Programowalny induktor zmienny


10

Obecnie używam zmiennego induktora, takiego jak ten . Próbuję znaleźć sposób na programową regulację regulacji, coś w rodzaju cyfrowego potencjometru. Czy takie urządzenie istnieje, czy istnieją inne dobre metody osiągnięcia tego? Służy do dopasowania rezonansu do niedokładnie wyprodukowanego urządzenia, dlatego nie można ustalić stałej wartości.

Edytuj nr 1, dodano schematwprowadź opis zdjęcia tutaj


Zakres częstotliwości wynosi od 500 kHz do 1 MHz.
jgaro

Co jest niedoskonałe? Tempco, początkowa tolerancja czy oba? i ile w ppm / 'C i% L
Tony Stewart Sunnyskyguy EE75

Obie. Widzę 3-krotną zmianę amplitudy sygnału wraz z temperaturą podczas zasilania ADC.
jgaro

Następnie pracujesz w wysokiej Q ze słabą kompensacją temperatury. Co to są Rs, L, C i f? a także przesunięcie ppm / C w szczycie? Czy możesz dokonać samostrojenia z pozytywnym sprzężeniem zwrotnym? To byłoby rozsądne rozwiązanie. Zwykle L ma również NTC i ceramikę, ale niektóre są PTC.
Tony Stewart Sunnyskyguy EE75,

Dzięki za pomoc! Właśnie dodałem migawkę tej sekcji schematu.
jgaro

Odpowiedzi:


7

Powinieneś wspomnieć w jakim zakresie częstotliwości chcesz tego użyć.

Ponieważ link wskazuje na przestrajalne cewki indukcyjne stosowane głównie w filtrach IF i oscylatorach w zakresie 10 - 200 MHz, założę, że to również twój zamierzony zakres częstotliwości.

Być może można byłoby wykonać cewkę sterowaną cyfrowo, ale byłaby złożona, droga i duża. Albo potrzebujesz wielu różnych cewek i przełączać się między nimi, albo mieć cewkę z wieloma zaczepami i przełączać między nimi.

Dlatego prawie wszyscy używają zamiast tego kondensatorów zmiennych . Sterowane napięciem (varicap) lub cyfrowe.

Cewki te są prawie wyłącznie stosowane w zbiornikach LC w oscylatorach i filtrach. To LC jak w cewce i kondensatorze. Rozwiązania do wytwarzania kondensatora zmiennego są znacznie prostsze i tańsze. Każda dioda jest już zmiennym kondensatorem, jeśli polaryzujesz ją w trybie wstecznym, pojemność zmienia się wraz z napięciem zwrotnym.

Strojone cewki indukcyjne są często dostrojone w produkcji, aby uzyskać zgrubne strojenie, w razie potrzeby dodatkowe precyzyjne strojenie można wykonać elektronicznie za pomocą varicaps lub sterowania cyfrowego, które włącza / wyłącza banki małych kondensatorów.


Dzięki - właśnie dodałem komentarz. Czy ten sam komentarz dotyczy tego zakresu?
jgaro

Tym bardziej, że przy częstotliwości 500 kHz - 1 MHz potrzebny będzie duży cewka indukcyjna.
Bimpelrekkie,

7

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:

wprowadź opis zdjęcia tutaj

  • 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.

wprowadź opis zdjęcia tutaj

  • 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.


1
To jest właściwa odpowiedź na zadane pytanie. (Chociaż dla konkretnego zastosowania , do którego chce tego OP, mały zmienny kondensator jest prawdopodobnie bardziej praktyczny.)
lewej około

@leftaroundabout Jest to albo żyrator + cyfrowy potencjometr (zamień kondensator w cewkę). Lub mnożnik kondensatora + potencjometr cyfrowy. (zamień kondensator w większy kondensator). Lub zmienny kondensator, w którym fizycznie go przycinasz. - Jest tak wiele realnych rozwiązań.
Harry Svensson,

6

Można użyć nieliniowego materiału magnetycznego z prądem polaryzacji prądu stałego, aby uzyskać zmienną indukcyjność w małym zakresie. Nazywano je „inwertorami”. W erze lamp próżniowych (1950?) Efekt ten był powszechnie stosowany. Nie ma żadnych obecnych dostawców gotowych inwertorów jako wstępnie zmontowanych komponentów, ale dostępne są opisy: cewka sterowana prądem


6

Głównym sposobem wykonania cewki zmiennej jest posiadanie cewki i wkładanie rdzenia tylko częściowo. Programowalnym sposobem zmiany byłoby posiadanie przez silnik krokowy kontroli suwaka / rdzenia. Byłoby to nieporęczne i podstawowe, ale zrobiłoby to, czego szukasz.

Gdybym to był ja, zdecydowanie spróbowałbym dowiedzieć się, czy zmienny kondensator może działać w obwodzie, ponieważ jest prawdopodobnie mniejszy i łatwiejszy do zaprojektowania.


+1 Zrobiłem to samo, kiedy zamieniłem wariację w sterowaną cyfrowo :)
Rohat Kılıç
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.