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3个回答
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数据手册中公式(1)是用来计算寄存器MFR_CALIGRATION 的值的,一些设置:平均计算、工作模式、转换时间在MFR_ADC_CONFIG中设置。
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根据公式(1)系统可以知道Current_LSB 与RSHUNT的乘积,先姑且把这个乘积当成RSHUNT,只是多了一个倍数即Current_LSB,系统ADC可以测出RSHUNT两端的电压VSHUNT,VSHUNT 除以RSHUNT 就是测得电流值,然而系统返回的READ_IIN值要再乘以Current_LSB,这样就把这个倍数Current_LSB处理掉了。
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INA233是一款用于测量电流和电压的芯片,通过I2C接口与主芯片通信。要使用INA233来监控主芯片的几个PORT的供电情况,需要按照以下步骤进行:
1. 选择合适的检流电阻(分流电阻):首先,你需要选择一个合适的检流电阻(分流电阻),用于测量通过电流的大小。检流电阻的值会影响测量的精度和范围。 2. 计算校准系数:根据INA233的数据手册,你需要计算一个校准系数(Calibration Value),用于将测量到的电压值转换为实际的电流值。校准系数的计算公式如下: Calibration Value = (40960 * R_shunt) / (Gain * 2^(15-Resolution)) 其中,R_shunt是检流电阻的值,Gain是INA233的增益设置,Resolution是分辨率设置。这些参数可以根据实际需求进行调整。 3. 配置INA233:将计算出的校准系数写入INA233的校准寄存器(Calibration Register),以便在后续的测量过程中使用。 4. 读取I2C接口数据:通过I2C接口读取INA233输出的电压值,这个值是经过校准系数转换后的电流值。 5. 计算实际电流值:将读取到的电压值乘以校准系数,即可得到实际的电流值。 通过以上步骤,你可以使用INA233来监控主芯片的几个PORT的供电情况。需要注意的是,实际应用中可能需要根据具体需求调整检流电阻、增益和分辨率等参数,以获得最佳的测量效果。 |
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