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“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”



                               AñoA
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA
                            Y ELÉCTRICA


          Tema:Tutorial Circuitmaker2000



   Alumno:De la cruz Quispe, Luis Marino

   Profesor:Wilder Román Munive

   Universidad: “San Luis Gonzaga”

   Escuela:Ingeniería Electrónica

   Ciclo:II EE -1


                                     2013
                                  Ica - Perú
Manual de CircuitMaker 2000
Después de haber instalado CircuitMaker 2000, se recomienda seguir los siguientes
pasos para la implementación y simulación de un circuito cualquiera. A continuación
daremos un ejemplo de un circuito rectificador de señal alterna.

   1. Hacemos clic en el icono <<CircuitMaker>>. Debe aparecer la siguiente pantalla.




   En la parte izquierda, hacemos clic en <General> y luego en <Instruments >, por
   último hacemos clic en <Signal Gen>, nos debe aparecer la siguiente pantalla.
2. Hacemos clic en <Place>, nos desplazamos con el Mouse a la derecha al área
   de trabajo y damos clic izquierdo. Debe aparecer la siguiente pantalla.




3. Para ingresar un segundo elemento, vamos a la parte izquierda de la figura,
   hacemos clic en <Tranformers>, luego <Subcircuit>y luego en<Trans3>. Luego
   hacemos clic en <Place>y nos desplazamos con el Mouse a la derecha al área
   de trabajo, clic izquierdo en el Mouse en la posición donde queremos que quede
   ubicado el elemento, en este caso el Transformador. Debe aparecer la siguiente
   pantalla.
4. Para ingresar un nuevo elemento, nos ubicamos nuevamente en la parte
   izquierda de la figura, hacemos clic en <Diodes>, luego <Diodes>y luego<FW
   Bridge>. Nuevamente hacemos clic en <Place> y nos desplazamos con el
   Mouse a la derecha al área de trabajo y damos clic izquierdo en el Mouse en la
   posición donde queremos que quede ubicado el elemento, en este caso el
   Puente de Diodos. Debe aparecer la siguiente pantalla.




5. Luego ingresamos un nuevo elemento, nos ubicamos en la parte izquierda de la
   figura y hacemos clic en <General>, luego <Sources>y luego en <Ground>.
   Nuevamente hacemos clic en <Place>, nos desplazamos con el Mouse a la
   derecha al área de trabajo y damos clic izquierdo en el Mouse en la posición
   donde queremos que quede ubicado el elemento, en este caso el símbolo de
   tierra. Debe aparecer la siguiente pantalla.
6. Luego ingresamos un nuevo elemento, nos ubicamos en la parte izquierda de la
   figura y hacemos clic en <Connectors>, luego <Active>y luego en <Terminal>.
   Nuevamente hacemos clic en <Place>, nos desplazamos con el Mouse a la
   derecha al área de trabajo y damos clic izquierdo en el Mouse en la posición
   donde queremos que quede ubicado el elemento, en este caso el terminal, para
   este circuito deberemos tener dos terminales así que los nombraremos a uno “A”
   y al otro “B”. Debe aparecer la siguiente pantalla.




7. En este punto del circuito ya tenemos todos los elementos, lo que sigue es
   unirlos. Esto lo haremos de la siguiente forma. Vamos a la parte superior de la
   figura y damos clic en el icono <WireTool>, el símbolo del Mouse cambia a una
   cruz (+), en este momento podemos empezar a unir todos los elementos del
   circuito, esto lo hacemos dando clic en la terminal de cada elemento y
   desplazándonos a la terminal del elemento que queremos unir dando clic
   nuevamente.




8. Ya hemos terminado lo relacionado con el circuito (esquemático), lo que sigue es
   asignar los parámetros y los valores a los elementos que lo requieran para su
   simulación.
9. Comenzaremos con el Generador, así bien hacemos doble clic en la figura, nos
   saldrá un cuadro en el cual nos dan las opciones de modificar los valores del
   generador.
          En <PeakAmplitude> Ponemos los valores que deseamos, en este caso
          pondremos 220 V como voltaje pico.
          Y en <Frequency> ponemos 60 Khz.
          Luego hacemos clic en “Ok”
- Le ponemos un voltaje de 220 v para tener un voltaje RMS aprox. de 156 v (El
   valor RMS es el valor del voltaje o corriente que C.A. que produce el mismo
   efecto de disipación de calor que su equivalente de voltaje o corriente en C.D).
   Así nos queda como nos muestra el siguiente cuadro:




10. Seguiremos con el Transformador,así bien hacemos doble clic en la figura, nos
    saldrá un cuadro en el cual nos dan las opciones de modificar los valores del
    Transformador.
        En <Label-Value> ponemos <5to1CT>.
        Luego Clic en “Ok”.

