"¿De qué serviría hablar de aquello? Nadie me creería". Napoleón Bonaparte.

Mostrando las entradas con la etiqueta Multisim. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Multisim. Mostrar todas las entradas

jueves, 25 de diciembre de 2014

Gráfica y simulación (utilizando Matlab y Multisim) de la fase de carga de un capacitor (análisis transitorio), en un circuito RC.

  He abandonado un poco el escribir en éste blog (más de un año), y hay tantas cosas que suceden en un año... 

  En la presente entrada, se intentará plasmar un poco de lo aprendido, cuando en cierta ocasión, me tocó impartir la materia de electromagnetismo en el instituto donde actualmente laboro, por lo que el tema a tratar es, el cómo graficar la fase de carga (análisis transitorio) de un capacitor, utilizando el software Matlab de la empresa MathWorks y hacer su respectiva simulación, utilizando el software Multisim de National Instruments.

  Comenzando con un poco de teoría, un capacitor o condensador, es un dispositivo usado en la electrónica que permite almacenar energía o carga eléctrica en su interior, utilizando el principio de atracción de las cargas. Un capacitor básico, normalmente está constituido por un par de placas paralelas de material conductor, separadas por un material aislante también llamado dieléctrico, como se muestra a continuación:


Figura 1. Estructura básica de un capacitor.
(Para expandir, clic sobre la imagen).

  La capacidad de almacenamiento de energía del capacitor, también llamada capacitancia, cuya unidad es el Farad o Faradio (nombrado así, en honor al científico británico Michael Faraday), depende del área de las placas de material conductor, de la separación de las placas una de la otra, y la permitividad relativa del material aislante que separa a dichas placas; para un capacitor de placas paralelas se puede estimar la capacitancia, utilizando la siguiente fórmula (fórmula No.1):


  Donde:

Es la capacitancia total, expresada en Faradios.
Valor de la permitividad del vacío.
Valor de la permitividad relativa del material aislante o dieléctrico.
Área de las placas paralelas del material conductor, por lo regular, expresada en metros cuadrados (o su correspondiente ajuste a centrímetros cuadrados).
Distancia que separa las placas paralelas, por lo regular, expresada en metros (o su correspondiente ajuste a centrímetros).

  Cuando se tiene un circuito RC (formado por un resistor y un capacitor) como el que se muestra a continuación:


Figura 2. Circuito RC conectado a una fuente de CD.
(Para expandir, clic sobre la imagen).

  El tiempo de carga del capacitor (que para el caso del circuito mostrado, es un capacitor electrolítico o polarizado), está en función del valor de la resistencia y la capacitancia de los elementos R y C. El voltaje en las terminales del capacitor y la corriente que fluye hacia éste último, se puede representar de manera gráfica utilizado las siguientes fórmulas:

  Para el voltaje en las terminales del capacitor (fórmula No.2):



  Donde:

Es el voltaje en las terminales del capacitor, expresado en volts.
  Valor en Volts de la fuente de alimentación.
   Tiempo transcurrido en segundos.
 Valor en ohms del resistor.
 Valor del capacitor en faradios.

Para la corriente que fluye hacia el capacitor (fórmula No.3):



  Donde:


Es la corriente que fluye hacia el capacitor, expresada en amperes.
  Valor en volts de la fuente de alimentación
   Tiempo transcurrido en segundos.
 Valor en ohms del resistor.
 Valor del capacitor en faradios.

  En primer lugar, para graficar el comportamiento del voltaje (fórmula No. 2), en las terminales del capacitor del circuito mostrado en la Figura 1, se debe estimar el tiempo que tardará en cargarse dicho capacitor. Existe una constante de tiempo, que depende de los valores de capacitancia y resistencia de los componentes del circuito RC; dicha constante, se expresa con la letra griega (tau), cuyo cálculo se realiza mediante la siguiente fórmula (fórmula No.4):


  Donde:

Está expresada en segundos.
Se expresa en ohms.
Se expresa en faradios.

