Práticas nº 01 e nº 02 Software Multisim e Circuitos Elétricos Analógicos

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1 Universidade Federal do Ceará Centro de Tecnologia Curso de Engenharia de Teleinformática Disciplina: Projeto Lógico Digital Professor: Menotti Machado Objetivos: Práticas nº 01 e nº 02 Software Multisim e Circuitos Elétricos Analógicos Familiarizar a aluno com o uso do software Multisimch Simular o funcionamento de circuitos elétricos analógicos básicos O software Multisim da Eletronics Workbench ( é um simulador de circuitos elétricos analógicos e digitais de grande utilidade para profissionais e estudantes da área de engenharia elétrica e correlatas. É de fácil instalação e possui uma grande variedade de componentes para simulações. O Multisim é capaz de simular praticamente todos os circuitos que serão estudados nesta disciplina. Porém, para circuitos mais complexos, é recomendável utilizar outros softwares de simulação, como o Proteus, o PSpice ou o OrCad. Esta é a tela inicial do Multisim Na barra de Menu, temos as seguintes opções: File:Para criar um novo arquivo ou projeto, abrir, salvar, imprimir, fechar etc. Edit:Para recortar, copiar, colar, selecionar, deletar etc.

2 View:Para zoom, grade, barra de ferramenta, etc. Place:colocar um componente, fio, junção ou circuito na área de trabalho, além de criar blocos hierárquicos. Simulate:iniciar, carregar ou salvar simulações, para análise. Permite configurar componentes digitais (usar o ideal). Introdução de instrumentos. Transfer:gerar arquivos para construção de placas de circuito impresso. Tools:banco de dados com vários componentes específicos. Chacagem da conexão de Fios, manipulaçãode vários componentes além de símbolos de blocos lógicos. Rport: geração de Netlist, estatísticas e referencias cruzadas. Options: tipo de folha de dados e configuração do software. Window: Para ajustar as janelas Help: Ajuda. Há também os botões da barra de ferramentas configuráveis para facilidades. Eis alguns deles: Para iniciar a simulação desta prática, vamos começar pela medição dos valores de resistência de resistores utilizando um multímetro (lembrem-se da última aula prática). Primeiramente, clique na seqüência de opções Simulate Instruments - Multimeter, e coloque-o na área de trabalho, click duas vezes sobre ele e escolha o tipo de medida que fará. Em seguida introduza um resistor (Place Component Basic - Resistor) arraste-o para a área de trabalho. Ligue-o ao resistor com o fio (Place Wire ou com os botões esquerdo e direito do mouse). Coloque um ponto de terra (Place Components Sources - Ground) no circuito, sem ele não funcionará.

3 No multímetro, selecione a grandeza de medição OHM (Ω), a tensão contínua e em seguida, salve o arquivo. Ligue a chave de simulação(simulate - Run). Observe o valor medido e anote-o. Importante: sempre que for fazer uma alteração no circuito pare a simulação.troque o valor do resistor (10 KΩ, por exemplo) e observe o valor medido e anote-o. Faça as suas anotações e os comentários devidos. Utilize pontos de junção sempre que necessário (Place Junction ou CTRL J). Repita o procedimento para uma associação em série de 3 resistores de mesmo valor (1KΩ), e em seguida para a sua associação em paralelo. Anote os valores e comente-os. Também repita este procedimento considerando um potenciômetro (linear) ou trimpot (linear) (resistor variável: Place Component Basic - Potentiometer) de 1KΩ. Faça a resistência variar, teclando na letra A ou SHIFT A e observe o valor apresentado no mostrador do multímetro. Anote percentual de rotação x valor da resistência. Observe a figura abaixo. Obs.:para prática de bancada apenas temos apenas potenciômetros logarítmicos e trimpots lineares.

4 O próximo experimento consiste em alimentar circuitos resistivos em associações série e paralelo com uma fonte de tensão contínua (Place Sources DC_POWER), e medir os valores de tensão e corrente nos ramos e nas malhas dos circuitos através uso de Voltímetros e Amperímetros (Place Components Indicators Voltmeter/Ammeter), opcionalmente com o multímetro.

5 Observe que o voltímetro deve ser colocado em paralelo com o circuito sobre o qual se pretende medir a tensão (ele apresenta uma resistência interna alta, para não interferir na medição da tensão). Já o amperímetro deve ser ligado em série com o circuito (ele apresenta uma resistência interna baixa, para não interferir na medição da corrente). Para os experimentos anteriores (Circuitos Série e Paralelo), reduza o valor da resistência de um dos resistores para 470Ω, por exemplo e acrescente um potenciômetro de 1KΩ. Observe sua variação da corrente e da tensão.

6 Considerando o experimento anterior, substitua a fonte de tensão contínua por uma fonte de tensão alternada (Gerador de Sinais) (Simulate Instruments Function Generator). Para o circuito série utilize uma forma de onda senoidal com amplitude de 10 V PP (dez volts pico-a-pico), 60 Hz de freqüência e metade do ciclo positivo e metade do ciclo negativo. Ligue-a ao circuito conforme a figura seguinte. Adicione um osciloscópio de 4 canais (XSC) (Simulate Instruments Four Channel Osciloscope). Ligue conforme indicado e realize as medições. Realize os experimentos para os circuitos série e paralelo. Observe a figura abaixo. Procure entender a configuração dos osciloscópios para medir amplitude (tensão volt/div) e freqüência (Hz tempo/div). Anote as observações efetuadas para a comparação com a aula experimental de montagem em bancada e para a elaboração do relatório.

7 Para a realização dos experimentos na bancada, observe as figuras abaixo: Winbreadboard Protoboard

8 Divisor de corrente: Divisor de tensão: Resistores:

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