Სარჩევი:
- ნაბიჯი 1: როგორ შევქმნათ სიმულაცია
- ნაბიჯი 2: პირველი სიმულაციის შედეგები
- ნაბიჯი 3: მიმდინარე და ძაბვიდან წინაღობაზე გადაყვანა
- ნაბიჯი 4: შედეგების კითხვა
ვიდეო: წინაღობის გაზომვა LTspice– ის გამოყენებით: 4 ნაბიჯი
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:18
გამარჯობა ყველას, ეს იქნება მარტივი შესავალი სქემის AC გაწმენდის წარმოქმნაში და წინაღობის პოვნა ნებისმიერ მომენტში, ეს რამდენჯერმე გამოჩნდა ჩემს კურსებზე და ძალიან გამიჭირდა რაიმე საშუალების პოვნა ინტერნეტში ვიმედოვნებთ, რომ ეს ყველას დაეხმარება, განსაკუთრებით იმ ადამიანებს (ჩემნაირებს), რომლებიც ცდილობენ იპოვონ პასუხები დილის 3 საათზე.
ნაბიჯი 1: როგორ შევქმნათ სიმულაცია
ამის გაკეთება ძალიან მარტივია, პირველი ნაბიჯი არის სასურველი სქემის გაკეთება (მე გავაკეთებ სხვა ინსტრუქციას, თუ როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს სინამდვილეში), მაგრამ ძაბვის წყარო ცარიელი დავტოვოთ.
შემდეგი ნაბიჯი არის ძაბვის წყაროს მარჯვენა დაწკაპუნება და მოწინავეების შერჩევა დაინახავთ რამოდენიმე ვარიანტს და მარჯვნივ იქნება მცირე სიგნალის AC ანალიზი, რომლის დაყენება შეგიძლიათ არაფერზე, თუმცა მე ვაკეთებ 1v 0 გრადუსზე.
შემდეგ თქვენ მოგიწევთ გაწმენდის დაყენება, რადგან ეს არის AC ანალიზი. თქვენ გააკეთებთ AC ანალიზს, როგორც გაწმენდის ტიპს, შემდეგ შეარჩიეთ ათწლეული და გამოიყენეთ 101 ქულა ათწლეულში, თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ ეს თქვენს საჭიროებებზე, მაგრამ მე ჯერ არ მაქვს პრობლემა ეს მეთოდი და შემდეგ დააყენეთ სასურველი სიხშირის დიაპაზონი.
დაბოლოს, თქვენ მოგიწევთ შეაფასოთ შეყვანის კვანძი, როგორც ხედავთ, რომ ის ამბობს V1 ძაბვის წყაროს ზემოთ მოცემულ სქემაში, რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება იყოს ნებისმიერ წერტილში, სადაც თქვენ გაზომავთ წინაღობას.
ნაბიჯი 2: პირველი სიმულაციის შედეგები
მას შემდეგ რაც მოახდენთ შედეგების სიმულაციას და შედგენას შეამჩნევთ რომ ისინი არ გამოიყურებიან ძალიან ხელსაყრელი მათ აღებასა და წინაღობის პოვნაში, ნაკვეთების სურათები აქ არის ძაბვა და დენი ბატარეაზე რა თქმა უნდა თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ ისინი წრედის ნებისმიერ ადგილას და თქვენ ნახავთ მრავალფეროვანი შედეგი.
ნაბიჯი 3: მიმდინარე და ძაბვიდან წინაღობაზე გადაყვანა
უბრალოდ განმსაზღვრელი ურთიერთკავშირის წინაღობა Z = V/I (phasors) ასე რომ, მისი ნახაზის საკმაოდ მარტივი მისაღებად თქვენ უნდა დააჭიროთ მარჯვენა ღილაკს ძაბვის ნაკვეთის ეტიკეტზე, რომ ის იყოს V (v1) ან ნებისმიერი კვანძი, რომელიც გამოყენებულია ფანჯარაში რომ გამოჩნდება თქვენ უბრალოდ შეცვლით მას V (v1) V (v1)/I (V1) და შემდეგ დააჭირეთ ok. ამ სფეროს შეცვლისას თქვენ შეგიძლიათ გახადოთ უფრო რთული გამოთქმა, როგორიცაა (V (v1) -V (v2))/(I (v1) -I (v3))… მიზანი არის V/I– ის შემოწმება.