  Posteriormente, al sustituir en la fórmula anterior los valores de R y C del circuito mostrado en la Figura 1, se tiene que:



 Por otra parte, se sabe también, que un capacitor alcanza aproximadamente el 98% de su carga cuando han transcurrido 5 constantes de tiempo ().   Por lo que el tiempo que a gráficar será un poco mayor a 5 segundos.

  A continuación, se presenta un video de cómo realizar la gráfica de la fase de carga, mostrando el comportamiento del voltaje de CD en las terminales del capacitor, utilizando el software Matlab:



  En la siguiente figura, se muestra la gráfica obtenida en el video anterior:


Figura 3. Gráfica que muestra el comportamiento del voltaje en las terminales del capacitor.
(Para expandir, clic sobre la imagen).

  Nota 1: Durante la fase de carga, un capacitor totalmente descargado se comporta como si existiese un corto circuito entre sus terminales, y cuando éste alcanza su carga completa, se comporta como si sus terminales fuesen un circuito abierto.

  Continuando con el análisis de la fase de carga del capacitor, ahora se procede a mostrar, la forma de graficar la corriente (fórmula No.3) que circula hacia dicho capacitor:



  En la siguiente figura, se muestra la gráfica obtenida en el video anterior:


Figura 4. Gráfica que muestra el comportamiento de la corriente que fluye hacia el capacitor.
(Para expandir, clic sobre la imagen).

  Por último, se muestra el video, de cómo realizar la simulación del análisis transitorio (corriente y voltaje) del circuito RC, utilizando el Software Multisim:



¡Muchas gracias por leer ésta entrada del blog!

ALF

lunes, 15 de agosto de 2011

Contador 0 – 9 utilizando circuitos integrados TTL y el 555

Para tod@s aquell@s que se están iniciando en el mundo de la electrónica u hobbistas (o simplemente para pasar el rato), el presente circuito descrito a continuación, es un contador de 0 a 9 que pueden armar con circuitos integraos que se consiguen fácilmente en las electrónicas locales; aún recuerdo como si fuese sido ayer cuando armé éste contador, la desventaja de este circuito es que no inicia precisamente en 0 en algunas ocasiones, hasta pasado un momento retoma su cuenta normal.

Para la elaboración de este circuito se emplean cuatro elementos importantes (además de los resistores, que se mencionaron en la entrada pasada y los capacitores o condesandores, que se explicarán posteriormente con un sencillo experimento):

1. “Display” de 7 segmentos: (para este caso será uno  de ánodo común) Donde visualizaremos el conteo.

 
Aspecto físico de un display de 7 segmentos.

 
Distribución de pines y segmentos.
 
2. Un DM74LS90N o similar: Circuito integrado de la familia TTL (Transistor Transistor Logic), con diferentes configuraciones, una de ellas, permitede realizar el conteo en formato BCD (Binary Coded Decimal), de una serie de pulsos provenientes de una fuente externa.



3. Un DM74LS47N o similar: Circuito integrado de la familia TTL, cuya función es de “driver” o enlace entre el circuito contador y el display de 7 segmentos.

 
4. Un NE555N o similar: Circuito integrado que puede emplearse con distintas configuraciones, una de ellas es la de temporizador, para generar pulsos de onda cuadrada, comprendidos generalmente entre 0 y 5 volts con una frecuencia ajustable, mediante la conexión externa de 2 resistores y un capacitor.



Una de las facilidades de hoy, es que existe software muy avanzado que permite la simulación casi “en tiempo real”, del comportamiento de un circuito electrónico digital, antes de armarlo en una tablilla de experimentación (protoboard) o en una placa (o tarjeta) de circuito impreso. Algunos programas de simulación son los siguientes:

- Electronics Workbench: Actualmente descontinuado (pero lo incluyo en esta lista porque, en este software, fue donde hice la mayor parte de mis simulaciones), desarrollado por la empresa Interactive Image Technologies Ltd, fue uno de los primeros programas con interfaz gráfica de simulación, posteriormente fue adquirido por National Instruments y “mutó” al software mencionado en la siguiente línea.

- NI Multisim: Software avanzado de simulación de circuitos analógicos y digitales, permite la interacción con módulos externos, y es desarrollado por la empresa National Instruments.

