Sadržaj:
- Korak 1: Kako postaviti simulaciju
- Korak 2: Rezultati prve simulacije
- Korak 3: Pretvaranje struje i napona u impedanciju
- Korak 4: Čitanje rezultata
Video: Mjerenje impedancije pomoću LTspice: 4 koraka
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-01-30 09:35
Hej svima, ovo će biti jednostavan uvod u generiranje izmjeničnog strujnog kruga kruga i pronalaženje impedancije u bilo kojoj točki, to se pojavilo nekoliko puta na mojim tečajevima i bilo mi je jako teško pronaći bilo koji način za to na internetu pa se nadamo da će ovo pomoći svima, osobito onima (poput mene) koji pokušavaju pronaći odgovore u 3 ujutro.
Korak 1: Kako postaviti simulaciju
Da biste to učinili, vrlo je jednostavan prvi korak je napraviti željeni krug (učinit ću još jedno uputstvo kako to zapravo učiniti), ali ostavite prazan izvor napona.
Sljedeći korak je desni klik na izvor napona i odabir naprednog vidjet ćete nekoliko opcija, a s desne strane bit će mala analiza izmjenične vrijednosti signala, možete to postaviti na bilo što, međutim ja radim 1V na 0 stupnjeva.
Tada ćete htjeti postaviti brisanje, jer ovo je analiza izmjeničnog napona, koju ćete napraviti kao analizu izmjenične struje, zatim odaberite desetljeće i upotrijebite 101 bod po desetljeću, što možete promijeniti prema svojim potrebama, ali još nisam imao problema s ovu metodu, a zatim postavite željeni raspon frekvencija.
Konačno, poželjet ćete označiti ulazni čvor kao što vidite da na shemi iznad izvora napona kaže V1, naravno to može biti u bilo kojoj točki na kojoj mjerite impedanciju.
Korak 2: Rezultati prve simulacije
Nakon što simulirate i iscrtate rezultate, primijetit ćete da ne izgledaju vrlo pogodno za njihovo uzimanje i pronalaženje impedancije, slike ploha ovdje su napon i struja na bateriji, naravno da ih možete odabrati bilo gdje u krugu i pronaći ćete raznolikost rezultata.
Korak 3: Pretvaranje struje i napona u impedanciju
Samo definirajuća impedancija odnosa Z = V/I (fazori) pa da biste to učinili prilično jednostavnim, željet ćete desnom tipkom miša kliknuti na oznaku naponskog grafikona, to bi trebao biti V (v1) ili bilo koji čvor koji se koristio, a u prozoru koji se pojavi, jednostavno ćete ga promijeniti iz V (v1) u V (v1)/I (V1), a zatim pritisnite OK. Kad promijenite ovo područje, možete napraviti složeniji izraz poput (V (v1) -V (v2))/(I (v1) -I (v3)) … cilj je samo provjeriti V/I.
Ovo će promijeniti grafikon, ali jedinice će i dalje biti u decibelima pa ćete htjeti desnom tipkom miša kliknuti na os Y i promijeniti je u linearnu, a zatim pritisnuti u redu i jedinice će sada biti u ohmima.
Korak 4: Čitanje rezultata
Nakon što ste pretvorili u impedanciju, i dalje može biti teško čitati grafikon, a jednostavno rješenje je da desnom tipkom miša kliknete na oznaku grafikona i odaberete pokazivač ispod Priloženi kursor. Koristio sam 1 i 2 kako bih mogao mjeriti u više točaka kao i vi možete vidjeti na slici s prikazanim prozorom rezultata.
Hvala na čitanju. Slobodno postavljajte bilo kakva pitanja, a ako ovo prođe dobro, pokušat ću stvoriti još sličnih.: D
Preporučeni:
Mjerenje brzine motora pomoću Arduina: 6 koraka
Mjerenje brzine motora pomoću Arduina: Je li teško mjeriti okretaje motora ??? Mislim da nije. Evo jednog jednostavnog rješenja. To mogu učiniti samo jedan IR senzor i Arduino u vašem kompletu. U ovom postu dat ću jednostavan vodič koji objašnjava kako mjeriti okretaje bilo kojeg motora pomoću IC senzora i A
Mjerenje temperature pomoću XinaBox -a i termistora: 8 koraka
Mjerenje temperature pomoću XinaBox -a i termistora: Izmjerite temperaturu tekućine pomoću analognog ulaza xChip iz XinaBox -a i termistorske sonde
Mjerenje ubrzanja pomoću ADXL345 i fotona čestica: 4 koraka
Mjerenje ubrzanja pomoću ADXL345 i fotona čestica: ADXL345 je mali, tanak, troosni akcelerometar ultra male snage s mjerenjima visoke razlučivosti (13 bita) do ± 16 g. Digitalni izlazni podaci oblikovani su kao 16-bitne dvojke nadopunjeni i dostupni su putem I2 C digitalnog sučelja. Mjeri
Mjerenje temperature pomoću AD7416ARZ i Raspberry Pi: 4 koraka
Mjerenje temperature pomoću AD7416ARZ i Raspberry Pi: AD7416ARZ je 10-bitni temperaturni senzor s četiri jednokanalna analogno-digitalna pretvarača i ugrađenim osjetnikom temperature. Senzoru temperature na dijelovima može se pristupiti putem kanala multipleksera. Ova temperatura visoke preciznosti
Analiza bio impedancije (BIA) s AD5933: 9 koraka
Analiza biološke impedancije (BIA) S AD5933: Bio sam zainteresiran za izradu Analiza bio impedancije za mjerenje sastava tijela i mojim nasumičnim pretraživanjima stalno sam pronalazio dizajn iz razreda Biomedicinski instrumenti iz 2015. na Sveučilištu Vanderbilt. Radio sam kroz dizajn i