M Vout Vin

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Electrónica Aplicada
Práctica #1
El propósito de esta práctica es familiarizarnos con el uso de Pspice, diseñando un
convertidor V/V. Las características de diseño son:
Electrónica Aplicada
Práctica #1
Una vez instalado el programa, será necesario que selecciones el método de captura de
esquemáticos, en ese punto deberás seleccionar la opción de Capture
Entradas/Salidas
V/V
Vin
Vout
2.73V
0V
3.73V
10V
Y la curva característica es:
Vout
10V
M
Vin
0V
2.73V
3.73V
Una vez instalado el programa, comenzaremos a realizar la simulación, selecciona File
→ Menu → Project, configura el nuevo proyecto como se muestra en la figura
La ecuación resultante será:
y = 10 x − 27.3
Suponiendo RF=10kΩ, RG=1kΩ, RO=1kΩ, VCC= ± 15V, VREF=-2.73V, ahora estamos
listos para poder realizar la simulación.
Rf
R
Ro
11
-
R
1
2
-
V+
OUT
+
OUT
3
1
Vo
4
Ro||Rg||Rf
+
V+
3
V-
V-
2
4
Rg
Vin
11
Vref
R/2
José Gómez Quiñones
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José Gómez Quiñones
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Electrónica Aplicada
Práctica #1
Electrónica Aplicada
Práctica #1
Seleccionar la opción Add Library, y en el directorio default, aparecerán todas las
librerías que se incluyen como parte de la versión estudiantil, selecciónalas todas
El proyecto no estará basado en ninguna configuración anterior, entonces selecciona:
Comenzaremos ahora a seleccionar los elementos que conformarán al circuito que vamos
a simular, de la barra de herramientas, selecciona Add New Part
Ahora dibujaremos circuito, de acuerdo a nuestros parámetros de diseño:
Clic aquí
Ro
RF
R1
10k
1k
1k
-
OS1
3
Vin
15Vdc
+
V+
OUT
OS2
uA741
2
1k
6
4
R2
1
-
V-
uA741
2
1k
OS1
OUT
5
3
OS2
1
6
5
7
U2
7
U1
+
V+
Ri
V-
-2.73V
4
Vref
R6
R7
476
500
Ahora aparecerá la siguiente pantalla en blanco:
V1
-15Vdc
V2
15Vdc
Seleccionaremos los elementos que conformarán al circuito que vamos a simular, de la
barra de herramientas, selecciona Add New Part
Clic aquí
José Gómez Quiñones
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José Gómez Quiñones
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Electrónica Aplicada
Práctica #1
Selecciona el Operacional uA741:
Electrónica Aplicada
Práctica #1
Es necesario modificar las propiedades del nodo de referencia o tierra, dando doble clic
en el símbolo anterior, modifica la propiedad de name, cambiando un GND por 0.
0
Para cambiar el valor o el nombre de cualquier componente da dos clics en la propiedad
que quieras modificar:
Coloca el símbolo de tierra como sigue:
Habiendo terminado de dibujar el circuito ahora estamos listos para comenzar con la
simulación. Haz clic en new simulation profile:
Clic aquí
José Gómez Quiñones
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José Gómez Quiñones
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Electrónica Aplicada
Práctica #1
Electrónica Aplicada
Práctica #1
Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo, puedes ponerle cualquier nombre a la
simulación.
Pondremos puntos de prueba en donde deseamos ver el comportamiento del voltaje, en
este caso Vout:
Clic aquí
Ahora seleccionaremos el tipo de análisis que vamos a realizar, en este caso, nos
conviene un barrido de DC, es decir, iremos aumentando el voltaje de entrada desde 2.5
Volts hasta 4 volts, en ese rango esperamos que ha 2.73V, la salida del convertidor tenga
un voltaje de 0v, mientras que a 3.73V, tenga 10V a la salida, cumpliendo las
especificaciones de diseño.
Puedes poner tantos marcadores como desees en el circuito:
Fuente en
donde se
dará el
incremento
Tipo de
análisis
Valor mínimo
La variable del marcador será graficada en otro programa gráfico llamado Probe.
Ahora si podemos iniciar el análisis dando click en:
Valor Máximo
Incremento de
Vin de manera
lineal
Tamaño del
Incremento
Clic aquí
José Gómez Quiñones
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José Gómez Quiñones
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Electrónica Aplicada
Práctica #1
Electrónica Aplicada
Práctica #1
Diseña un convertidor Voltaje-Corriente con carga flotada que tenga la siguiente
característica:
Probe muestra la grafica de Vout, podemos comprobar el resultado de la simulación
mediante los cursores, la grafica resultante es la siguiente:
Entradas/Salidas
V/I
Vin
Iout
1.86
4mA
5.93
150mA
1. Realiza el diseño y comprueba su buen funcionamiento mediante una simulación.
2. Ahora simula usando resistencias con valores comerciales, indica tus conclusiones
en cuanto a la diferencia de resultados.
3. Entrega al profesor las simulaciones y el diseño impresos.
Ahora, diseña un convertidor con la siguiente característica:
Entradas/Salidas
V/V
Vin
Vout
1.86
-2.37
5.93
7.98
1. Realiza el diseño y comprueba su buen funcionamiento mediante una simulación.
2. Ahora simula usando resistencias con valores comerciales, indica tus conclusiones
en cuanto a la diferencia de resultados.
3. Entrega al profesor las simulaciones y el diseño impresos.
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