2.1Calculo de corrientes y tensiones por Time Romain
1ºEn primer lugar dibujamos
el circuito y para calcular las tensiones y las corrientes por “Time domain” elegimos
esta opción en la ventana de simulatión settings, así:
2º
En segundo lugar para medir la corriente y la tensión debemos colocar los marcadores de tensión y
corriente
, primero unos y después otros:
3ºUna
vez colocados los marcadores de tensión, presionamos el botón de Run
, para que se active el osciloscopio en Pspice
y nos de los siguientes datos:
4º Ya tenemos las tensiones de las
resistencias, ahora para conseguir las corrientes repetimos el procedimiento
pero utilizando los marcadores de corriente en lugar de los de tensión , Pspice
nos mostrara entonces los siguientes datos:
2.1.Calculo de tensiones y corrientes por el método de Biast Point
1ºSí
en vez de utilizar el método de “Time Romain”
preferimos utilizar el de “Bias
Point” en la ventana de simulatión settings elegimos la opción de “Bias Point”:
2ºTras
esto pulsamos los botones para obtener las tensiones y las
corrientes
, obteniendo así las tensiones y las
corrientes propias del circuito:
1ºEn
primer lugar dibujamos el circuito y para calcular las tensiones y las
corrientes por “Time domain” elegimos esta opción en la ventana de simulatión
settings así:
2º
En segundo lugar para medir la corriente y la tensión debemos colocar los marcadores de tensión y
corriente
, primero unos y después otros
3º
Una vez colocados los marcadores de tensión , presionamos el botón de Run
, para que se active el osciloscopio en Pspice
y nos de los siguientes datos:
4º
Ya tenemos las tensiones de las resistencias, ahora para conseguir las
corrientes repetimos el procedimiento pero utilizando los marcadores de
corriente en lugar de los de tensión , Pspice nos mostrara entonces los
siguientes datos:
2.2.Calculo de tensiones y corrientes por el método de Bias Point
1ºSí
en vez de utilizar el método de “Time Romain”
preferimos utilizar el de “Bias
Point” en la ventana de simulatión settings elegimos la opción de “Bias Point”:
2ºTras
esto pulsamos los siguientes botones para obtener las tensiones y las
corrientes
obteniendo así las tensiones y las
corrientes propias del circuito
2.1 Cálculo de la resistencia
equivalente del circuito
1ºSe
dibuja el circuito añadiendo una fuente tensión (VSRC) de valor 0, también es
necesario indicar mediante un termina (VCC-CIRCLE por ejemplo) el nodo de salida,
nos quedará por tanto algo así:
2º Tras
dibujar el circuito, nos vamos a la ventana de Simulation Settings y
seleccionamos la opción “Bias Point” como Analisis Type y la opción de
Calculate small-signal DC gain . En el campo “From Input source name “escribimos
el nombre de la fuente de tensión, en nuestro caso V2 , y en el campo “To
Output variable” el valor de V(SALIDA) :
3ºUna
vez configurado el tipo de análisis, ejecutamos la simulación pulsando “Run”
y examinamos el fichero de salida (OutputFile)
, en Pspice . Este fichero nos genera una salida ; Si nos fijamos en el final
del fichero observamos los valores de la resistencia entrada vista por la
fuente de tensión V2 y la resistencia de salida , dando como resultado una
resistencia de 731,7 ohmios entre A y B
2.2 Calculo resistencia
equivalente circuito
1ºDibujamos
el circuito:
2º Introducimos dos fuentes
de tensión (VSR) con un voltaje de 0 v , entre los terminales A-B y D-C , y el
campo de salida en un nodo al que llamaremos (SALIDA)
3ºTras
dibujar el circuito, nos vamos a la ventana de Simulation Settings y
seleccionamos la opción “Bias Point” como Analisis Type y la opción de
Calculate small-signal DC gain . En el campo “From Input source name
“escribimos el nombre de la fuente de tensión, primero el caso de V1, y en el
campo “To Output variable” el valor de V(SALIDA) :
4º Y nos da en pspice el siguiente resultado:





















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