Zamiast używać do tego rzeczywistego induktora. Użyj kombinacji 3 części.
Najpierw zacznij od małej pojemności i pomnóż ją za pomocą potencjometru cyfrowego. Następnie zamieniasz tę pojemność w indukcyjność. A teraz gotowe.
Możesz też rozwiązać to w oprogramowaniu, użyć µC (mikrokontrolera), zmierzyć napięcie za pomocą ADC, obliczyć jakie napięcie powinno mieć X XH. Umieść to wyjście na przetworniku cyfrowo-analogowym. Może być łatwo zaimplementowany w oprogramowaniu z filtrem cyfrowym. Hmm, to nie działałoby teraz w tej konfiguracji, kiedy o tym myślę. Wejście jest takie samo jak wyjście tego induktora. Również cewka indukcyjna nie ma kilku impedancji MΩ, jak zrobiłby to ADC. Sensowne byłoby jednak zastąpienie całego filtra sprzętowego oprogramowaniem (DSP). To jest tylko kwestia majstrowania przy rejestrze, jeśli chcesz coś nastroić.
Ale moim zdaniem , rozwiązanie go sprzętowo oznacza, że nie będzie żadnych problemów z aliasingiem, nie będzie potrzeby umieszczania filtra dolnoprzepustowego na wejściu itp. Ponadto, jeśli zdecydujesz się rozwiązać go za pomocą filtrów cyfrowych, powinieneś przejść do DSP .stackexchange.
Oto schemat, który rozwiąże go sprzętowo:
- Lewy wykres = wejście (CLK)
- Środkowy wykres = moc wyjściowa na rzeczywistym cewce indukcyjnej
- Prawy wykres = moc wyjściowa kondensatora + powielacza + żyratora
Zastąp potencjometry cyfrowymi potencjometrami i gotowe. Będziesz potrzebował dobrych wzmacniaczy operacyjnych o dużej przepustowości (prawdopodobnie około 10-100 MHz).
Oto link na wypadek, gdybyś chciał go zasymulować w swojej przeglądarce internetowej.
Właśnie zdałem sobie sprawę, że nie potrzebujesz mnożnika pojemności, w żyratorze jest już mnożnik.
- Lewy wykres = wejście (CLK)
- Środkowy wykres = moc wyjściowa na rzeczywistym cewce indukcyjnej
- Prawy wykres = Moc kondensatora + żyroskop
Zastąp potencjometry cyfrowymi potencjometrami i gotowe. Będziesz potrzebował dobrych wzmacniaczy operacyjnych o dużej przepustowości (prawdopodobnie około 10-100 MHz).
A oto link do tego.