Мазмуну:
- 1 -кадам: Симуляцияны кантип орнотуу керек
- 2 -кадам: Биринчи симуляциянын жыйынтыктары
- 3 -кадам: Учурдагы жана чыңалуудан импеданска айландыруу
- 4 -кадам: Жыйынтыктарды окуу
Video: LTspiceтин жардамы менен импедансты өлчөө: 4 кадам
2024 Автор: John Day | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2024-01-30 10:41
Эй баарыңар, бул чынжырды алмаштыруу жана каалаган убакта импеданс табуу үчүн жөнөкөй киришүү болуп калат, бул менин курстарымда бир нече жолу болгон жана мага интернетте муну жасоонун кандай жолун табуу абдан кыйын болгон. үмүт кылам, бул баарына, айрыкча ошол адамдарга (мага окшоп) түнкү саат 3тө жооп табууга жардам берет деп үмүттөнөм.
1 -кадам: Симуляцияны кантип орнотуу керек
Муну жасоо үчүн эң биринчи кадам - бул каалаган схемаңызды жасоо (мен муну кантип кылуу керектиги боюнча дагы бир көрсөтмө берем), бирок чыңалуу булагын бош калтыруу.
Кийинки кадам - чыңалуу булагын оң басуу жана өркүндөтүлгөндү тандоо, сиз бир нече варианттарды көрөсүз жана оң жагында кичине AC AC анализи болот, сиз муну каалаган нерсеге койсоңуз болот, бирок мен 0 градуста 1в кылам.
Андан кийин сиз шыпырууну орноткуңуз келет, анткени бул AC анализи, анткени сиз AC анализин жасайсыз, кийин он жылдыкты тандап, он жылда 101 упай колдонуңуз, муну сиздин муктаждыктарыңызга ылайыкташтыра аласыз, бирок менде көйгөй болгон жок Бул ыкма, анан каалаган жыштык диапазонун орнотуңуз.
Акыр -аягы, сиз кирүү түйүнүн чыңалуу булагынын үстүндөгү схемада V1 деп жазылып тургандай көргүңүз келет, албетте, бул сиз импеданс өлчөп жаткан учурда болушу мүмкүн.
2 -кадам: Биринчи симуляциянын жыйынтыктары
Жыйынтыктарды окшоштуруп, пландаштыргандан кийин, алар аларды кабыл алууга жана импеданс табууга анча ыңгайлуу эместигин байкайсыз, бул жердеги сүрөттөр батареядагы чыңалуу жана ток, албетте, сиз аларды схеманын каалаган жеринен тандай аласыз жана сиз таба аласыз натыйжалардын ар түрдүүлүгү.
3 -кадам: Учурдагы жана чыңалуудан импеданска айландыруу
Жөн эле аныктоочу мамилелердин импедансы Z = V/I (фазорлор), ошондуктан аны жөнөкөй кылып чийүү үчүн, сиз чыңалуу участогунун энбелгисин оң басуу менен, V (v1) же кайсы түйүн колдонулганын жана терезеде болушун каалайсыз. ачылат, сиз аны V (v1) болуудан V (v1)/I (V1) кылып өзгөртөсүз, андан кийин Ok басасыз. Сиз бул аймакты өзгөрткөндө, сиз (V (v1) -V (v2))/(I (v1) -I (v3)) сыяктуу татаал сөз айкашын жасай аласыз … максаты V/Iге ветеринария кылуу.
Бул графикти өзгөртөт, бирок бирдиктер дагы деле децибелдерде болот, андыктан сиз Y огуна оң баскыч менен чыкылдатып, сызыктуу кылып өзгөртүп, OK баскыңыз келет жана бирдиктер азыр Омдо болот.
4 -кадам: Жыйынтыктарды окуу
Сиз импеданска өткөндөн кийин, графикти окуу дагы деле кыйын болуп калышы мүмкүн жана графиктин этикеткасын оң басуу менен 1 жана 2 колдонгон курсордун астындагы курсорду тандап алсаңыз болот. натыйжа терезеси пайда болгон сүрөттө көрө аласыз.
Окуганыңыз үчүн рахмат, ар кандай суроолорду берсеңиз болот, эгер бул жакшы болсо, мен дагы окшош нерселерди түзүүгө аракет кылам.: D
Сунушталууда:
Ардуинонун жардамы менен мотор ылдамдыгын өлчөө: 6 кадам
Ардуинонун жардамы менен мотор ылдамдыгын өлчөө: Мотордун айлануусун өлчөө кыйынбы? Мен андай деп ойлобойм. Бул жерде бир жөнөкөй чечим бар. Сиздин комплектеги бир гана IR сенсору жана Arduino муну кыла алат. Бул постто мен IR сенсорунун жардамы менен ар кандай мотордун RPMин кантип өлчөө керектигин түшүндүргөн жөнөкөй окуу куралын берем
APDS9960 жаңсоо сенсорунун жардамы менен аралыкты өлчөө: 6 кадам
APDS9960 жаңсоо сенсорунун жардамы менен аралыкты өлчөө: Бул окуу куралында биз APDS9960, arduino жана Visuino жаңсоолорунун жардамы менен аралыкты кантип өлчөөнү үйрөнөбүз
Ардуинонун жардамы менен электр менен камсыздоо жыштыгын жана чыңалуусун өлчөө: 6 кадам
Ардуинонун жардамы менен электр менен камсыздоо жыштыгын жана чыңалуусун өлчөө: Киришүү: Бул долбоордун максаты - бул жерде Индияда 220-240 Вольт жана 50Гц ортосунда болгон берүү жыштыгын жана чыңалуусун өлчөө. Мен сигналды кармап, жыштыкты жана чыңалууну эсептөө үчүн Arduino колдондум, сиз башка микроконтту колдонсоңуз болот
ADT75 жана бөлүкчө фотонун жардамы менен температураны өлчөө: 4 кадам
ADT75 жана Particle Photon аркылуу температураны өлчөө: ADT75 - бул абдан так, санарип температура сенсору. Бул диапазондогу температура сенсорунан жана температураны көзөмөлдөө жана санариптештирүү үчүн санариптик конвертерге 12-биттен турат. Анын өтө сезгич сенсору мага жетиштүү компетенттүү кылат
AD7416ARZ жана бөлүкчө фотонун жардамы менен температураны өлчөө: 4 кадам
AD7416ARZ жана Particle Photon колдонуп температураны өлчөө: AD7416ARZ-бул санариптик конверторлорго бирдиктүү төрт каналдуу аналогу бар 10-бит температура сенсору жана борттогу температура сенсору. Бөлүктөрдөгү температура сенсоруна мультиплексордук каналдар аркылуу кирүүгө болот. Бул жогорку тактык температурасы