迷走の果て・Tiny Objects

迷走する日々の覚え書きです。自分で分かってることは省略してますので、念のため。

GICによる電子インダクタの実験・またもや続き

GIC_inductor.jpg
作り直すついでにスイッチを追加しました。

これで100mH、50mH、1mHそして0.5mHと切り替えできます。

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GICによる電子インダクタの実験・さらに続き

GIC3_LM6171.jpg
R2=R3=R5=1KΩ
C4=0.1μF
R1=2KΩの時のR5の両端をオシロで見た波形が下の写真。
発振してます。どうやら50Mhzぐらいが乗っかってます。
GIC発振
R1が3KΩでも4KΩでも発振します。
1KΩの時は発振しません。
実装に気をつけないといけない、広帯域のOPampなんだから。

データシートには
ICソケットは使うな。
配線は短く。
帰還抵抗は大きくするな(510Ωが最適だそうだ)
等と、言われてみれば当たり前のことが書いてある。

配線を見直し短くした、R1廻りが特に長かった。
R2とR3は帰還抵抗なので基板の裏に最短距離で取り付けた。
さらにR1ではなくR5を換えるようにしてみた。
R5を0.5KΩ~2KΩまで換えたときの結果。

抵抗値
(KΩ)
理論値
(mH)
実測値
(mH)
実測値÷理論値
発振周波数(KHz)
0.55050.21.00422.15
1100100.51.00515.66
2200201.01.00511.07


R5の両端にオシロをつないで観測したが異常発振は認められなかった。

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GICによる電子インダクタの実験・まだまだ続き

先に実験したGICによる電子インダクタだが、OPampを高速なLM6171に換えて試してみた。
GIC3_LM6171.jpg

R2=R3=R5=1KΩ
C4=0.1μF
R1を1KΩ~4KΩまで換えて自作Lmeterで測定してみた。
なおCRは共に1%級を使用した。
抵抗値
(KΩ)
理論値
(mH)
実測値
(mH)
実測値÷理論値
発振周波数(KHz)
1100100.91.00915.6
2200201.91.01011.1
3300303.51.0129.02
4400404.21.0117.82


実測値÷理論値がいずれも1.01程度に収まっており、広帯域OPampを使った効果があったようだ。

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