Cuprins:
- Pasul 1: Cum se configurează simularea
- Pasul 2: Rezultatele primei simulări
- Pasul 3: Conversia de la curent și tensiune la impedanță
- Pasul 4: Citirea rezultatelor
Video: Măsurarea impedanței utilizând LTspice: 4 pași
2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:44
Salut tuturor, aceasta va fi o simplă introducere în generarea unei curse de curent alternativ a unui circuit și găsirea impedanței la un moment dat, acest lucru a apărut de mai multe ori în cursurile mele și mi-a fost foarte dificil să găsesc o modalitate de a face acest lucru online deci, sperăm că acest lucru îi va ajuta pe toți, în special pe acei oameni (ca mine) care încearcă să găsească răspunsuri la ora 3 dimineața.
Pasul 1: Cum se configurează simularea
Pentru a face acest lucru, este foarte simplu, primul pas este să vă faceți circuitul dorit (voi face un alt instructiv despre cum să faceți acest lucru), dar lăsați sursa de tensiune necompletată.
Următorul pas este să faceți clic dreapta pe sursa de tensiune și să selectați avansat veți vedea mai multe opțiuni și în dreapta va exista o analiză de semnal AC redusă, puteți seta asta la orice, totuși fac 1v la 0 grade.
Apoi, veți dori să configurați măturarea, deoarece aceasta este o analiză alternativă, veți face analiză alternativă ca tip de măturare, apoi selectați deceniu și utilizați 101 puncte pe deceniu, puteți schimba acest lucru pentru a se potrivi nevoilor dvs., dar încă nu am întâmpinat o problemă cu această metodă și apoi setați intervalul de frecvență dorit.
În cele din urmă, veți dori să etichetați nodul de intrare, așa cum îl puteți vedea, spune V1 în schema de deasupra sursei de tensiune, desigur, acest lucru poate fi în orice moment măsurați impedanța.
Pasul 2: Rezultatele primei simulări
După ce simulați și trageți rezultatele, veți observa că nu par foarte propice să le luați și să găsiți impedanța, imaginile de aici sunt tensiunea și curentul la baterie, desigur, le puteți selecta oriunde în circuit și veți găsi un varietate de rezultate.
Pasul 3: Conversia de la curent și tensiune la impedanță
Doar o impedanță de relație definitorie Z = V / I (fazori), astfel încât pentru a obține acest grafic este destul de simplu, veți dori să faceți clic dreapta pe eticheta graficului de tensiune, ar trebui să fie V (v1) sau orice alt nod utilizat și în fereastră care apare, îl veți schimba pur și simplu din a avea V (v1) în V (v1) / I (V1), apoi apăsați ok. Când schimbați această zonă, puteți face o expresie mai complexă, cum ar fi (V (v1) -V (v2)) / (I (v1) -I (v3)) … scopul este de a examina doar V / I.
Acest lucru va schimba graficul, dar unitățile vor fi încă în decibeli, așa că veți dori să faceți clic dreapta pe axa Y și să îl schimbați în liniar, apoi să apăsați ok, iar unitățile vor fi acum în ohmi.
Pasul 4: Citirea rezultatelor
După ce v-ați convertit la impedanță, poate fi greu să citiți graficul și o soluție simplă este să faceți clic dreapta pe eticheta graficului și să selectați un cursor sub Cursorul atașat, am folosit 1 și 2, astfel încât să pot măsura în mai multe puncte în timp ce poate vedea în imagine cu o fereastră de rezultate care apare.
Vă mulțumim că ați citit, nu ezitați să puneți orice întrebare și dacă acest lucru merge bine, voi încerca să creez mai multe asemenea.: D
Recomandat:
Măsurarea vitezei motorului utilizând Arduino: 6 pași
Măsurarea vitezei motorului utilizând Arduino: Este dificil să măsoară rpm-ul motorului? Nu cred. Iată o soluție simplă. Doar un senzor IR și Arduino din kitul dvs. pot face acest lucru. În acest post vă voi oferi un tutorial simplu care explică cum să măsurați RPM-ul oricărui motor folosind senzorul IR și A
Măsurarea intensității luminii utilizând BH1715 și Raspberry Pi: 5 pași
Măsurarea intensității luminii utilizând BH1715 și Raspberry Pi: Ieri am lucrat la afișaje LCD și, în timp ce lucram peste ele, am realizat importanța calculului intensității luminii. Intensitatea luminii nu este importantă doar în domeniul fizic al acestei lumi, ci are rolul său bine spus în biologie
Măsurarea câmpului magnetic utilizând HMC5883 și Raspberry Pi: 4 pași
Măsurarea câmpului magnetic utilizând HMC5883 și Raspberry Pi: HMC5883 este o busolă digitală proiectată pentru detectarea magnetică a câmpului redus. Acest dispozitiv are o gamă largă de câmp magnetic de +/- 8 Oe și o rată de ieșire de 160 Hz. Senzorul HMC5883 include drivere automate pentru curele de degausare, anulare de compensare și
Măsurarea câmpului magnetic utilizând HMC5883 și fotonul de particule: 4 pași
Măsurarea câmpului magnetic utilizând HMC5883 și fotonul cu particule: HMC5883 este o busolă digitală proiectată pentru detectarea magnetică a câmpului redus. Acest dispozitiv are o gamă largă de câmp magnetic de +/- 8 Oe și o rată de ieșire de 160 Hz. Senzorul HMC5883 include drivere automate pentru curele de degausare, anulare de compensare și
Măsurarea temperaturii utilizând platforma Esp32 și Thingsio.ai: 6 pași
Măsurarea temperaturii utilizând platforma Esp32 și Thingsio.ai: În acest tutorial voi explica despre măsurarea temperaturii din împrejurimi folosind senzorul de temperatură încorporat prezent pe placa de dezvoltare esp32. esp32 are mulți senzori încorporați, cum ar fi senzorul de hol utilizat ca senzor de proximitate, atingere