ZHCUBG4 October   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 主警报电路 - 电流检测
      2. 2.2.2 麦克风电路 - 重合检测
      3. 2.2.3 备用警报电路
      4. 2.2.4 超级电容器充电电路
      5. 2.2.5 软件流程图
    3. 2.3 重点米6体育平台手机版_好二三四
      1. 2.3.1 MSPM0G150x
      2. 2.3.2 TPS61094
      3. 2.3.3 TPA6211A1
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 软件概述
        1. 3.2.1.1 MSPM0 MCU 编程
        2. 3.2.1.2 外部 SPI 闪存编程
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 主警报波形
      2. 3.4.2 主警报谐波测试
      3. 3.4.3 重合检测
      4. 3.4.4 备用电源转换
      5. 3.4.5 警报声级和备用警报运行时间
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标

主警报电路 - 电流检测

图 2-2 显示了使用 TPA6211A1 AB 类音频放大器的主警报电路。

GUID-20230908-SS0I-7WS6-SFQT-V9BHLS6BXX43-low.svg图 2-2 主警报放大器电路

分流电阻 R20 用于实施低侧电流检测,其电压由 MSPM0 MCU 的内部运放以 32 的内部配置同相增益进行放大。然后,MCU 的 12 位 ADC 将该值数字化。该数据可用于检测音频放大器上播放音频时是否连接了扬声器。测试期间,在警报高电平状态、4Ω 扬声器和 3.3V 输入电压下测得的最大电流约为 0.6A。有关模拟电流波形,请参阅图 3-5

对于分流电阻,我们测试了 20mΩ 分流器,产生约 496 个 ADC 阶跃,其中 0.6A 电流通过分流器。如果需要额外的增益,可以使用更大的分流电阻,也可以使用外部电阻来设置增益。

方程式 1 显示了在给定分流电阻和电流下的最大 ADC 输出电压摆幅和 ADC 阶跃计数。

Vshunt=Rshunt×Ishunt
VADC=32xRshunt×Ishunt
Rshunt=20 mΩ  ,   Ishunt_max0.6 A VADC max=0.384 V
Max # ADC Steps=VADC maxVREF×4095
方程式 1. VREF=3.3 VMax # ADC Steps=496