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Una vez dentro del programa, damos click en la “Options” y posteriormente en “Generate Serial Number”:

Enviado por   •  14 de Diciembre de 2018  •  2.464 Palabras (10 Páginas)  •  290 Visitas

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4.2.1) Circuito R (Análisis de Voltaje Y Corriente en resistencias):

- Para empezar agregaremos la fuente de alimentación de voltaje, para ello iremos a la barra de componentes y seleccionamos la opción de colocar fuente y le damos aceptar, en este caso será una fuente de voltaje DC.

[pic 15]

- Podemos cambiar los parámetros de esta fuente de voltaje dando doble clic cobre el valor de la fuente una vez colocada:

[pic 16]

- Ahora agregamos el componente pasivo como es la resistencia nos dirigimos a la barra de componentes y seleccionamos la opción colocar básico dentro de esta opción seleccionamos la resistencia con alguno de los valores predeterminados o podemos cambiar sus parámetros como en el ejemplo anterior de la fuente de alimentación:

[pic 17]

- Una vez agregada la cantidad de componentes pasivos deseada procedemos a su conexión y agregar la tierra o ground de referencia, esto lo hacemos acercando el mouse a uno de los terminales del elemento a conectar, observamos que se despliega el bus (cable de conexión) el cual acercamos al otro elementos a conectar.

[pic 18]

- Al haber conectado todos los elementos que irán en el circuito procedemos a colocar la tierra común la cual irá a conveniencia del usuario para términos de análisis del circuito; la componente de GROUND la encontraremos en la barra de componentes y la opción de colocar fuente:

(Nota: El colocar la tierra o punto de referencia es una parte imprescindible para la simulación del circuito ya que sin ella no nos permitirá acceder a simularlo y por lo tanto no podremos hacer el respectivo análisis)

[pic 19]

- Una vez colocados y conectados los componentes del circuito procedemos a colocar los aparatos de análisis y medición en este caso queremos conocer el voltaje y la corriente en cada resistencia razón por la cual haremos uso de un multímetro digital el cual encontraremos en la barra de instrumentos. Una vez seleccionado el aparato de medición lo ubicaremos de manera que sus terminales queden en una posición cómoda para la conexión con el componente a analizar y conectaremos sus terminales como lo explicamos en los apartados anteriores:

[pic 20]

- Antes de comenzar la simulación tenemos que escoger la tarea que realizará el aparato de medición utilizado, esto lo hacemos haciendo doble clic sobre aparato de medición y seleccionando su función en este caso con el primer multímetro mediremos voltaje y con el segundo mediremos corriente:

[pic 21]

- Ahora si podemos proceder a su simulación; nos dirigimos a la barra de simulación principal y escogemos la opción de ejecutar. Una vez seleccionada esta opción podremos observar en los multímetros los valores tanto de el voltaje y corriente de los componentes en los cuales realizaremos el respectivo análisis:

[pic 22]

- Como podemos observar sin duda una herramienta muy útil para análisis de circuitos. En este ejemplo solo utilizamos elementos básicos tanto componentes como aparatos de medición para la simulación del el circuito pero este programa ofrece opciones de análisis mucho más avanzadas para circuitos complejos. A continuación veremos una aplicación un poco más avanzada como es el análisis de carga y descarga de un condensador.

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Teoremas de circuitos eléctricos 1:

- En la carpeta Multisim se encontraran otras cuatro carpetas, como primera instancia accedemos a la carpeta llamada “Chapter 1 – RLC Circuits” y abrimos esta carpeta, donde se podra encontrar los sigueintes archivos de circuitos y simulaciones hechos en Multisim.

[pic 23]

- Si observamos bien, se encuentran archovos para distintos temas vistos hasta el momento, para acceder a cualqueira de estos, le damos doble clic, para efectos de este tutorial se va a mostrar el archivo “010 Thevenin´s Theorem.ms10” . Se abrirá una ventana nueva en Multisim, la cual va a mostrar lo siguiente: [pic 24]

- En el archivo “010 Thevenin´s Theorem.ms10” se observa en la parte izquierda superior el circuito al cual se le quiere aplicar el teorema de Thévenin, en este caso es a la resistencia con un valor de 470 Ω, alli se puede ver el resultado que deberia dar tanto para corriente como para voltaje de esta resistencia. En la parte superior derecha se ve el calculo de la resistencia de thevenin, en la parte inferior izquierda se encuentra el calculo del voltaje de thevenin. El circuito equivalente se muestra en la parte inferior derecha, donde los resultados son coincidentes con lo que se tiene en un inicio.

- El anterior fue solo un ejemplo de todos los archivos que pueden encontrar en esa carpeta, en donde se verifica algunos de los metodos de analisis vistos en clase .

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Circuito RC (Análisis de Carga y descarga de un Condensador):

- Para empezar agregaremos la fuente de alimentación de voltaje, en este caso utilizaremos un fuente DC de 20 voltios la cual encontraremos en la barra de componentes y agregar fuente DC

[pic 25]

- Ahora agregaremos el componente almacenador en este caso un capacitor, para ellos nos acercamos a la barra de componentes y la opción “Colocar Básico” dentro del cual buscaremos la opción de capacitor podremos seleccionar uno de los valores predeterminado o modificar sus parámetros como lo aprendimos en el ejemplo anterior, de la misma manera colocamos el elementos pasivo (resistencias) y como se insistió en el ejemplo anterior la tierra.

[pic 26]

- Ahora procederemos a utilizar la herramienta análisis de transitorio para observar el voltaje en el condensador en el tiempo. Esta opción la encontraremos en la barra de herramientas principales seleccionando la opción graficar desplegando su menú y seleccionando la opción análisis de transitorio, una vez dentro de la ventana de análisis de transitorio colocamos en la opción de condiciones iniciales “Configurar a cero” con esta simple opción no aseguramos que el condensador se encontraba inicialmente descargado, también configuraremos el tiempo inicial y final

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