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 1 José Gómez Quiñones 2 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 3 José Gómez Quiñones 4 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 5 José Gómez Quiñones 6 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 7 José Gómez Quiñones 8 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. José Gómez Quiñones 9 José Gómez Quiñones 10