Нашел классическую схему с колебательным контуром, компаратором LM311 и частотомером.
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=77646
Но она не подошла для данных целей. Я ее собрал, но она врет безбожно для таких индуктивностей. И теоретически это так и должно быть. Для частоты 1 МГц (а больше - не стоит, т.к. у этого компаратора задержка порядка 100 нс) и перида 1 мкс по формуле T= 2*pi*sqrt(L*C) получается значение L*C = 2.5*10E-14 Гн*Ф или для 100 нГн нужен "адекватный" конденсатор 2.5 мкФ а такие контура нормально (вроде бы) не работают или выдают сильно не ту частоту из-за паразитных эффектов. И на опыте тоже фигня получается - ошибка до 50%.
Непонятно, как люди пишут про измерение таким прибором малых индуктивностей и емкостей. Берут много точек что ли и обрабатывают статистику?
Я понимаю, что контур нужно делать из конденсатора максимум на 100 пикофарад и выдавать он должен десятки мегагерц. Частотомер такой есть (хоть и глючный), но на каком активном элементе его собирать? Сверхбыстрых компараторов нет, но есть ВЧ транзисоры. Посмотрел генератор Колпитца, но про него пишут, что его частота определяется не только индуктивностью и емкостями.
Как же мерить в этом диапазоне с точностью, хотя бы, 10% ? Есть осциллограф до 10 Мгц и генератор синусоиды до 40 Мгц самодельный на DDS но без фильтра от гармоник. И частотомер до 1ГГц но очень глючный (PLJ-0802).
Переформулирую вопрос по-другому. Известна ли схема (лучше бы на 2-3 ВЧ транзистора) которая точно измеряет положение резонанса подключенного к ней контура из катушки на 2-20 витков диаметром 3-4 мм без феррита и конденсатора пикофарад на 20 ? Важно не перепутать основную частоту с гармоникой и вывести на частотомер или мультметр какой-то параметр, по которому можно посчитать L*C.


