Sisällysluettelo:
- Vaihe 1: Johdanto
- Vaihe 2: Lab 1- Circuito En Serie
- Vaihe 3: Lab 2- Circuito En Paralelo
- Vaihe 4: Lab 3 - Mediciones De Resistencias En Serie
- Vaihe 5: Laboratorio 4 - Mediciones De Resistencias En Paralelo
Video: Lab Simulado En Multisim .: 5 vaihetta
2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:02
Multisim, es un program que permite tanto crear circuititos así como la construction of prototipos y realizar pruebas de circuititos eléctricos.
Elobjetivo es explicar el funcionamiento for multisim y de cómo utilizarlo, as mis mismo crear circuititos diseñados que puedan experimental la herramienta y puedan desarrollarlo en el software.
Vaihe 1: Johdanto
Kuvaus de la partes de Multisim de acuerdo a las imágenes
- Barra de menús: Además de las opciones conocidas, tenemos otras opciones, como Tools, en donde podemos crear nuestros propios komponentit. También contamos con una calculadora para definir algunos komponentes de ciertos circuititos. Otras opciones importantes son Place, que nos permite colocar -komponentit, y Simularlos, nos permite realizar una simulación del circuitito diseñado.
- Barra de system: Cuenta con los botones clásicos vistos en la Mayoría de programs, tarinoita Nuevo, Abrir, Guardar.
- Komponentit: Es un atajo, tiene la misma función que el menú Place, pero nos lleva directamente a determinada librería de componentses, tal y como nos muestra a siguiente figura:
Así tenemos (los principales):
- Paikan lähde: De aquí podemos obtener fuentes de diversos tipos.
- Paikka Basic: Aquí tenemos -komponentit muy comunes, presentes en casi todo circuitito, como resistencias, condensadores, inductancias jne.
- Paikkadiodi: De aquí obtenemos diversos diodos, rectificadores, LED, zener jne.
- Paikkatransistori: Aquí encontramos transistores de todo tyyppi: NPN, PNP, MOSFET jne. Paikka Analoginen: Aquí podemos ubicar diferentes clases de OPAMP.
- Paikka TTL: Aquí se encuentran los integrados con tecnología TTL.
- Paikka CMOS: Vesi ja sen sisäinen integroitu CMOS -tekniikka.
- Aquí se encuentran una monipuolinen digitaalikomponentti.
- Paikka Sekoitettu: Aquí encontramos muchos komponentes variados, como switchs analógicos, DAC's, ADC's.
- Paikkailmaisin: Aquí encontramos varios indicadores útiles, como puntas de prueba, Focus de diversa potcia, display hexadecimales.
4. Barra de simulación: Encontramos aquí el famoso botón Run, que nos permite correctr la simulación del circuitito diseñado, pudiendo realizar las pruebas necesarias.
5. Espacio de trabajo: El lugar donde situamos todos los komponentes de nuestro circuitito.
6. Instrumentit: Contamos con diferentes instrumentos, los más utilizados son el Multímetro y el Osciloscopio.
Vaihe 2: Lab 1- Circuito En Serie
De acuerdo a la información dada anteriormente desarrollar los siguientes circuititos.
Lopullinen: Encender el led.
Circuito en serie quiere decir que los komponentes se conectan secuencial mente, es decir que la salida se conecta a la entrada de otro komponente. Osea que uno depende del otro.
Vaihe 3: Lab 2- Circuito En Paralelo
De acuerdo a la información dada anteriormente desarrollar el siguiente circuit.
Lopullinen: Encender el led.
Circuito en paralelo quiere decir que los komponentes se conectan entre si por su entradas (sattuma). Ei riippuvaisia de nadie.
Vaihe 4: Lab 3 - Mediciones De Resistencias En Serie
De acuerdo a la información dada anteriormente desarrollar los siguientes circuititos.
Lopullinen: Utilizar el instrumentento multimetro y aquí se conocerá functionamiento de la corriente cuando es un circuitito en series.
Huomautus:
Todos los elementos que se conectan en serie tienen la misma intensidad, o lo que es lo mismo, la misma intensidad (corriente) recorre todos los elementos conectados en serie. Y si un elemento de los conectados en serie deja de funcionar, los demás también.
Vaihe 5: Laboratorio 4 - Mediciones De Resistencias En Paralelo
De acuerdo a la información dada anteriormente desarrollar el siguiente circuit.
Loppu: Utilizar el instrumentento multimetro y aquí se conocerá functionamiento de la corriente cuando es un circuit en paralelo.
Huomautus:
Todos los elementos conectados en paralelo están a la misma tensión (voltaje). ja yksi komponenttien deja de funcionar, los demás siguen funcionando con normalidad.
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