Aim TTi LD300 Fonctionnement page 87

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A causa delle modifiche nella trans-conduttanza di FETs, il comportamento dinamico degli stadi
di potenza cambia a correnti elevate e basse, e anche a basse tensioni quando la capacitanza
tra elettrodi aumenta in modo notevole. In generale, il comportamento è ottimale alla metà
dell'intervallo di corrente (da 5 a 60 Amp) a tensioni tra circa 3 volt e 3 volt inferiore alla tensione
del circuito aperto della sorgente.
Il tentativo di raggiungere una velocità di risposta oltre le capacità di un insieme di sorgente e
carico causerà un notevole sorpassamento. La riduzione della velocità di risposta, a volte anche
di poco, migliora notevolmente la risposta.
Induttanza della sorgente
L'induttanza della sorgente e di interconnessione ha un grosso impatto sul comportamento del
carico: la caratteristica fondamentale dell'induttanza è che resiste ai cambiamenti di corrente.
Quando la corrente aumenta, l'induttanza genera un emf che riduce la tensione attraverso il
carico, spesso al punto in cui il carico si satura. Ogni qualvolta la tensione scende sotto a 3V, la
trans-conduttanza dello stadio di potenza cambia notevolmente, cambiando il fattore di
smorzamento del ciclo di reazione, e il comportamento dinamico cambia in modo considerevole.
Quando la corrente diminuisce, l'induttanza genera un emf che aumenta la tensione attraverso i
terminali del carico; a sua volta, ciò genera la conduttività del carico in modalità operative che
dipendono dalla tensione.
Capacitanza di shunt
Il carico può dissipare solo corrente e può solo ridurre la tensione ai suoi terminali. La sorgente
deve aumentare la tensione e fornire corrente di carica alla capacitanza attraverso i terminali. Se
la corrente totale disponibile è più che sufficiente per caricare tale capacitanza alla velocità di
risposta richiesta, il carico continuerà a condurre la corrente in eccesso durante la transizione.
Tuttavia, se la sorgente non può caricare il condensatore alla velocità di risposta richiesta, il
carico si interromperà fino al raggiungimento della tensione finale. Vi sarà un sorpassamento
prima che inizi a condurre, seguito da uno squillo alla risposta della sorgente.
Caratteristiche della sorgente
Lo scopo dei test di transitorio è di esaminare il comportamento dei cicli di reazione nella
sorgente. Se la risposta della sorgente è sotto-smorzata, in generale l'uso di un carico attivo
accentuerà l'effetto. Ciò è particolarmente vero quando il carico risponde ai cambiamenti di
tensione. A frequenze transitorie particolari, il carico può eccitare risonanze in filtri L-C o
corrispondere alla frequenza naturale di un ciclo di reazione. Ciò può causare una reazione
notevole della sorgente.
Implementazione
Se sezioni seguenti forniscono una breve descrizione del funzionamento di ciascuna modalità e
alcune informazioni sugli effetti dell'applicazione del carico.
Modalità Constant Current
Il carico ha due stadi di potenza (ciascuno un FET elevato) in parallelo; ciascuno stadio ha una
reazione di corrente locale per garantire una pari condivisione di potenza. La reazione di corrente
totale è utilizzata a uno stadio iniziale per migliorare la precisione. Il segnale di tensione rilevato è
utilizzato solo per i contatori. Teoricamente, il funzionamento degli stadi di potenza sarebbe
indipendente dalla tensione applicata ma nella pratica, sia il guadagno che la capacitanza tra
elettrodi dei FET che variano con il punto operativo, in particolare alle basse tensioni (inferiori a
circa 3V) e ad alte e basse correnti. Ciò causa una risposta più lenta e diverse condizioni di
stabilità e comportamento dinamico in queste regioni.
La modalità Constant current è normalmente utilizzata con alimentazioni a bassa impedenza, e
normalmente è piuttosto stabile a meno che non vi sia una notevole induttanza nelle
interconnessioni o nella sorgente. Il carico è progettato per sopportare velocità di risposta di
corrente più elevate nella modalità Constant Current che in tutte le altre modalità; ciò rende
particolarmente importante avere collegamenti a bassa induttanza.
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