Satura rādītājs:
- 1. darbība. Ievads
- 2. darbība: 1. laboratorija- Circuito En Serie
- 3. solis: Laboratorija 2- Circuito En Paralelo
- 4. solis: 3. laboratorija - Mediciones De Resistencias En Serie
- 5. solis: 4. laboratorija - Mediciones De Resistencias En Paralelo
Video: Laboratorijas simulācijas un multisim .: 5 soļi
2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:56
Multisim, es un programma que permite tanto crear circuititos así como la construction of prototipos y realizar pruebas de circuititos eléctricos.
El objetivo es explicar el funcionamiento del multisim y de cómo utilizarlo, así mismo crear circuititos diseñados que puedan experimental la herramienta y puedan desarrollarlo en el software.
1. darbība. Ievads
Multisim de acuerdo a las imágenes apraksti
- Barra de menús: Además de las opciones conocidas, tenemos otras opciones, como Tools, en donde podemos crear nuestros propios komponenti. También contamos con una calculadora para definir algunos komponentes de ciertos circuit. Otras opciones importantes son Place, que nos permite colocar componentses, y Simularlos, nos permite realizar una simulación del circuitito diseñado.
- Barra de sistema: Cuenta con los botones clásicos vistos en la Mayoría de programs, tales como Nuevo, Abrir, Guardar.
- Sastāvdaļas: 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):
- Vietas avots: De aquí podemos obtener fuentes de diversos tipos.
- Vieta Basic: Aquí tenemos komponentes muy comunes, presentes en casi todo circuitito, como resistencias, condensadores, inductancias utt.
- Vieta diode: De aquí obtenemos diversos diodos, rectificadores, LED, zener utt.
- Vieta tranzistors: Aquí encontramos transistores de todo tip: NPN, PNP, MOSFET utt. Vieta Analogs: Aquí podemos ubicar diferentes clases de OPAMP.
- Vieta TTL: Aquí se encuentran los integrados con tecnología TTL.
- Vieta CMOS: Aquios se encuentran los integrados con tecnología CMOS.
- Aquí se encuentran una daudzveidīgs komponentu digitāls.
- Vieta jaukta: Aquí encontramos muchos komponentes variados, como switchs analógicos, DAC's, ADC's.
- Vietas indikators: Aquí encontramos varios indicadores útiles, como puntas de prueba, fokus de diversa potcia, display hexadecimales.
4. Barra de simulación: Encontramos aquí el famoso botón Run, que nos permite korer la simulación del circuitito diseñado, pudiendo realizar las pruebas necesarias.
5. Espacio de trabajo: El lugar donde situamos todos los komponentes de nuestro circuit.
6. Instrumenti: Contamos con diferentes instrumentos, los más utilizados son el Multímetro y el Osciloscopio.
2. darbība: 1. laboratorija- Circuito En Serie
De acuerdo a la informationción dada anteriormente desarrollar los siguientes circuit.
Galīgais: 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 components. Osea que uno depende del otro.
3. solis: Laboratorija 2- Circuito En Paralelo
De acuerdo a la informationción dada anteriormente desarrollar el siguiente circuit.
Galīgais: Encender el led.
Circuito en paralelo quiere decir que los komponentes se conectan entre si por su entradas (sakritība). Nav atkarīgā de nadie.
4. solis: 3. laboratorija - Mediciones De Resistencias En Serie
De acuerdo a la informationción dada anteriormente desarrollar los siguientes circuit.
Finalidad: Utilizar el instrumento multimetro y aquí se conocerá el funcionamiento de la corriente cuando es un circuit en serie.
Piezīme:
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 un un elemento de los conectados en serie deja de funcionar, los demás también.
5. solis: 4. laboratorija - Mediciones De Resistencias En Paralelo
De acuerdo a la informationción dada anteriormente desarrollar el siguiente circuit.
Finalidad: Utilizar el instrumento multimetro y aquí se conocerá el funcionamiento de la corriente cuando es un circuit en paralelo.
Piezīme:
Todos los elementos conectados en paralelo están a la misma tensión (voltaje). si un algún komponenti deja de funcionar, los demás siguen funcionando con normalidad.
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