¿Qué es el "pico" recortable?

Estoy estudiando la nota de aplicación de Jim Williams AN-104 - Prueba de respuesta de transitorios de carga para reguladores de voltaje , en la que describe un generador de transitorios de carga basado en FET, lo que comúnmente podría llamarse carga electrónica o carga ficticia .

En las áreas resaltadas, Jim menciona componentes de "pico":

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Y aparentemente, cuando se ajustan correctamente, estos recortadores de picos permiten que el circuito produzca una salida plana y de bordes muy limpios (corriente a través del MOSFET, traza B):

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Tenga en cuenta que el LT1210 es un amplificador de retroalimentación de corriente , no uno de la variedad de retroalimentación de voltaje quizás más familiar.

Mi pregunta es: "¿De qué está hablando Jim aquí y cómo recortarlo optimiza la forma de onda de salida de este circuito?"

Sospecho vagamente que tiene algo que ver con el ajuste de la frecuencia de resonancia del nodo de accionamiento de la puerta (y por separado la red de retroalimentación) para empujar la cantidad justa de carga en la puerta MOSFET a la velocidad más rápida posible, pero realmente no tiene mucho de una pista :)

Respuestas (2)

Esto se reduce al amplificador, y quizás se ilustra mejor con las características de ganancia en una carga capacitiva:

LT1210 Características de ganancia

La curva más plana es cuando Rf está en algún lugar alrededor de 1.5k, y eso es lo que hay en el circuito de carga (recorte de 1k, 560 ohmios fijos). Como el circuito variará con las partes (particularmente el amplificador y el FET), esto debe recortarse. para la respuesta más plana. Tenga en cuenta que este ajuste es para picos de carga capacitiva (o, en realidad, reducción de picos).

El ajuste de pico de bucle establece la ganancia de bucle para la respuesta transitoria.

Este amplificador (ignorando la compensación de CC por ahora) es un seguidor en estado estable, pero tiene cierta ganancia para el rendimiento transitorio (Rg solo está efectivamente en el circuito para eventos transitorios). Para obtener la ganancia adecuada para un rendimiento de bucle rápido, pero manteniendo un pico bajo del rendimiento de ganancia, esta ganancia de CA también debe ser ajustable; de ahí el ajuste de pico de bucle.

Tenga en cuenta que el gráfico muestra el mejor rendimiento de compensación de picos con una ganancia de 6 dB, y los valores Rf y Rg muestran que la ganancia estará en algún lugar de esta área aproximada.

El pico de la unidad de puerta es para ajustar la corriente disponible limitándola a la unidad suficiente ; esto proporciona suficiente impulso para impulsar el FET, pero limita el efecto de la capacitancia de la puerta a un nivel manejable.

Todos estos ajustes se deben simplemente a que la activación de una compuerta FET de potencia requiere alguna compensación para tener en cuenta la carga capacitiva, y es por eso que estos no están presentes en el circuito bipolar subsiguiente.

La resistencia de 2,5 Ω y el dispositivo de cerámica de 10 μF parecen ser el circuito de amortiguación al que se hace referencia en el texto.

¡Ay! ¡ Despeinando ! Ahora tiene sentido :) Respuesta muy clara, Peter, muy útil, ¡muchas gracias! :)

Bueno, la capacitancia de la puerta es impulsada por un divisor de voltaje, una impedancia de salida de aproximadamente 2,5 ohmios (para eso están la resistencia de 2,5 ohmios y el capacitor de 10 uF), y eso mantiene el tiempo de subida (R * C) corto. La impedancia de salida del amplificador operacional sin procesar es más alta (¿40 ohmios, quizás?). Esa parte, es solo intercambiar la velocidad de respuesta y el rango de voltaje de salida (exceso de las necesidades) para obtener una menor resistencia de la unidad. En cuanto al condensador de 'pico de bucle', reduce la retroalimentación negativa. Esto recupera parte de la reducción de ganancia que se necesita para la compensación de retroalimentación, y dará como resultado una oscilación si va demasiado lejos, por lo que la resistencia variable de 1k está ahí para ajustar la retroalimentación si oscila. Ese ajuste se realiza mientras se observa una curva de respuesta y se marca hasta que el pico es plano...