Sadržaj:
- Korak 1: Kako postaviti simulaciju
- Korak 2: Rezultati prve simulacije
- Korak 3: Pretvaranje iz struje i napona u impedanciju
- Korak 4: Čitanje rezultata
Video: Mjerenje impedancije pomoću LTspice: 4 koraka
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-30 08:07
Hej svima, ovo će biti jednostavan uvod u generiranje izmjenične struje 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 da to učinim na mreži pa se nadam da će ovo pomoći svima, posebno onima (poput mene) koji pokušavaju pronaći odgovore u 3 ujutro.
Korak 1: Kako postaviti simulaciju
Da biste to učinili, vrlo je jednostavno prvi korak je da napravite željeni krug (učinit ću još jedno uputstvo kako to zaista 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 će biti mala izmjena signala naizmjenične struje, možete to postaviti na bilo što, međutim ja radim 1V na 0 stupnjeva.
Tada ćete htjeti postaviti čišćenje, jer je ovo analiza naizmjenične struje, a zatim ćete napraviti analizu izmjenične struje kao vrstu brisanja, zatim odaberite deceniju i upotrijebiti 101 bod po deceniji. Ovo možete promijeniti tako da odgovara vašim potrebama, ali još nisam imao problema sa ovom metodom, 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 baš 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 iz struje i napona u impedanciju
Samo definirajuća impedancija odnosa Z = V/I (fazori) pa da biste to učinili prilično jednostavnim, htjet 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 sa V (v1) u V (v1)/I (V1), a zatim pritisnite OK. Kada 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 osu 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 pod 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
Preporučuje se:
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. Samo jedan IC senzor i Arduino u vašem kompletu to mogu učiniti. 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 rezolucije (13 bita) do ± 16 g. Digitalni izlazni podaci formatirani su kao 16-bitne dvojke i dopunjeni su i dostupni su preko 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 sa četiri jednokanalna analogno-digitalna pretvarača i ugrađenim senzorom temperature. Senzoru temperature na dijelovima može se pristupiti putem kanala multipleksera. Ova temperatura visoke preciznosti
Mjerenje frekvencije i napona napajanja pomoću Arduina: 6 koraka
Mjerenje frekvencije i napona napajanja pomoću Arduina: Uvod: Cilj ovog projekta je mjerenje frekvencije i napona napajanja, koji je ovdje u Indiji između 220 do 240 volti i 50Hz. Koristio sam Arduino za hvatanje signala i izračunavanje frekvencije i napona, možete koristiti bilo koji drugi mikrokontrolnik