圍之內。影響PA漏極電流的兩個(gè)主要因素是PA的高壓供電線(xiàn)的變化和片上溫度的變化。PA晶體管的漏極電壓很容易受高壓供電線(xiàn)變化的影響。我們可以用高電壓分流監測器來(lái)測量LDMOS的漏極電流。如果連續地監測漏極電流,當在電源上出現電壓波動(dòng)時(shí),操作人員可重新調整柵極電壓使LDMOS保持在最佳工作點(diǎn)。
圖4給出了電流監測器的功能框圖。該系統使用AD8211高壓高精度分流放大器來(lái)采集PA模塊中兩個(gè)LDMOS級的漏極電流。AD8211的增益為固定的20V/V,在整個(gè)工作溫度范圍內的增益誤差為±0.5%(典型值)。AD8211緩存的輸出電壓直接輸出到模數轉換器,由ADuC7026的片上ADC進(jìn)行采樣。漏極電流閾值由AD5243數字電位計設定,ADuC7026通過(guò)I22C總線(xiàn)對AD5243進(jìn)行控制。系統根據ADCMP600比較器的輸出來(lái)判定漏極電流是否超過(guò)或低于閾值。如果漏極電流超過(guò)閾值,系統點(diǎn)亮相應的LED向操作人員報警。

圖4:電流監測器功能框圖。
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