Obsah:
- Krok 1: Ako nastaviť simuláciu
- Krok 2: Výsledky prvej simulácie
- Krok 3: Prevod z prúdu a napätia na impedanciu
- Krok 4: Čítanie výsledkov
Video: Meranie impedancie pomocou LTspice: 4 kroky
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy zmenené: 2024-01-30 11:59
Hej všetci, toto bude jednoduchý úvod do generovania striedavého prúdu obvodu a zistenia impedancie v danom bode. Toto sa vyskytlo niekoľkokrát v mojich kurzoch a bolo pre mňa veľmi ťažké nájsť spôsob, ako to urobiť online. tak dúfajme, že to pomôže každému, najmä tým ľuďom (ako ja), ktorí sa pokúšajú nájsť odpovede o 3:00.
Krok 1: Ako nastaviť simuláciu
Aby ste to urobili, je veľmi jednoduchým prvým krokom vytvoriť požadovaný obvod (urobím ďalší návod, ako to skutočne urobiť), ale zdroj napätia nechajte prázdny.
Ďalším krokom je pravé kliknutie na zdroj napätia a výber rozšírených. Zobrazí sa niekoľko možností a vpravo bude malá analýza striedavého signálu. Môžete to nastaviť na čokoľvek, ale robím 1v pri 0 stupňoch.
Potom budete chcieť nastaviť rozmetanie, pretože toto je analýza striedavého prúdu, ako typ rozmetania urobíte analýzu striedavého prúdu, potom vyberte desaťročie a použijete 101 bodov za desaťročie, môžete to zmeniť tak, aby zodpovedalo vašim potrebám, ale zatiaľ nemám problém s túto metódu a potom nastavte požadovaný frekvenčný rozsah.
Nakoniec budete chcieť označiť vstupný uzol, ako vidíte, hovorí V1 v schéme nad zdrojom napätia, samozrejme to môže byť v ktoromkoľvek bode, v ktorom meriate impedanciu.
Krok 2: Výsledky prvej simulácie
Potom, čo simulujete a vykreslíte výsledky, všimnete si, že nevyzerajú veľmi priaznivo na ich zistenie a nájdenie impedancie, obrázky tu predstavujú napätie a prúd na batérii, samozrejme ich môžete vybrať kdekoľvek v obvode a nájdete rozmanitosť výsledkov.
Krok 3: Prevod z prúdu a napätia na impedanciu
Len definujúca vzťahová impedancia Z = V/I (fázory), takže aby ste získali vykreslenie pomerne jednoduché, budete chcieť pravým tlačidlom myši kliknúť na štítok napäťového diagramu, ktorý by mal byť V (v1) alebo akýkoľvek iný uzol, ktorý bol použitý, a v okne, ktoré sa objaví, jednoducho ho zmeníte z V (v1) na V (v1)/I (V1) a potom kliknete na ok. Keď zmeníte túto oblasť, môžete vytvoriť komplexnejší výraz ako (V (v1) -V (v2))/(I (v1) -I (v3)) … cieľom je len vet V/I.
Toto zmení graf, ale jednotky budú stále v decibeloch, takže budete chcieť kliknúť pravým tlačidlom na os Y a zmeniť ho na lineárny, potom kliknúť na tlačidlo ok a jednotky budú teraz v ohmoch.
Krok 4: Čítanie výsledkov
Potom, čo ste konvertovali na impedanciu, môže byť stále ťažké čítať graf a jednoduchou opravou je kliknúť pravým tlačidlom myši na štítok grafu a vybrať kurzor pod položkou Pripojený kurzor. Použil som 1 a 2, aby som mohol merať vo viacerých bodoch ako vy. môžete vidieť na obrázku so zobrazeným oknom s výsledkami.
Ďakujem za prečítanie, pokojne sa pýtajte akékoľvek otázky a ak to pôjde dobre, pokúsim sa vytvoriť ďalšie podobné.: D
Odporúča:
Meranie času (hodiny na meranie pásky): 5 krokov (s obrázkami)
Meranie času (hodiny na meranie pásky): Pre tento projekt sme (Alex Fiel a Anna Lynton) vzali každodenný merací nástroj a urobili z neho hodiny! Pôvodný plán bol motorizovať existujúci zvinovací meter. Pri tom sme sa rozhodli, že bude jednoduchšie vytvoriť si vlastnú škrupinu,
Meranie zrýchlenia pomocou ADXL345 a fotónu častíc: 4 kroky
Meranie zrýchlenia pomocou ADXL345 a časticového fotónu: ADXL345 je malý, tenký, ultra nízky výkon, 3-osový akcelerometer s meraním s vysokým rozlíšením (13-bit) až do ± 16 g. Digitálne výstupné údaje sú formátované ako 16-bitové dvojčatá a sú prístupné prostredníctvom digitálneho rozhrania I2 C. Meria
Meranie teploty pomocou AD7416ARZ a Raspberry Pi: 4 kroky
Meranie teploty pomocou AD7416ARZ a Raspberry Pi: AD7416ARZ je 10-bitový snímač teploty so štyrmi jednokanálovými analógovo-digitálnymi prevodníkmi a integrovaným snímačom teploty. K teplotnému senzoru na častiach je možné pristupovať prostredníctvom kanálov multiplexora. Táto vysoko presná teplota
Meranie magnetického poľa pomocou HMC5883 a Raspberry Pi: 4 kroky
Meranie magnetického poľa pomocou HMC5883 a Raspberry Pi: HMC5883 je digitálny kompas určený na magnetické snímanie v nízkom poli. Toto zariadenie má široký rozsah magnetického poľa +/- 8 Oe a výstupnú frekvenciu 160 Hz. Senzor HMC5883 obsahuje ovládače popruhov na automatické odmontovanie, zrušenie ofsetu a
Meranie magnetického poľa pomocou HMC5883 a Arduino Nano: 4 kroky
Meranie magnetického poľa pomocou HMC5883 a Arduino Nano: HMC5883 je digitálny kompas určený na magnetické snímanie v nízkom poli. Toto zariadenie má široký rozsah magnetického poľa +/- 8 Oe a výstupnú frekvenciu 160 Hz. Senzor HMC5883 obsahuje ovládače popruhov na automatické odmontovanie, zrušenie ofsetu a