ეს შეცვლის დიაგრამას, მაგრამ ერთეულები კვლავ იქნება დეციბელებში, ასე რომ თქვენ გინდათ დააწკაპუნოთ Y ღერძზე და შეცვალოთ იგი წრფივად, შემდეგ დააწკაპუნეთ ok და ერთეულები ახლა Ohms- ში იქნება.
ნაბიჯი 4: შედეგების კითხვა
მას შემდეგ რაც წინაღობზე გადადიხარ მაინც შეიძლება იყოს რთული გრაფიკის წაკითხვა და მარტივი შესწორება არის გრაფიკის ეტიკეტზე მარჯვენა დაწკაპუნება და კურსორის შერჩევა თანდართული კურსორის ქვეშ გამოვიყენე 1 და 2, ასე რომ მე შემეძლო გავზომო როგორც შენ შეგიძლიათ ნახოთ სურათზე, სადაც გამოჩნდება შედეგების ფანჯარა.
მადლობა რომ კითხულობთ თავისუფლად დაუსვით ნებისმიერი შეკითხვა და თუ ეს კარგად წავა შევეცდები შევქმნა უფრო მსგავსი.: D
გირჩევთ:
საავტომობილო სიჩქარის გაზომვა არდუინოს გამოყენებით: 6 ნაბიჯი
საავტომობილო სიჩქარის გაზომვა Arduino– ს გამოყენებით: ძნელია ძრავის rpm– ის გაზომვა ??? მე ასე არ ვფიქრობ. აქ არის ერთი მარტივი გამოსავალი. ამის გაკეთება მხოლოდ ერთ IR სენსორსა და Arduino- ს შეუძლია. ამ პოსტში მე მოგცემთ მარტივ სახელმძღვანელოს, რომელიც განმარტავს, თუ როგორ უნდა გაზომოთ ნებისმიერი ძრავის RPM IR სენსორისა და
ტემპერატურის გაზომვა XinaBox– ისა და თერმისტორის გამოყენებით: 8 ნაბიჯი
ტემპერატურის გაზომვა XinaBox– ისა და თერმისტორის გამოყენებით: გაზომეთ სითხის ტემპერატურა XinaBox– დან ანალოგიური შეყვანის xChip– ის და თერმისტორის ზონდის გამოყენებით
აჩქარების გაზომვა ADXL345 და ნაწილაკების ფოტონის გამოყენებით: 4 ნაბიჯი
ADXL345 და ნაწილაკების ფოტონის გამოყენებით აჩქარების გაზომვა: ADXL345 არის პატარა, თხელი, ულტრა დაბალი სიმძლავრის, 3 ღერძიანი ამაჩქარებელი მაღალი გარჩევადობის (13 ბიტიანი) გაზომვით ± 16 გ-მდე. ციფრული გამომავალი მონაცემები ფორმატირებულია, როგორც 16 ბიტიანი ორეული და არის ხელმისაწვდომი I2 C ციფრული ინტერფეისის საშუალებით. ზომავს
ტემპერატურის გაზომვა AD7416ARZ და ჟოლოს Pi გამოყენებით: 4 ნაბიჯი
ტემპერატურის გაზომვა AD7416ARZ და Raspberry Pi გამოყენებით: AD7416ARZ არის 10 ბიტიანი ტემპერატურის სენსორი, რომელსაც აქვს ოთხი ერთარხიანი ანალოგური ციფრული გადამყვანი და მასში შემავალი ტემპერატურის სენსორი. ნაწილების ტემპერატურის სენსორზე წვდომა შესაძლებელია მულტიპლექსერული არხებით. ეს მაღალი სიზუსტის ტემპერატურა
ბიო წინაღობის ანალიზი (BIA) AD5933: 9 საფეხურით
ბიო წინაღობის ანალიზი (BIA) AD5933– ით: მე დაინტერესებული ვარ სხეულის შემადგენლობის გაზომვებისათვის ბიო წინაღობის ანალიზატორის დამზადებით და ჩემი შემთხვევითი ძიებებით ვნახავდი დიზაინს ვანდერბილტის უნივერსიტეტში 2015 წლის ბიოსამედიცინო ინსტრუმენტების ინსტრუმენტების კლასიდან. მე ვმუშაობდი დიზაინზე და ვარ