Замість того, щоб використовувати для цього фактичний індуктор. Використовуйте комбінацію з 3 частин.
Отже, спочатку ви почнете з невеликої ємності і помножите її на цифровий потенціометр. Потім ви перетворюєте цю ємність на індуктивність. А тепер ви закінчили.
Крім того, вирішіть це в програмному забезпеченні, використовуйте µC (мікроконтролер), вимірюйте напругу за допомогою АЦП, обчисліть, якою має бути напруга з X µH. Покладіть цей вихід на ЦАП. Легко реалізується в програмному забезпеченні з цифровим фільтром. Гм, це не буде працювати в цій програмі зараз, коли я думаю про це. Вхід такий же, як і вихід цього індуктора. Також індуктор не має декількох МОм імпедансу, як би АЦП. Однак замінити весь апаратний фільтр програмним забезпеченням (DSP) було б доцільно. Тоді справа лише в тому, щоб зіпсувати реєстр, якщо ви хочете щось настроїти.
Але, на мою думку , вирішення цього обладнання апаратним шляхом означає, що не буде проблем, не потрібно ставити на вхід якийсь фільтр низьких частот і т. Д. Також, якщо ви вирішите вирішити його за допомогою цифрових фільтрів, вам слід перейти до DSP .stackexchange.
Ось схема, яка вирішить її в апараті:
- Лівий графік = вхід (CLK)
- Середній графік = Вихід на реальному індукторі
- Правий графік = Вихід конденсатора + множник + гіратор
Замініть потенціометри цифровими потенціометрами і все налаштовано. Вам знадобиться кілька хороших підсилювачів з високою пропускною здатністю (можливо, приблизно 10-100 МГц).
Ось посилання на випадок, якщо ви хочете імітувати його у своєму веб-браузері.
Я щойно зрозумів, що вам не потрібен множник ємності, у гіраторі вже є множник.
- Лівий графік = вхід (CLK)
- Середній графік = Вихід на реальному індукторі
- Правий графік = Вихід конденсатора + гіратора
Замініть потенціометри цифровими потенціометрами і все налаштовано. Вам знадобиться кілька хороших підсилювачів з високою пропускною здатністю (можливо, приблизно 10-100 МГц).
А ось посилання на цю.