Έτσι, είναι αλλαγή από ένα τύπο ηλεκτρικού σήματος σε άλλο. Και μιλάω σοβαρά εδώ! Αυτό είναι το βασικό κανόνας των μετατροπέων V σε F! Μετατρέπει ένα ηλεκτρικό σήμα, γνωστό ως δυναμικό φορτίου που χρησιμοποιείται από διάφορους τύπους καλωδίων κυκλών σε συχνότητα. Ωστόσο, σχηματίζεται ένα σήμα συχνότητας που μας δίνει την πυκνότητα γεγονότων με την πάροδο του χρόνου. Λειτουργεί χρησιμοποιώντας έναν έννοιο που ονομάζεται χρονικός σταθμός αντιστάσεως-παμπάνοιας (RC).
Εδώ, ας το διαιρέσουμε λεπτομερώς. Πώς λειτουργεί: Ένα καπακτήρας είναι ένα συσκευάσμα που αποθηκεύει μικρά κομμάτια ηλεκτρικής ενέργειας, παρόμοια με τον τρόπο που ένα μπαταρία το κάνει, αλλά σχεδιασμένο για γρήγορες εκροήσεις ενέργειας. Η ενέργεια από ένα ηλεκτρικό σήμα περνάει στο καπακτήρα μέσω εκείνου του ροπαντή και συγκεντρώνεται σε ένα πλάτος των πλάτων, γεμιζόμενο με ενέργεια η οποία απελευθερώνεται αργά. Αυτό προκαλεί μεταβολή της έντασης που αντιστοιχεί στον χρόνο που απαιτείται για να φορτιστεί και να ξεφορτιστεί το καπακτήρας. Αυτή η αλλαγή έντασης μπορεί να μετατραπεί σε χρήσιμο σήμα συχνότητας που χρειαζόμαστε, διερευνώντας τον καπακτήρα μέσω δύο συνδρομιακών κυκλών και συνδέοντας ένα γεννήτριο συχνότητας στο ένα άκρο του κυκλώματος.
Σήμερα σε ηλεκτρονικά συσκευάστρια οι μετατροπείς V to F χρησιμοποιούνται παραδοντα. Μια κοινή εφαρμογή είναι στη μέτρηση της συχνότητας. Βοηθούν επίσης τους ψηφιακούς πολυμετρητές να μετρούν πόσο γρήγορα συμβαίνει ένα σήμα σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να το λάβει κανείς υπόψη κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών. Χρησιμοποιούμε επίσης αυτούς τους μετατροπείς για να στείλουμε τα δεδομένα τιμών. Οι μετατροπείς μελλοντικών σφαλμάτων μπορούν επίσης να ονομάζονται μετατροπείς V to F που μετατρέπουν συνεχή σήματα (συνήθως αναλογικά) σε ένα σύνολο διακριτών τιμών ή ψηφιακή εξόδου. Η ψηφιακή μετάδοση επιτρέπει επίσης πιο αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ συσκευών σε μεγάλες αποστάσεις.
Σήματα… Μας αρέσει να τα τροποποιούμε σε μερικές περιπτώσεις, ώστε να επιτύχουμε το επιθυμητό τελικό αποτέλεσμα. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, αν προσπαθούμε να εξάγουμε συγκεκριμένες πληροφορίες από ένα σήμα, είναι λίγο πιο δύσκολο και χρονοβόρο. Οι μετατροπείς V to F είναι πιο εύκολοι να φτιαχτούν, καθώς μετατρέπουν τα σήματα ηλεκτροτάσης σε σήματα συχνότητας. Η εργασία με ένα σήμα συχνότητας, από την άλλη πλευρά, είναι πολύ πιο εύκολη. Δηλαδή, τα σήματα συχνότητας είναι πιο εύκολα να φιλτραρούνται, να μεγεθύνονται και να κλιμακώνονται από τα σήματα ηλεκτροτάσης. Είναι απλώς σαν να έχουμε μια χάρτη που θα μας δείξει την ακριβή θέση μας και όλο αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι το επόμενο!
Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι κάθε φορά που μετράς και καταγράφεις σήματα, το ίδιο συμβαίνει με ακρίβεια. Για να εξαγάγουμε ακριβείς πληροφορίες πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Ακρίβεια: οι μετατροπές V σε F είναι υψηλά ακριβείς. Επειδή η συχνότητα ελέγχεται ακριβώς από τον καπακτόρα και τον ροή σε ένα κύκλωμα. Αυτό τα καθιστά ideal για τη χρήση σε χειρουργικά όργανα, όπου η ακρίβεια είναι απολύτως απαραίτητη, επιστημονικά όργανα που βασίζονται σε ακριβείς μετρήσεις και οποιοδήποτε μέρος μηχανής σε μια φαρμάκι που εξαρτάται από ακριβείς αναγνώσεις (συστήματα ανατροπής) για να λειτουργεί σωστά.
Στον σύγχρονο κόσμο, οι μετατροπείς V to F γίνονται όλο και πιο ενσωματωμένες στην καθημερινή μας ζωή με την προκοπή της τεχνολογίας. Αυτές χρησιμοποιούνται με νέους και εξειδικευμένους τρόπους ώστε να λειτουργούν καλύτερα τα ηλεκτρονικά συστήματα από ποτέ, με το επισημό συστατικό των οχημάτων να είναι ο χάλκος. Ένα πολύ καλό παράδειγμα είναι η μετατροπή V to F που επιτρέπει σε φωτοβολταϊκά πάνελ που έχουν συνεχώς μεταβαλλόμενη έξοδο DC ισχύος να εφοδιάζουν τα σπίτια μας με καθαρή ενέργεια AC, όπως απλά η δικτύου ισχύς. Επιπλέον, βοηθούν τα σύστηματα έξυπνων σπιτιών να αλλάζουν το φως και τη θερμοκρασία στα σπίτια μας, μετατρέποντας σήματα από διάφορες αισθητικές σε μια γλώσσα συχνότητας που ο μικροελεγκτής μπορεί να αποκωδικοποιήσει για να παράγει ένα αποτέλεσμα ενεργοποίησης.