   Así nos quedara el transformador 5 a 1, esto quiere decir que por cada 5 Voltios
   en el primario en el secundario te daría 1 Voltio.
   Así nos queda como nos muestra el siguiente cuadro:
11. Ahora tenemos todo listo para empezar la simulación, solo falta indicarle al
    simulador los puntos donde queremos ver las gráficas.
    Primero veremos los voltajes en la salidas de los terminales, así nos dan dos
    graficas una positiva y otra negativa, para poder hacer esto vamos a la parte
    superior del programa y en el icono <ProbeTool> damos clic, nos posicionamos
    en el punto donde queremos ver la simulación y damos clic, aparece el siguiente
    símbolo “A” luego presionando “shitf” hacemos clic en el otro punto que
    queremos ver en el cual aparecerá el símbolo “B”. Damos clic en el icono
    <RunAnalyses> o pulsamos la tecla F10 y debe aparecer la siguiente pantalla.




   En la figura vemos como el voltaje de ambas salidas en el puente de diodos son
   las mismas pero una es positiva y el otro negativo, como pusimos un
   transformador de “5 a 1” tendremos un voltaje de salida aproximado de +/- 22v.
12. Ahora mediremos el voltaje en la entrada del rectificador que sería en el pin 3 del
    transformador y la salida del terminal “B”, luego compararemos las dos señales y
    nos saldrá como se muestra en la imagen.




13. Ahora que tenemos las dos señales vamos a medir el voltaje en cada una, para
    eso vamos a la simulación y al lado izquierdo en el punto donde dice
    <Mauserement Cursor>, debajo de este hay tres cuadros.
           En el primero cuadro ponemos <t1_3> que es el terminal 3 del
           trasformador.
           En el segundo cuadro ponemos <b> que es el terminal que hemos
           escogido en el simulador.
14. Luego en la figura del simulador nos saldrán dos líneas en las cuales estarán en
    un extremo los números 1 y 2 respectivamente, ambas líneas pertenecen a los
    terminales que hemos escogido en los cuadros respectivamente y los movemos
    como observamos en la figura.




           Ahora en los cuadros de la izquierda podemos ver debajo de cada cuadro
           unos números que son el voltaje de entra y el de salida respectivamente,
           en este caso tenemos como voltaje de entrada de 21.963 V y como
           voltaje de salida de 21.740 V.

15. Ahora paramos la simulación y vamos a medir el voltaje en cada Diodo, para eso
    sacamos las terminales y utilizaremos un multímetro, para encontrar el multímetro
    nos vamos a <General>, luego a <Instruments>y luego <Multimeter>. Para ver
    la medición completa de los diodos necesitaremos 4 multímetros. Al momento de
    sacar el multímetro a la zona de trabajo saldrá un cuadro con opciones, en la
    columna derecha está por defecto <DC> tendremos que ponerlo en <AC RMS> y
    luego clic en “Ok” .Utilizando la polaridad de cada Diodo conectaremos
    adecuadamente los multímetros. Quedando como muestra la imagen.
Como observamos en la lectura de los multímetros hemos obtenido
aquellos valores.