- Isis: Incluido en la paquetería de software Proteus de la empresa Labcenter Electronics, permite la simulación de circuitos analógicos y digitales, así como programas destinados a microcontroladores,  cuenta además con la emulación de puertos virtuales COM y USB, entre otras funciones.

El diagrama para construir el contador lo podemos encontrar en la siguiente bibliografía:

Título: Mis inicios en Electrónica
Autor: MIMS III, Forrest M.
1ª Edición
Editorial: McGraw-Hill
México, D.F.
Mayo de 1988.
Páginas: 103-104, 140

Aunque también lo he visto actualmente en el libro:

Autor: STENGEL, Lester
1ª Impresión
Editorial: Steren
Año: 2002
Página: 85

O también si lo prefieren en el siguiente link:



Aunque en los libros sugiere utilizar el 74LS48 y un display de cátodo común, en el circuito a simular y construir se utilizarán los circuitos integrados que se mencionaron anteriormente:

Por lo tanto:

U1: DM74LS90N
U2: DM74LS47N
DISP: Display de 7 segmentos de ánodo común.
R1-R7: Resistores de 220Ω de medio Watt
Ahora tratamos de “construir” el circuito del contador en cualquier software de simulación mencionado arriba, o con algún otro que conozcamos (Livewire, Circuit Maker, etc). 

Diagrama simulado en el entorno de Electronics Workbench 5.12 (se agregó una serie de inversores a la salida del 74LS47 para la correcta simulación del circuito).

 
Diagrama simulado en el entorno de NI Multisim 10. 

 
Diagrama simulado en el entorno de desarrollo de Isis (Proteus 7.6 SP0).

Ya tenemos construido el diagrama del contador, pero notarán que hay una parte con la leyenda: Entrada de la cuenta (para todas las simulaciones se conectó un generador de onda cuadrada de 1 Hz de frecuencia, la cual fue suprimida de los diagramas antes de hacer la captura de la pantalla de la computadora). Es en este pin es donde conectaremos al NE555N configurado como oscilador astable, cuya configuración se muestra en el siguiente diagrama que sugieren las hojas de especificaciones:


Ahora para calcular la frecuencia de los pulsos, nos guiaremos de la ecuación planteada en las hojas de especificaciones:

 ....(1)
Donde:
 es la frecuencia en Hertz (Hz) de los pulsos de 5V.
es el periodo en segundos.
 y son los resistores.
es un capacitor.

Ahora para obtener una frecuencia aproximada ( ) de 1 Hz, sabiendo que:


 Dando valores a algunas de las variables y suponiendo que en el taller tenemos los siguientes componentes:

 = 1 segundo (ya que la frecuencia es de 1Hz)
 = 33 KΩ
= ?
 = 10µF
Procedemos a calcular a  despejándola de la fórmula (1) y utilizando el periodo en lugar de la frecuencia, tenemos (si observáis algún error en el despeje, por favor hacérmelo saber):

 Sustituyendo valores:


 Para corroborarlo, vamos a la siguiente liga y utilizamos la calculadora que han implementado para el oscilador astable:
 http://lc.fie.umich.mx/~ifranco/UTILERIAS/index.htm

Por lo que el circuito final para generar los pulsos para el DM74LS90N, queda como se muestra: 



Después se realizó una simulación en ISIS del circuito final: 



A continuación, se muestra el circuito completo:

  
Por último, para realizar la construcción del circuito en la tablilla de experimentaciones y tener el valor de 55.5KΩ   del resistor . Se ha conectado un potenciómetro (cuyo valor medido es de 53KΩ  ) en serie con un resistor de 3.3KΩ (naranja, naranja, rojo), además se sugiere conectar un capacitor de 10µF en las terminales de la fuente de 5 Volts, para evitar el "ruido" de la misma. A continuación en el presente video se puede observar el funcionamiento del contador.


Eso ha sido todo.
¡Muchas gracias por leer esta nueva entrada!
ALF 

Resistencias o resistores (Conceptos básicos)

  H an pasado casi 4 años desde que publiqué la última entrada en este blog (diciembre 2014); cuando comencé con este blog en el 2011, lo h...