Съдържание:
- Стъпка 1: Как да настроите симулацията
- Стъпка 2: Резултати от първата симулация
- Стъпка 3: Преобразуване от ток и напрежение в импеданс
- Стъпка 4: Четене на резултатите
Видео: Измерване на импеданса с помощта на LTspice: 4 стъпки
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:52
Здравейте всички, това ще бъде просто въведение в генерирането на променлив ток на верига и намирането на импеданса във всеки един момент, това се появи няколко пъти в курсовете ми и ми беше много трудно да намеря някакъв начин да го направя онлайн така че се надяваме, че това ще помогне на всички, особено на тези хора (като мен), които се опитват да намерят отговори в 3 часа сутринта.
Стъпка 1: Как да настроите симулацията
За да направите това много лесно, първата стъпка е да направите желаната от вас верига (ще направя друга инструкция как да направите това всъщност), но оставете източника на напрежение празен.
Следващата стъпка е да щракнете с десния бутон върху източника на напрежение и да изберете разширени, ще видите няколко опции, а вдясно ще има малък анализ на сигнала за променлив ток, можете да го настроите на всичко, обаче правя 1V при 0 градуса.
След това ще искате да настроите почистване, тъй като това е анализ на променлив ток, ще направите AC анализ като тип на почистване, след това изберете десетилетие и използвайте 101 точки на десетилетие, можете да промените това, за да отговаря на вашите нужди, но все още не съм имал проблем с този метод и след това задайте желания честотен диапазон.
Накрая ще искате да маркирате входния възел, както можете да видите, че казва V1 в схемата над източника на напрежение, разбира се, това може да бъде във всяка точка, в която измервате импеданса.
Стъпка 2: Резултати от първата симулация
След като симулирате и начертаете резултатите, ще забележите, че те не изглеждат много благоприятни, за да ги вземете и да намерите импеданса, изображенията на графиките тук са напрежението и тока на батерията, разбира се, можете да ги изберете навсякъде по веригата и ще намерите разнообразие от резултати.
Стъпка 3: Преобразуване от ток и напрежение в импеданс
Само дефиниращ импеданс на връзката Z = V/I (фазори), така че за да се начертае този график е доста просто, ще искате да щракнете с десния бутон върху етикета на диаграмата на напрежението, той трябва да бъде V (v1) или какъвто възел е бил използван и в прозореца което се появи, просто ще го промените от V (v1) на V (v1)/I (V1), след което натиснете OK. Когато промените тази област, можете да направите по-сложен израз като (V (v1) -V (v2))/(I (v1) -I (v3)) … целта е просто да проверите V/I.
Това ще промени графиката, но мерните единици все още ще бъдат в децибели, така че ще искате да щракнете с десния бутон върху оста Y и да я промените на линейна, след което натиснете ОК и мерните единици вече ще са в ома.
Стъпка 4: Четене на резултатите
След като сте превърнали в импеданс, все още може да е трудно да се прочете графиката и просто решение е да щракнете с десния бутон върху етикета на графиката и да изберете курсор под Прикрепен курсор Използвах 1 и 2, за да мога да измервам в няколко точки, както вие можете да видите на изображението с прозорец с резултати, който се показва.
Благодаря за четенето, не се колебайте да задавате въпроси и ако това се получи добре, ще се опитам да създам още подобни.:Д
Препоръчано:
Измерване на скоростта на двигателя с помощта на Arduino: 6 стъпки
Измерване на скоростта на двигателя с помощта на Arduino: Трудно ли е да се измери оборотите на двигателя ??? Не мисля така. Ето едно просто решение. Само един IR сензор и Arduino във вашия комплект могат да го направят. В този пост ще дам прост урок, обясняващ как да измервам оборотите на всеки двигател, използвайки IR сензор и A
Измерване на времето (часовник за измерване на лента): 5 стъпки (със снимки)
Time Measure (Tape Measure Clock): За този проект ние (Alex Fiel & Anna Lynton) взехме ежедневен измервателен инструмент и го превърнахме в часовник! Първоначалният план беше да се моторизира съществуваща рулетка. Като направихме това, решихме, че ще бъде по -лесно да създадем своя собствена черупка, с която да работим
Измерване на температурата с помощта на XinaBox и термистор: 8 стъпки
Измерване на температурата с помощта на XinaBox и термистор: Измерете температурата на течността с помощта на аналогов вход xChip от XinaBox и термисторна сонда
Измерване на ускорението с помощта на ADXL345 и частичен фотон: 4 стъпки
Измерване на ускорението с помощта на ADXL345 и частичен фотон: ADXL345 е малък, тънък, 3-осен акселерометър с ултра ниска мощност с измерване с висока разделителна способност (13 бита) до ± 16 g. Цифровите изходни данни са форматирани като 16-битови двойки, допълващи се и са достъпни чрез I2 C цифров интерфейс. Измерва
Измерване на температурата с помощта на AD7416ARZ и Raspberry Pi: 4 стъпки
Измерване на температурата с помощта на AD7416ARZ и Raspberry Pi: AD7416ARZ е 10-битов температурен сензор с четири едноканални аналогово-цифрови преобразуватели и вграден температурен сензор. Температурният сензор на частите може да бъде достъпен чрез канали на мултиплексора. Тази висока точност на температурата