新闻中心

EEPW首页 > 电源与新能源 > 设计应用 > 四通道16位DAC节省多通道PLC的空间、成本和功耗

四通道16位DAC节省多通道PLC的空间、成本和功耗

—— Quad 16-Bit Voltage-/Current-Output DACs Save
作者:ADI系统应用工程师Colm Slattery时间:2011-02-21来源:电子产品世界收藏
        功耗考虑

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/117022.htm

  在图3所示的系统中,一个通道配置为4mA至20mA通信(本例中为从DAC驱动一个执行器负载)。执行器的端接电阻决定环路所需的最大电源电压。例如,100电阻至少需要2 V电压才能提供20 mA电流。如今的系统必须能够驱动最高达(有时甚至超过)1k的负载,这是很常见的要求。对于这一负载阻抗和20 mA的满量程电流,电源需要提供至少20 V电压。所产生的功率为:

  P = V × I = 20 V × 0.02 A = 0.4 W.

  如果负载阻抗变为100 ,使用同一电源(有效条件)时,即使只需要 0.04 W功率,功耗仍将为0.4 W。这种情况下,系统的效率损失为90%,360mW功率遭到浪费。

  对于一个8通道模块,20V电源下的总功耗将为3.2 W,其中多达2.88 W的功率遭到浪费(如果所有负载均为100 )。这种情况下,自热效应和功耗预算的提高开始演变成问题。模块内的温度升高可能导致系统误差增大,各个器件的漂移特性需要纳入系统整体的误差预算中加以考虑。

  设计人员会考虑各种办法来解决这些问题

  • 增大模块尺寸以支持更多功耗,但成本会增加,因而 这种解决方案的竞争力不强。

  • 使用散热和/或风扇控制,这是一种昂贵的解决方案,同时会增大空间。

  • 减小最大负载阻抗,以便限制电路的整体功耗,在一些应用中,这会限制性能,导致系统的市场竞争力下降。

  无论如何,在更小的空间中提供更多的通道这一趋势会给许多系统设计人员带来散热和功耗方面的困扰。一种有助于解决此问题的方法是从5V电源入手。监控输出负载电压,然后根据需要有效升压并调节输出电压。图4显示5V电源和一款高效率DC/DC升压转换器利用反馈控制提供适当的输出电压,使片内功耗最小。

隔离器相关文章:隔离器原理
电流变送器相关文章:电流变送器原理


关键词: ADI ADC AD5755

评论


相关推荐

技术专区

关闭