AMC7932器件对PA进行控制时,电流检测电阻器(Rsense)上的电压会被输入到AMC7932内部6路12bit的ADC的输入引脚。在内部将该电压转换为电流值。外部微控制器可以通过SPI或者I2C读取AMC7932内部的寄存器值得到电流值。也可以和AMC7932内部的可调门限值进行比较,快速的进行反应。
为更好地了解栅较电压和静态电流如何影响功放交流AC性能,可以用金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)模型来代替功放,得到下面公式:
下图是使用离散器件对功放监测和控制的结构。所有的离散器件都可以通过同类型的数据总线进行操作的,一般使用I2C数据总线。
从设计的观点来看,使用离散器件实现监测和控制的主要优点是,可以从众多器件中选出合适的元件。比如按照自己的设计需求选取合适的采样精度和采样率,接口和通道数的ADC和DAC等。缺点同样很明显,就是所需芯片数量较多,面积较大而且成本高
电流检测
功放晶体管的漏较电压容易受到高压电源线上变化的影响。当高压电源线上出现电压尖峰,或**范围的大电流的时候,如果控制环路的速度不够快,就无法保护器件不受损坏。一般控制环路由以下部分组成:电流传感器、模数转换器,以及用来处理数字量的外部控制逻辑。如果环路确定出电源线上的电流过大,它就向模数转换器发出命令,降低栅较电压或关断此部分。因此一般都会使用一个电流检测放大器来精确测定高压电源线上的电流。