lunes, 28 de octubre de 2013


 PRÁCTICA 4:

ANÁLISIS  DE  CIRCUITOS  EN  DC.
BARRIDOS  DC  SWEEP.

 
El análisis DC Sweep permite hacer un barrido de todos los componentes, y así observar como varían los valores en función de que hagamos el barrido.
Dependiendo del valor que tome la variable en el barrido, este se puede calcular de forma:
-Lineal
-Décadas
-Según una lista de valores
 
3.1 Ejercicio: Variación de un parámetro.
3.1.1 Barrido en I de una fuente de corriente
Realizar un barrido DC de la fuente de corriente I1, desde -10mA hasta 10mA, con incrementos de 0.5mA. Visualiza la corriente y tensión en R4.
Abrimos un nuevo proyecto y dibujamos el circuito:
 


Para realizar el barrido tenemos que crear un nuevo perfil de simulación. Para eso nos vamos a la barra horizontal de arriba y seleccionamos en la pestaña de “pspice” y le damos a “new Simulation Profile”






Nos saldrá otra ventana para indicar el nombre de la simulación,




ponemos un nombre y le damos a “create”.


A continuación saldrá otra ventana donde tenemos que poner los valores para la simulación:



Seleccionamos el tipo de análisis (DC Sweep), la variable y el tipo de barrido. En el tipo de variable introducimos los valores en los que el problema nos pide que hagamos el barrido.


Ahora tenemos que poner el marcador de intensidad que nos servirá para saber el valor de la intensidad en la resistencia durante el barrido:


Hacemos click en el marcador de intensidad y lo colocamos donde deseemos:

 



 
Una vez hecho esto, realizamos la simulación.
 
 
 Nos saldrá una ventana con los resultados de la gráfica:
 
 
Ahora procederemos a realizar la simulación para la visualización de la resistencia, para ello haremos click en el marcador diferencial de voltaje, y lo colocamos:
 
 Como antes, le damos a simular y nos aparecerá la correspondiente gráfica:
 
 


Valores tensión y corriente en R4, cuando I1=5mA.

Cambiamos el valor de la fuente de intensidad a 5mA y le damos a mostrar voltaje e intensidad:




3.1.2 Barrido en V de una fuente de tensión

Valor de V1 cuando la corriente en R4 sea nula.
Dibujamos el nuevo circuito,




Una vez dibujado, realizaremos  un barrido en la fuente de tensión desde -5V hasta 10V, con incrementos de 1V, y pondremos un marcador de intensidad en R4 para que podamos ver en la gráfica cuando la intensidad es nula.
Al simularlo nos queda esta gráfica:



3.1.3 Barrido de una R

En este caso, haremos un barrido de los valores de R2, y veremos los valores de tensión y corriente que adopta la resistencia.



Para realizar un barrido paramétrico deberemos utilizar un componente nuevo llamado “param” (parámetro). Nos vamos a la librería “especial”, ponemos “param” y lo colocamos en el dibujo.
Una vez colocado, haremos doble click para acceder a las propiedades del mismo:



En esta ventana haremos click en “new column”, y pondremos en name, Rx, y en value, 1k.



Volvemos a la ventana de propiedades y nos vamos al menú horizontal y le damos a “value”; en el escribimos “Rx=1k”, y le damos a enter.

Una vez hecho esto tenemos que editar los valores de la simulación; para ello hacemos el proceso anterior, cambiando la variable del barrido por “global parameter” y escribiendo abajo el nombre del mismo, RX.
Luego editamos el tipo de barrido y lo ponemos para que empiece en 1k y termine en 20k, con incrementos de 1k.

 



Colocamos los pertinentes marcadores y simulamos:
Barrido con el marcador de la intensidad:



Barrido con el marcador de tensión:



Realizamos la continuación del ejercicio, el cual nos pide que aumentemos el valor final a 3000k.

-¿Valor de R2 para que la tensión en bornes sea 5V?

Visualizamos la gráfica,



Vemos que sería 10k.

-¿Valor de R2 para que la tensión en bornes sea 10V?
Disminuyendo la gráfica anterior para poder visualizar los 10V, se aprecia que a partir de los 2100k, el voltaje es constante:



-¿Cuál es el valor de R2 que produce que la potencia consumida en R2 sea máxima?

Situamos el marcador de potencia en R2:



Le damos a simular y nos aparece esta gráfica:



Ampliando la gráfica observamos que el valor de R2 sería 10k, y la potencia máxima consumida sería 2,5mW:



 

3.1.4 Barrido de una R

Calcular el valor de R5 cuando la corriente que lo atraviesa valga 4mA



El problema nos sugiere que hagamos el barrido desde 10 Ω hasta 1k, con incrementos de 1Ω.

Colocamos el marcado de intensidad y editamos, como anteriormente, el perfil de simulación acorde con la recomendación del problema y lo simulamos:



Para saber el valor exacto de R5 ampliamos la gráfica:

 

 
 


Observamos que el valor de R5 es 166.316.

 

                                                                   Práctica realizada por : DANIEL KJELLSTROM COPETE

























2 comentarios:

  1. Una entrada perfecta. Todo muy bien explicado sin dejar lugar a ninguna duda. Enhorabuena.

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  2. Buena práctica. Todo explicado de forma clara y con imágenes que ayudan a comprenderlo

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