Turinys:
- 1 veiksmas: kaip nustatyti modeliavimą
- 2 žingsnis: Pirmojo modeliavimo rezultatai
- 3 žingsnis: Konvertavimas iš srovės ir įtampos į varža
- 4 žingsnis: rezultatų skaitymas
Video: Varžos matavimas naudojant „LTspice“: 4 žingsniai
2024 Autorius: John Day | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2024-01-30 10:47
Sveiki visi, tai bus paprastas įvadas, kaip generuoti grandinės kintamosios srovės šlifavimą ir rasti varžą bet kuriuo metu, tai buvo kelis kartus mano kursuose ir man buvo labai sunku rasti bet kokį būdą tai padaryti internete todėl tikiuosi, kad tai padės visiems, ypač tiems žmonėms (kaip aš), bandantiems rasti atsakymus 3 val.
1 veiksmas: kaip nustatyti modeliavimą
Norėdami tai padaryti, labai paprasta, pirmas žingsnis yra sukurti norimą grandinę (aš padarysiu kitą pamokomą, kaip tai padaryti), bet palikite įtampos šaltinį tuščią.
Kitas žingsnis yra dešiniuoju pelės klavišu spustelėti įtampos šaltinį ir pasirinkti išplėstinį, pamatysite kelias parinktis, o dešinėje bus maža signalo kintamosios srovės analizė, kurią galite nustatyti bet kokiam, tačiau aš darau 1v esant 0 laipsnių.
Tada norėsite nustatyti šlavimą, nes tai yra kintamosios srovės analizė, kurią atliksite kintamosios srovės analizę, tada pasirinkite dešimtmetį ir naudokite 101 tašką per dešimtmetį, galite tai pakeisti, kad atitiktų jūsų poreikius, bet aš dar neturiu problemų šį metodą, tada nustatykite norimą dažnių diapazoną.
Galiausiai norėsite pažymėti įvesties mazgą, kaip matote, kad schemoje virš įtampos šaltinio sakoma V1, žinoma, tai gali būti bet kuriame taške, kuriame matuojate varžą.
2 žingsnis: Pirmojo modeliavimo rezultatai
Po to, kai imituosite ir nubraižysite rezultatus, pastebėsite, kad jie neatrodo labai palankūs juos paimti ir rasti varžą, čia esantys brėžiniai yra akumuliatoriaus įtampa ir srovė, žinoma, galite juos pasirinkti bet kurioje grandinės vietoje ir rasite rezultatų įvairovė.
3 žingsnis: Konvertavimas iš srovės ir įtampos į varža
Tiesiog apibrėžianti santykio varža Z = V/I (fararai), todėl, kad tai būtų gana paprasta, norėsite dešiniuoju pelės mygtuku spustelėti ant įtampos diagramos etiketės, ji turėtų būti V (v1) arba koks mazgas buvo naudojamas ir lange pasirodžiusį elementą tiesiog pakeisite jį iš V (v1) į V (v1)/I (V1), tada paspauskite OK. Kai pakeisite šią sritį, galite padaryti sudėtingesnę išraišką, pvz., (V (v1) -V (v2))/(I (v1) -I (v3)) … tikslas yra tik patikrinti V/I.
Tai pakeis grafiką, tačiau vienetai vis tiek bus decibelais, todėl norėsite dešiniuoju pelės mygtuku spustelėti Y ašį ir pakeisti ją į linijinę, tada paspauskite Gerai ir vienetai dabar bus omuose.
4 žingsnis: rezultatų skaitymas
Po to, kai paversite varža, vis tiek gali būti sunku perskaityti diagramą, o paprastas sprendimas yra dešiniuoju pelės mygtuku spustelėti diagramos etiketę ir pažymėti žymeklį, esantį prie pridėto žymeklio, kurį naudoju 1 ir 2, kad galėčiau išmatuoti keliuose taškuose, kaip jūs gali matyti paveikslėlyje su rezultatų langu.
Dėkojame, kad skaitote, nedvejodami užduokite bet kokius klausimus ir jei tai pavyks, pabandysiu sukurti daugiau panašių.: D
Rekomenduojamas:
Variklio greičio matavimas naudojant „Arduino“: 6 žingsniai
Variklio greičio matavimas naudojant „Arduino“: ar sunku išmatuoti variklio apsisukimų dažnį ??? Nemanau. Čia yra vienas paprastas sprendimas. Tai gali padaryti tik vienas IR jutiklis ir „Arduino“jūsų rinkinyje. Šiame įraše pateiksiu paprastą pamoką, paaiškinančią, kaip išmatuoti bet kurio variklio apsisukimų dažnį naudojant IR jutiklį ir A
Temperatūros matavimas naudojant „XinaBox“ir termistorių: 8 žingsniai
Temperatūros matavimas naudojant „XinaBox“ir termistorių: išmatuokite skysčio temperatūrą naudodami analoginį „XinaBox“įvestį xChip ir termistoriaus zondą
Pagreičio matavimas naudojant ADXL345 ir dalelių fotoną: 4 žingsniai
Pagreičio matavimas naudojant ADXL345 ir dalelių fotoną: ADXL345 yra mažas, plonas, itin mažos galios 3 ašių akselerometras, kurio didelės skiriamosios gebos (13 bitų) matavimas yra iki ± 16 g. Skaitmeniniai išvesties duomenys yra suformatuoti kaip 16 bitų du papildymai ir yra prieinami per I2 C skaitmeninę sąsają. Tai matuoja
Temperatūros matavimas naudojant AD7416ARZ ir Raspberry Pi: 4 žingsniai
Temperatūros matavimas naudojant AD7416ARZ ir Raspberry Pi: AD7416ARZ yra 10 bitų temperatūros jutiklis su keturiais vieno kanalo analoginiais ir skaitmeniniais keitikliais ir įmontuotu temperatūros jutikliu. Temperatūros jutiklį prie dalių galima pasiekti naudojant multiplekserio kanalus. Ši aukšto tikslumo temperatūra
Biologinės varžos analizė (BIA) naudojant AD5933: 9 žingsnius
Bio impedanso analizė (BIA) Naudojant AD5933: man buvo įdomu sukurti biologinės varžos analizatorių kūno sudėčiai matuoti, o mano atsitiktinės paieškos nuolat surado dizainą iš 2015 m. Biomedicinos instrumentų klasės Vanderbilto universitete. Aš dirbau su dizainu ir