El lazo de regulación de tensión está formado por los siguientes elementos:
1. Condensadores de salida y carga. Incluye las resistencias ESR e inductancias en serie.
La carga puede ser una resistencia o una carga distinta más difícil de controlar. Por ahora voy a suponer que solo es una resistencia y luego comento que puede pasar con el Laptop como carga.
2. Divisor de tensión. Está formado por R8, R10 y R16.
3. Regulador de tensión (puede ser un PID, sólo un proporcional u otro tipo de regulador)
4. Etapa de potencia, que regula corriente de pico en la bobina.
En un sistema regulado, su respuesta cambia cuando cambiamos la ganancia o amplificación de alguno de sus componentes. En general, si aumentamos una ganancia, la respuesta será más rápida y el sistema se hará más inestable, con más oscilaciones. Por el contrario si disminuimos la ganancia, el sistema se hará más lento y más estable, sin sobrepulsos ni oscilaciones.
Por lo tanto hay que estudiar la ganancia de cada etapa para saber cómo se comportará el sistema:
La etapa 1 no cambia, sólo influye la carga y por ahora vamos a suponer que es una resistencia fija.
La etapa 2 si que cambia, cuanto mayor sea la tensión de salida menos ganancia tiene. Su ecuación es la de un divisor de tensión:
VR4 = Vo · R8 / (R8 + R16 + R10)
Eso significa que cuanto mayor sea R10, menos ganancia tendrá, más lento será el sistema y más estable.
La etapa 3 es fija y no cambia una vez afinada. Puede ser no lineal y dar problemas con la velocidad de subida de la tensión porque el operacional en el que está basado entrega como máximo 0.5mA positivos con una fuente de corriente constante. En el lado negativo no hay problema porque tiene un transistor en emisor común que puede absorber mucha más corriente y será más rápido. Para evitar este comportamiento no lineal intentaremos utilizar valores de resistencias altos.
La etapa 4 es no lineal. Por un lado recibe una tensión de referencia de la etapa 3 que consiste en un voltaje entre 0V y 1V. Este voltaje se compara con la tensión de las resistencias de sensado de corriente y eso determina el encendido y apagado del transistor y diodo. Estos a su vez controlan la corriente de pico por la bobina. En realidad es un poco más complicado por la rampa de compensación, pero por ahora podemos no tenerla en cuenta.
Tampoco voy a tener en cuenta la diferencia entre la corriente de pico y la corriente media (que es un poco menor). Esto no es exacto, pero sirve perfectamente para entender cómo funciona la etapa.
Lo que nos interesa en este caso es la corriente de salida que valdrá:
Io = I_pico · (1 - D)
Es decir la corriente media de salida será igual a la corriente de pico de la bobina, multiplicado por el tiempo que la bobina está conectada a la salida. A su vez, el ciclo de trabajo depende de la tensión de salida:
D = (Vo - Ve) / Vo
Cuanto mayor sea la tensión de salida, mayor será el ciclo de trabajo. Si combinamos ambas ecuaciones:
Io = I_pico · Ve / Vo
Esto significa que cuanto mayor sea la tensión de salida, menor será la corriente de salida y la ganancia será menor.
Conclusión:
La fuente tiene una ganancia menor con tensiones de salida altas. En este caso será más lenta y estable. En tensiones bajas será más rápida e inestable.
Ajustamos el lazo para 19V y luego comprobamos hasta dónde es estable por debajo de esa tensión y cómo cambia por encima. Si los resultados son buenos lo dejamos así. En caso contrario volvemos a ajustar.
Un saludo.