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PMU 측정 방식을 이용한 이론 및 설계(3) 다음은 보드 레벨에서 실제 저항들을 연결하여 측정한 결과 데이타이다. PCB상에서 mΩ단위 혹은 수십 mΩ단위의 저항을 측정할 시 PCB의 Pattern 두께 혹은 길이에 의한 Offset이 존재할 수 있고, 또한 Multi Channel 구성 시 기계식 Relay 나 Photo Relay, Mux IC들의 내부 저항에 따라 Offset이 존재한다. mΩ단위에서는 가급적 내부 저항이 낮은 기계식 Relay를 사용하는 것이 좋다. ● 다음은 부하 측정 이전에 기본적인 Calibration 작업을 위해 RLOAD± 양단에 Short를 시켜 전압(VOUT) 및 전류(IOUT)를 측정한다.    ADC로 읽은 전압=(VREF x CODE)/2^n 값으로 ADC는 16bit를 사용하였다.     ▶ DAC=1V,..
PMU 측정 방식을 이용한 이론 및 설계(2) 4.설계 및 계측아래의 블록은 설계를 위한 구성으로 RSENSE 선택부와 IOUT 혹은 VOUT 선택부를 포함시켰으며, 각 포트에 대한 설명은 아래와 같다.-VCC, VSS핀: 시스템 전원으로 ±15V를 인가한다. -VIN핀: LOAD에 인가하기 위한 전압으로 DAC로부터 출력 전압을 생성하여 이 핀에 인가한다.-RLOAD+, RLOAD-: 측정 부하 저항을 이 핀 양단에 연결한다. -IOUT: 부하가 전류를 이 핀을 통해 전압으로 읽는다. -VOUT: 부하에 걸린 전압을 이 핀을 통해 전압으로 읽는다. -SA0~SA3: 내부 RSENSE 저항을 선택하기 위한 핀으로 각각 10Ω, 1KΩ, 100KΩ이 연결되어 있다. -GA0~GA3: 내부 Gain 저항을 선택하기 위한 핀으로 각각 10Ω, 1KΩ, 1..
PMU 측정 방식을 이용한 이론 및 설계(1) 1. 설명 앞서 언급된 PMU 측정 방식이 종단 저항 측정 방식 즉, RLOAD를 출력과 GND로 연결 측정한 방법이라면 지금 내용은 Point-to Point 방식으로 저항 측정하는 방식으로 RLOAD의 양단에 걸리는 전압을 이용하여 측정하는 방식이다.  2. 핀 구성- VCC, VSS핀: PMU블록의 시스템 전원으로 VCC는 +15V, VSS는 -15V를 인가 - RSENSE+, RSENSE-: SENSING 저항으로 최대 250mA를 사용할 수 있으며, 이 범위 내에서 저항 계산 후                                       사용한다. - RLOAD+, RLOAD-: 측정하고자 하는 부하 저항을 연결한다. - GAIN+, GAIN-:  IOUT의 Gain 설정을 위한 용도로..
PMU 측정 방식을 이용한 이론 및 설계(4) 5. PMU 설계 사양상기 등가 회로와 같이 U1(BUFFER부), U2(POWER AMP부), U3(GAIN AMP부), RSENSE부로 구성된다.- 입력 전압: ± 0~10V- 최대 전류 사양:±250mA- RSENSE 저항 및 전류 사양:49.9Ω(±20mA), 499Ω( ±2mA), 4.99KΩ( ±200uA), 49.9KΩ(20uA)  각 RSENSE 범위별 x1000, 1/1000 비율로 측정-외부 RSENSE저항 연결- Slew rate: 3V/uS- 응용          O/S 검사          leackage 검사          Probe Pin Contact 검사          저항 검사          Cable 검사 및 Harness 검사          적은 전류로 제품 손..
PMU 측정 방식을 이용한 이론 및 설계(3) 다음은 적절한 RSENSE 저항을 선택하여 0.1Ω단위로 0.9Ω까지 저항을 연결하여 측정하였으며, 여기서는 Calibration을하지 않고 바로 측정한 데이타임으로 실제 사용 시에는 가급적 Calibration을 하여 측정하는게 오차율을 줄일 수 있다. ● 아래는 RLOAD= 0.1Ω을 ADC로 읽은 데이타이고, 이 데이타를 기반으로 RLOAD를 계산한 결과를 보여준다.▶ DAC=1V, RSENSE=499Ω, GAIN=0.1, VI_SEL='0'(VMSR)CODE1770817714176981770817701177001772217701177001770417695VMSR1.3510131.3514711.350251.3510131.3504791.3504031.3520811.3504791.3504031.3507..
PMU 측정 방식을 이용한 이론 및 설계(2) 4.설계 및 계측아래의 블록은 설계를 위한 구성으로 RSENSE 선택부와 VMSR 혹은 VOUT 선택부를 포함시켰으며, 각 포트에 대한 설명은 아래와 같다.-VCC,VSS핀: PMU블록의 시스템 전원으로 VCC는 +15V, VSS는 -15V를 인가한다. -DAC핀:  PMU블록에 인가하기 위한 전압으로 DAC으로 출력 전압을 생성하여 이 핀에 인가한다. 이 인가된 전압은              FORCE_OUT으로 통해 LOAD에 인가된다. -FORCE_OUT핀: DAC로 생성된 전압은 이 핀을 통해 출력되고, LOAD 저항이 연결된다. -ADC_IN핀: VMSR 혹은 VOUT 값을 이 핀으로 통해 전압을 읽을 수 있다. -VI_SEL핀: VMSR 혹은 VOUT을 선택하기 핀으로 '0'이면 VMSR이 선..
PMU 측정 방식을 이용한 이론 및 설계(1) 1.설명Parametric Measurement Unit(PMU)의 약자로 DUT(Device Under Test)에 대한 전압 및 전류를 생성하여 DUT에 흐르는 전압과 전류를 감지하는 아날로그 신호이다. 이 전압과 전류를 정밀 ADC를 사용하여 아날로그 출력을 디지털화하여 테스트 결과를 읽을 수 있다. 본 내용은 Terminating resistance(종단 저항) 측정 방식에 대해서 설명한다. 2.핀 구성아래의 그림과 같은 블랙 박스로 구성되어 있다.  -VCC,VSS핀: PMU블록의 시스템 전원으로 VCC는 +15V, VSS는 -15V를 인가한다. -VIN핀:  PMU블록에 인가하기 위한 전압으로 DAC으로 출력 전압을 생성하여 이 핀에 인가한다. 이 인가된 전압은              FORC..