可编程可变电感器


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我目前正在使用像这样的可变电感器。我正在尝试找到一种以编程方式控制调整的方法,就像数字电位器一样。是否存在这样的设备,或者是否有其他好的方法来实现此目的?它用于使谐振与不完美制造的设备匹配,这就是为什么它不能为固定值的原因。

编辑#1,添加原理图在此处输入图片说明


频率范围是500kHz至1MHz。
jgaro

什么是不完美的?Tempco,初始公差或两者兼有?以及ppm /'C和%L的含量
Tony Stewart Sunnyskyguy EE75 '17

都。当送入ADC时,我看到3倍的信号幅度随温度变化。
jgaro

然后,您将在Q值较高且温度补偿较差的情况下运行。Rs,L,C和f是什么?还有峰中的ppm /'C位移?您可以通过积极的反馈进行自我调整吗?那将是明智的解决方案。通常L具有NTC和陶瓷,但是有些具有PTC。
托尼·斯图尔特Sunnyskyguy EE75 '17

谢谢您的帮助!刚刚添加了该部分方案的快照。
jgaro

Answers:


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您应该提及要在哪个频率范围内使用。

由于链接指向主要用于10-200 MHz范围的IF滤波器和振荡器的可调电感器,因此我将假定这也是您想要的频率范围。

也许可以制造一个数字控制的电感器,但是它会很复杂,昂贵和庞大。您可能需要许多不同的电感器并在它们之间进行切换,或者需要一个具有许多抽头的电感器并在它们之间进行切换。

这就是为什么几乎每个人都使用可变电容器的原因。电压控制(可变电容)或数字。

这些电感器几乎专门用于振荡器和滤波器的LC储罐中。这就是电感器和电容器中的LC。制造可变电容器的解决方案更加简单和便宜。任何二极管都已经是可变电容器,如果以反向模式对其进行偏置,则电容会随着反向电压而变化。

可调谐电感器通常在制造过程中进行调谐以进行粗调,如果需要,可以使用可变电容或使用数字控制来打开/关闭小电容器组,以电子方式进行额外的微调。


谢谢-刚刚添加了评论。相同的注释适用于此范围吗?
jgaro

更重要的是,因为在500 kHz-1 MHz下,您将需要使用大型电感器。
Bimpelrekkie

7

而不是为此使用实际的电感器。结合使用3个部分。

因此,首先从一些小电容开始,然后将其与数字电位器相乘。然后,您将此电容转换为电感。现在您完成了。

或者,用软件解决,使用µC(微控制器),用ADC测量电压,用X µH计算电压。将该输出放在DAC上。可以很容易地在带有数字滤波器的软件中实现。嗯,当我正在考虑时,此设置现在无法使用。输入与此电感器的输出相同。同样,电感器没有几个ADC的MΩ阻抗。但是,将整个硬件过滤器替换为软件(DSP)将很有意义。然后,如果您想调整某些内容,则只是摆弄一个寄存器。

但是我认为,在硬件中解决它意味着不会出现任何混叠问题,无需在输入端放置一些低通滤波器,等等。而且,如果您选择使用数字滤波器来解决它,那么您应该使用DSP .stackexchange。

这是将在硬件中解决的示意图:

在此处输入图片说明

  • 左图=输入(CLK)
  • 中间图=实际电感的输出
  • 右图=电容器+乘法器+回转器的输出

用数字电位器替换电位器即可。您将需要一些具有高带宽(可能在10-100 MHz左右)的优质运算放大器。

如果您想在Web浏览器中对其进行仿真,则这里是链接


我只是意识到您不需要电容倍增器,回旋器中已经有一个倍增器。

在此处输入图片说明

  • 左图=输入(CLK)
  • 中间图=实际电感的输出
  • 右图=电容器+回转器的输出

用数字电位器替换电位器即可。您将需要一些具有高带宽(可能在10-100 MHz左右)的优质运算放大器。

这是此链接


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这是所问问题的正确答案。(尽管对于OP想要的具体应用,一个小的可变电容器可能更实用。)
大约

@leftaroundabout它是回转器+数字电位器(将电容器变成电感器)。或电容器倍增器+数字电位器。(将电容器变成更大的电容器)。或者,在物理上对其进行修整的可变电容器。-有很多可行的解决方案。
哈里·斯文森

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您可以使用具有直流偏置电流的非线性磁性材料在较小范围内产生可变电感。这些被称为“增加器”。在真空管时代(1950年),这种效果很普遍。目前没有现成的增量器作为预制组件的供应商,但有可用的描述:电流控制电感器


6

制作可变电感器的主要方法是有一个线圈,并在其中部分插入一个铁芯。可编程的更改方式是让步进电机控制滑块/铁芯。这将是庞大且基本的,但是会做您想要做的。

如果是我,我肯定会尝试找出可变电容器是否可以在电路中工作,因为它可能更小并且更容易设计。


+1当我将自耦变压器变成数字控制的变压器时,我做过同样的事情:)
RohatKılıç17年
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