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Para implementar el circuito de red de retardo-adelanto en el simulador utilizando Flux, podemos usar los componentes disponibles y agregar los que faltan basándonos en la imagen proporcionada. Vamos a desglosar los pasos necesarios:
Componentes requeridos:
Dos resistores de 1 kΩ
Dos capacitores de 0.1 µF
Fuentes de señal y terminal de tierra
Instrucciones para implementar el circuito:
Seleccione los componentes existentes:
Ya tienes un resistor en tu proyecto, R1, que es un resistor de 220 Ω. Cambia su valor a 1 kΩ o añade uno nuevo.
Añade otro resistor de 1 kΩ.
Cambia el valor del capacitor existente C1 a 0.1 µF o añade un nuevo capacitor de ese valor.
Conexiones:
Fuente de señal: Inserta una fuente de señal de 100 Hz con amplitud de 10 Vpp en el nodo superior izquierdo.
Primera Resistencia (1 kΩ): Conecta un extremo al nodo donde la fuente de señal está aplicada.
Primer Capacitor (0.1 µF): Conecta en serie después de la resistencia.
Segunda Resistencia (1 kΩ): Conectada en paralelo con el segundo capacitor.
Segundo Capacitor (0.1 µF): Completa el circuito, asegurándote de que el capacitor está conectado a tierra.
Medición de salida (Vsal): Añade un nodo de medición para obtener la señal de salida después del segundo capacitor y antes de la conexión a tierra.
Conexiones específicas en Flux:
Connect Signal:Positive to R1:P1.
Connect R1:P2 to C1:P1.
Connect C1:P2 to R2:P1.
Connect R2:P2 to C2:P1.
Connect C2:P2 to Ground.
Connect Ground to Signal:Negative.
Connect Vsal to the junction between R2 and C2.
Simulación:
Una vez que todo esté conectado, simula el circuito para observar su comportamiento en respuesta a la señal de entrada senoidal de 100 Hz a 10 Vpp.
Este circuito actúa como un filtro que altera la fase entre la entrada y la salida según la frecuencia de la señal. Si tienes alguna pregunta o necesitas alguna ayuda adicional al configurar el circuito en Flux, no dudes en decírmelo.
1y
1
R1
Resistance
220 Ω
C1
Capacitance
100pF
No files yet
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Documents
Documents are markdown text files which describe project goals, capture details, or even simulation outputs.
Assets
No assets added.
Proper Salmon Pip boy
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Properties
Properties describe core aspects of the project.
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copilot
- Dos resistores de 1 kΩ
- Dos capacitores de 0.1 µF
- Fuentes de señal y terminal de tierra
Instrucciones para implementar el circuito:-
Seleccione los componentes existentes:
- Ya tienes un resistor en tu proyecto, R1, que es un resistor de 220 Ω. Cambia su valor a 1 kΩ o añade uno nuevo.
- Añade otro resistor de 1 kΩ.
- Cambia el valor del capacitor existente C1 a 0.1 µF o añade un nuevo capacitor de ese valor.
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Conexiones:
- Fuente de señal: Inserta una fuente de señal de 100 Hz con amplitud de 10 Vpp en el nodo superior izquierdo.
- Primera Resistencia (1 kΩ): Conecta un extremo al nodo donde la fuente de señal está aplicada.
- Primer Capacitor (0.1 µF): Conecta en serie después de la resistencia.
- Segunda Resistencia (1 kΩ): Conectada en paralelo con el segundo capacitor.
- Segundo Capacitor (0.1 µF): Completa el circuito, asegurándote de que el capacitor está conectado a tierra.
-
Medición de salida (Vsal): Añade un nodo de medición para obtener la señal de salida después del segundo capacitor y antes de la conexión a tierra.
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Conexiones específicas en Flux:
- Connect Signal:Positive to R1:P1.
- Connect R1:P2 to C1:P1.
- Connect C1:P2 to R2:P1.
- Connect R2:P2 to C2:P1.
- Connect C2:P2 to Ground.
- Connect Ground to Signal:Negative.
- Connect Vsal to the junction between R2 and C2.
Simulación: