Bunun için gerçek bir indüktör kullanmak yerine. 3 parçadan oluşan bir kombinasyon kullanın.
İlk önce küçük bir kapasitansla başlar ve dijital bir potansiyometre ile çarparsınız. Sonra bu kapasitansı endüktansa dönüştürürsünüz. Ve şimdi bitti.
Alternatif olarak, yazılımda çözün, bir µC (mikrodenetleyici) kullanın, ADC ile voltajı ölçün, voltajın X µH ile ne olması gerektiğini hesaplayın. Bu çıkışı bir DAC'ye yerleştirin. Dijital filtreli yazılımlara kolayca uygulanabilir. Hmm, düşündüğümde bu kurulumda bu işe yaramayacaktı. Giriş, bu indüktörün çıkışı ile aynıdır. Ayrıca bir indüktörün ADC'nin yaptığı gibi birkaç MΩ empedansı yoktur. Ancak tüm donanım filtresini yazılımla (DSP) değiştirmek mantıklı olacaktır. O zaman bir şey ayarlamak istiyorsanız sadece bir kayıt ile uğraşmak meselesi.
Ama benim de görüş , herhangi bir örtüşme sorunları olmayacak donanım araçlarının içinde çözme, gerek dijital filtreler ile çözmeye seçerseniz, o zaman DSP gitmeli Ayrıca vb bilgi üzerinde bir alçak geçiren filtre koymak ve .stackexchange.
İşte onu donanımda çözecek bir şema:
- Sol grafik = giriş (CLK)
- Orta grafik = Gerçek indüktördeki çıkış
- Doğru grafik = Bir kapasitör + çarpan + jigerin çıkışı
Potansiyometreleri dijital potansiyometrelerle değiştirin ve hazırsınız. Yüksek bant genişliğine sahip (muhtemelen 10-100 MHz civarında) bazı iyi op-amperlere ihtiyacınız olacak.
İşte web tarayıcınızda simüle etmek istediğiniz bağlantı .
Az önce bir kapasitans çarpanına ihtiyacınız olmadığını fark ettim, jiratörde zaten bir çarpan var.
- Sol grafik = giriş (CLK)
- Orta grafik = Gerçek indüktördeki çıkış
- Doğru grafik = Bir kapasitör + jigerin çıkışı
Potansiyometreleri dijital potansiyometrelerle değiştirin ve hazırsınız. Yüksek bant genişliğine sahip (muhtemelen 10-100 MHz civarında) bazı iyi op-amperlere ihtiyacınız olacak.
Ve işte bunun bağlantısı .