Estoy estudiando la parte actual constante del esquema para la fuente de alimentación de laboratorio DC E3610A de Agilent, que se vuelve a dibujar a continuación como referencia.
Lafuentedereferenciaactualdesarrollaunvoltajenegativo\$V_{CREF}\$,ajustablemedianteelpotenciómetroVR19dediezturnos.\$V_{CREF}\$representaelpuntodeajusteactualconstante,conelvalor-2mV/mAdellímiteactual.Estoalimentaunpuntodesumaresistivode20a1conectadoensuotroextremoalvoltajedemuestraactualde0.1mV/mAdelacorrientedesalida.Laseñaldeerrorresultanteseenvíaalamplificadordeerroractualparacontrolareldispositivodepasosegúnseanecesario.
MipreguntatienequeverconelcondensadorC20atravésdelosterminalesdeentradaaU4A,elcircuitodeamplificadoroperacionalinversorquegenera\$V_{CREF}\$.
Supongoque,segúnlarespuestaa
Mi pregunta es "¿Cómo me gustaría ajustar el tamaño de este capacitor?". Me gustaría entender los pasos de diseño en lugar de simplemente colocarlos en una tapa de 18pF cada vez que diseño un circuito similar :)
El estado actual de mis habilidades de derivación de la función de transferencia es comenzar con la fórmula de ganancia característica para el circuito del amplificador operacional, por ej. \ $ G (s) = -Z_f / Z_g \ $, reemplaza las impedancias con \ $ R \ $, \ $ 1 / sC \ $, etc., y arranca el álgebra. Pero desafortunadamente en este caso, C20 no encaja en la fórmula de ganancia clásica.
Puedo ver que forma un filtro de paso bajo con R28, con un punto de interrupción de aproximadamente 100 kHz. Pero no estoy seguro de cómo podría encajar el valor de VR19, en todo caso, y no estoy seguro de cómo llegar a 100kHz como punto de interrupción apropiado en este caso.
¿Cuáles serían los pasos de análisis / diseño para una selección cuidadosa del valor para C20?