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±High Voltage 정전류 회로 아래 구성은 Power Amp와 MOSFET를 이용하여 양전원에 대한 정전류 회로의 예이다.Power Amp인 ADHV4702는 최대 ±110V까지 출력을 낼 수 있다.상기 예는 VIN=+30V가 인가되고 RSENSE1=0.1Ω, RLOAD1=10Ω을 연결하였으며, ADC_IN=0.5V로 전류 조정하였다.RLOAD1=10Ω이기 때문에 전류는 3A(IOUT=VIN/RLOAD1)가 흐른다.IOUT에 흘릴 수 있는 최대 전류 Imax=ADC_IN/RSENSE1로 계산한다. 즉 최대 전류(Imax)=0.5V/0.1=5A이다.만약 RSENSE1을 1Ω를 사용하였을 경우 Imax=0.5V/1=0.5A이다.상기 예는 RLOAD1에 5Ω을 연결하였으며, 이 때 흐르는 전류는 6A로 흘려야 하나 5A로 고정되어 정전류..
AC/DC 전류 감지 회로 및 전류 리미트 회로 AC 및 DC전류 감지 및 전류 리미트 회로는 총 3단계의 과정을 거친다.1. 차동 증폭기를 이용한 전류 감지로 아래의 예는 AD629A를 사용하였고, 최대 입력 범위는 ±270V까지이다.   예를 들어 입력 전압이 +50V이고, RS를 0.1Ω을 연결, RLOAD를 100Ω을 연결하였을 경우   VM1의 출력 전압은 RLOAD에 흐르는 전류와 RS 저항의 곱으로 계산된다.   즉, VOUT=ILOAD X RS로 표시되고, ILOAD=VOUT/RS 이며, RLOAD=입력전압/ILOAD로 계산할 수 있다.2. 예를 들어 입력 전압이 AC 타입일 경우 설계에 따라 ADC입력을 Unipolar 타입 혹은 Bipolar 타입으로 사용할 수 있다. 만약 Uniploar 타입의 ADC를 사용할 경우 절대값 OP-A..
ADC로 읽기 위한 High Voltage을 Bipolar ADC 입력 범위로 변경(2) 외부 입력 전압이 ±30V이고, Bipolar  ADC입력 범위가 ±10V일때 Vcm은 0V로 설정하고 R4(R2)는 3KΩ으로 설정하면 된다.외부에서 Pulse를 reading할 때 VM1을 보면 아래와 같이 ±10V로 나온다.  추가적으로 ADC 입력이 ±5V 사양일 경우 R4(R2)를 6KΩ을 설정하여 사용하면 된다.
ADC로 읽기 위한 High Voltage을 Unipolar ADC 입력 범위로 변경(1) ADC로 읽기 위해서는 외부로부터 받는  여러 환경의  전압 혹은 펄스를 adc로 입력하여 모니터링할 경우로아래의 예는 Unipolar ADC로 입력의 범위가 0~5V까지 받을 수 있는 예이다. 예를 들어 외부 입력 범위가 Bipolar 타입으로 ±30V의 입력을 Unipolar ADC의 0~5V로 사용할 경우ADC의 입장에서는 이론상으로 0V는 -30V이고, 5V는 +30V로 입력이 되어야 한다.VS1은 +30V일 때 ADC로 받을수 있는 5V입력이고, VS2는 -30V일 때 0V입력이다. OP-AMP 선정은 Settling Time,Slew rate와 Low offset voltage 사양이 계측에서 중요한 역할을 한다. 외부로 받는 전압이 다양한 형태로 있으므로 상기 회로에서 R4(R11)와 R2(..
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..