Sisukord:
- Samm 1: Sissejuhatus
- 2. etapp: 1. labor- Circuito En Serie
- 3. samm: labor 2- Circuito En Paralelo
- Samm 4: labor 3 - Mediciones De Resistencias En Serie
- 5. etapp: 4. labor - Mediciones De Resistencias En Paralelo
Video: Simulado labor ja multisim: 5 sammu
2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:48
Multisim, es un programme que permite tanto crear circuititos así como la construction of prototipos y realizar pruebas de circuititos eléctricos.
Olümpiamängude ja mitmeotstarbelise funktsionaalsuse selgitamiseks kasutatakse mitmesuguseid funktsioone, mis mis miski loovad vooluahelaid ja ei suuda neid katsetada.
Samm 1: Sissejuhatus
Kirjeldus 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 komponendid. También contamos con una calculadora para definir algunos komponentes de ciertos circuititos. Otras opciones importantes son Place, que nos permite colocar komponendid, y Simularlos, nos permite realizar una simulación del circuitito diseñado.
- Barra de süsteem: Cuenta con los botones clásicos vistos en la Mayoría de programs, tales como Nuevo, Abrir, Guardar.
- Komponendid: 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):
- Koha allikas: De aquí podemos obtener fuentes de diversos tipos.
- Põhiline koht: Aquí tenemos komponendid sisaldavad kommuune, presentes en casi todo circuitito, como resistencias, condensadores, inductancias jne.
- Kohtdiood: de aquí obtenemos diversos diodos, rectificadores, LED, zener jne.
- Koht transistor: Vee koodid, mis on tüüpilised: NPN, PNP, MOSFET jne. Koht Analoog: Aquam podemos ubicar diferentes clases de OPAMP.
- Koht TTL: Aquí se encuentran los integrados con tecnología TTL.
- CMOS -i koht: CMOS -i integreeritud integreeritud keskkond.
- Aquí se encuentran una diversad de komponentes digitales.
- Koht segatud: veekindlad, palju komponente, erinevad lülitid, analoogilised lülitid, DAC -d, ADC -d.
- Kohaindikaator: 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 circuit.
6. Instrumendid: Contamos con diferentes instrumentos, los más utilizados son el Multímetro y el Osciloscopio.
2. etapp: 1. labor- Circuito En Serie
De acuerdo a la informationción dada anteriormente desarrollar los siguientes circuititos.
Lõplik: Encender el led.
Circuito en serie quiere decir que los componentses se conectan secuencial mente, es decir que la salida se conecta a la entrada de otro componentsente. Osea que uno depende del otro.
3. samm: labor 2- Circuito En Paralelo
De acuerdo a la informationción dada anteriormente desarrollar el siguiente circuit.
Lõplik: Encender el led.
Circuito en paralelo quiere decir que los componentses se conectan entre si por su entradas (kokkulangevus). Pole sõltuvust de nadie'st.
Samm 4: labor 3 - Mediciones De Resistencias En Serie
De acuerdo a la informationción dada anteriormente desarrollar los siguientes circuititos.
Lõplik: Utilizar el instrumentento multimetro y aquí se conocerá functionamiento de la corriente cuando es un circuitito serie.
Märkus:
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.
5. etapp: 4. labor - Mediciones De Resistencias En Paralelo
De acuerdo a la informationción dada anteriormente desarrollar el siguiente circuit.
Lõplik: Utilizar el instrumentento multimetro y aquí se conocerá functionamiento de la corriente cuando es un circuit and paralelo.
Märkus:
Todos los elementos conectados en paralelo están a la misma tensión (voltaje). Siit leiate funktsionaalse komponendi, mis on funktsionaalne ja normaalne.
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