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  • 2. Manual de CircuitMaker 2000 Después de haber instalado CircuitMaker 2000, se recomienda seguir los siguientes pasos para la implementación y simulación de un circuito cualquiera. A continuación daremos un ejemplo de un circuito rectificador de señal alterna. 1. Hacemos clic en el icono <<CircuitMaker>>. Debe aparecer la siguiente pantalla. En la parte izquierda, hacemos clic en <General> y luego en <Instruments >, por último hacemos clic en <Signal Gen>, nos debe aparecer la siguiente pantalla.
  • 3. 2. Hacemos clic en <Place>, nos desplazamos con el Mouse a la derecha al área de trabajo y damos clic izquierdo. Debe aparecer la siguiente pantalla. 3. Para ingresar un segundo elemento, vamos a la parte izquierda de la figura, hacemos clic en <Tranformers>, luego <Subcircuit>y luego en<Trans3>. Luego hacemos clic en <Place>y nos desplazamos con el Mouse a la derecha al área de trabajo, clic izquierdo en el Mouse en la posición donde queremos que quede ubicado el elemento, en este caso el Transformador. Debe aparecer la siguiente pantalla.
  • 4. 4. Para ingresar un nuevo elemento, nos ubicamos nuevamente en la parte izquierda de la figura, hacemos clic en <Diodes>, luego <Diodes>y luego<FW Bridge>. Nuevamente hacemos clic en <Place> y nos desplazamos con el Mouse a la derecha al área de trabajo y damos clic izquierdo en el Mouse en la posición donde queremos que quede ubicado el elemento, en este caso el Puente de Diodos. Debe aparecer la siguiente pantalla. 5. Luego ingresamos un nuevo elemento, nos ubicamos en la parte izquierda de la figura y hacemos clic en <General>, luego <Sources>y luego en <Ground>. Nuevamente hacemos clic en <Place>, nos desplazamos con el Mouse a la derecha al área de trabajo y damos clic izquierdo en el Mouse en la posición donde queremos que quede ubicado el elemento, en este caso el símbolo de tierra. Debe aparecer la siguiente pantalla.
  • 5. 6. Luego ingresamos un nuevo elemento, nos ubicamos en la parte izquierda de la figura y hacemos clic en <Connectors>, luego <Active>y luego en <Terminal>. Nuevamente hacemos clic en <Place>, nos desplazamos con el Mouse a la derecha al área de trabajo y damos clic izquierdo en el Mouse en la posición donde queremos que quede ubicado el elemento, en este caso el terminal, para este circuito deberemos tener dos terminales así que los nombraremos a uno “A” y al otro “B”. Debe aparecer la siguiente pantalla. 7. En este punto del circuito ya tenemos todos los elementos, lo que sigue es unirlos. Esto lo haremos de la siguiente forma. Vamos a la parte superior de la figura y damos clic en el icono <WireTool>, el símbolo del Mouse cambia a una cruz (+), en este momento podemos empezar a unir todos los elementos del circuito, esto lo hacemos dando clic en la terminal de cada elemento y desplazándonos a la terminal del elemento que queremos unir dando clic nuevamente. 8. Ya hemos terminado lo relacionado con el circuito (esquemático), lo que sigue es asignar los parámetros y los valores a los elementos que lo requieran para su simulación.
  • 6. 9. Comenzaremos con el Generador, así bien hacemos doble clic en la figura, nos saldrá un cuadro en el cual nos dan las opciones de modificar los valores del generador. En <PeakAmplitude> Ponemos los valores que deseamos, en este caso pondremos 220 V como voltaje pico. Y en <Frequency> ponemos 60 Khz. Luego hacemos clic en “Ok” - Le ponemos un voltaje de 220 v para tener un voltaje RMS aprox. de 156 v (El valor RMS es el valor del voltaje o corriente que C.A. que produce el mismo efecto de disipación de calor que su equivalente de voltaje o corriente en C.D). Así nos queda como nos muestra el siguiente cuadro: 10. Seguiremos con el Transformador,así bien hacemos doble clic en la figura, nos saldrá un cuadro en el cual nos dan las opciones de modificar los valores del Transformador. En <Label-Value> ponemos <5to1CT>. Luego Clic en “Ok”. Así nos quedara el transformador 5 a 1, esto quiere decir que por cada 5 Voltios en el primario en el secundario te daría 1 Voltio. Así nos queda como nos muestra el siguiente cuadro:
  • 7. 11. Ahora tenemos todo listo para empezar la simulación, solo falta indicarle al simulador los puntos donde queremos ver las gráficas. Primero veremos los voltajes en la salidas de los terminales, así nos dan dos graficas una positiva y otra negativa, para poder hacer esto vamos a la parte superior del programa y en el icono <ProbeTool> damos clic, nos posicionamos en el punto donde queremos ver la simulación y damos clic, aparece el siguiente símbolo “A” luego presionando “shitf” hacemos clic en el otro punto que queremos ver en el cual aparecerá el símbolo “B”. Damos clic en el icono <RunAnalyses> o pulsamos la tecla F10 y debe aparecer la siguiente pantalla. En la figura vemos como el voltaje de ambas salidas en el puente de diodos son las mismas pero una es positiva y el otro negativo, como pusimos un transformador de “5 a 1” tendremos un voltaje de salida aproximado de +/- 22v.
  • 8. 12. Ahora mediremos el voltaje en la entrada del rectificador que sería en el pin 3 del transformador y la salida del terminal “B”, luego compararemos las dos señales y nos saldrá como se muestra en la imagen. 13. Ahora que tenemos las dos señales vamos a medir el voltaje en cada una, para eso vamos a la simulación y al lado izquierdo en el punto donde dice <Mauserement Cursor>, debajo de este hay tres cuadros. En el primero cuadro ponemos <t1_3> que es el terminal 3 del trasformador. En el segundo cuadro ponemos <b> que es el terminal que hemos escogido en el simulador.
  • 9. 14. Luego en la figura del simulador nos saldrán dos líneas en las cuales estarán en un extremo los números 1 y 2 respectivamente, ambas líneas pertenecen a los terminales que hemos escogido en los cuadros respectivamente y los movemos como observamos en la figura. Ahora en los cuadros de la izquierda podemos ver debajo de cada cuadro unos números que son el voltaje de entra y el de salida respectivamente, en este caso tenemos como voltaje de entrada de 21.963 V y como voltaje de salida de 21.740 V. 15. Ahora paramos la simulación y vamos a medir el voltaje en cada Diodo, para eso sacamos las terminales y utilizaremos un multímetro, para encontrar el multímetro nos vamos a <General>, luego a <Instruments>y luego <Multimeter>. Para ver la medición completa de los diodos necesitaremos 4 multímetros. Al momento de sacar el multímetro a la zona de trabajo saldrá un cuadro con opciones, en la columna derecha está por defecto <DC> tendremos que ponerlo en <AC RMS> y luego clic en “Ok” .Utilizando la polaridad de cada Diodo conectaremos adecuadamente los multímetros. Quedando como muestra la imagen.
  • 10. Como observamos en la lectura de los multímetros hemos obtenido aquellos valores.