Programas de simulacion de circuitos electronicos en español

Programas de simulacion de circuitos electronicos en español

💫 Software gratuito de diseño y simulación de circuitos electrónicos

Versiones en línea: se ejecuta en los siguientes navegadores: Windows, Mac OS, Linux, iOS, PC, Mac, tabletas y teléfonos inteligentesDisponible en 23 idiomas (inglés, alemán, francés, español y otros 19 idiomas)LicenciaPropiedadSitio webwww.tina.comLicenseProprietaryWebsitewww.tina.com
Interactive Network Analysis Toolkit (TINA) es el software de diseño y formación en electrónica basado en SPICE de DesignSoft de Budapest.1] Sus características incluyen simulaciones de circuitos analógicos, digitales y mixtos, y el diseño de placas de circuito impreso (PCB).2]
DesignSoft, una empresa húngara de Budapest, produjo y construyó TINA. La primera versión de Windows se publicó en 1993 como TINA 4.0 para circuitos analógicos, digitales y mixtos.3] TINA 9.0 también incluye la simulación de microcontroladores (MCU), el análisis de redes de RF, la optimización y el diseño de placas de circuitos impresos.2] La creación de TINA fue lanzada en la versión 10, lanzada en 2013, y ha sido lanzada en la versión principal 11 desde 2016.4] TINA-TI ha sido una versión restringida gratuita desde 2004 para apoyar el diseño de placas de circuitos integrados .5]

🤨 El mejor simulador de circuitos gratuito

El software de simulación permite simular el funcionamiento de los circuitos y es un método inestimable para la investigación. Muchos colegios y universidades utilizan este tipo de software para la enseñanza de técnicos electrónicos y programas de ingeniería electrónica debido a su capacidad de modelado altamente detallado. El software de simulación para electrónica involucra a sus usuarios al incorporarlos al proceso de aprendizaje. Estas experiencias implican activamente a los alumnos en el estudio, la síntesis, la ordenación y la evaluación de los contenidos y contribuyen a que los alumnos desarrollen sus propios conocimientos .1]
Al conocer los diseños defectuosos y proporcionar una visión del comportamiento de los diseños de circuitos electrónicos, la simulación del comportamiento de un circuito antes de construirlo realmente mejorará significativamente el rendimiento del diseño. En particular, los instrumentos (fotomáscaras) son costosos para los circuitos integrados, los tableros de pruebas son poco prácticos, y es extremadamente difícil probar el comportamiento de las señales internas. Por ello, casi toda la arquitectura de circuitos integrados depende en gran medida de la simulación. SPICE es el simulador analógico más conocido. Los basados en Verilog y VHDL son probablemente los simuladores digitales más conocidos.

🔵 Introducción a la simulación de circuitos electrónicos y paquetes de software

Al hablar de la simulación de circuitos, vamos a terminar el primer capítulo. Y en el curso, utilizaremos la simulación de circuitos para modelar el comportamiento de los componentes y utilizarla para medir los circuitos y analizarlos. ¿Qué es la simulación de circuitos, en primer lugar? Es una técnica en la que se simula el comportamiento de un circuito o dispositivo electrónico mediante un programa informático. Sin construir realmente el circuito o dispositivo, se pueden evaluar, valorar y diagnosticar nuevos diseños. La simulación de circuitos puede ser una herramienta útil para la resolución de problemas de un dispositivo, a fin de recopilar información antes de que se produzca realmente la resolución de problemas a nivel de circuito.
La simulación de circuitos utiliza algo llamado instrumentos virtuales, ¿y qué son los instrumentos virtuales? Sin tener que tener realmente ciertos instrumentos a mano, te permiten conectar diferentes tipos de equipos de prueba al circuito. Y voltímetros, ohmímetros, osciloscopios, analizadores lógicos, analizadores de espectro, y de hecho muchos otros son los tipos de instrumentos virtuales accesibles. Y vamos a pasar por encima del programa de simulación que vamos a utilizar y tengo una pantalla preparada para verlo. Se tarda sólo unos momentos para ver esto, sólo porque tengo un montón de cosas que se ejecutan en esta computadora, y se ralentiza. Tenemos un circuito aquí y tenemos una serie de diferentes tipos de instrumentos que podemos utilizar para evaluar – tenemos un multímetro, un generador de características, un ohscopio y tenemos un trazador de bode aquí abajo. Y todos estos dispositivos son equipos de prueba y pueden ser utilizados en la evaluación de circuitos, y este programa será utilizado en este curso.

🙀 Aplicación de simulador de circuitos

Las empresas de fabricación de productos electrónicos están dominando un alto grado de variabilidad con la ayuda de la Industria 4.0 y los instrumentos de simulación, reduciendo constantemente el tamaño de los lotes y las variaciones del volumen de los pedidos, que son cada vez más difíciles de prever. La palabra «simulación» se describe como el modelado por ordenador del funcionamiento de un proceso o sistema del mundo real a lo largo del tiempo. Con este concepto en mente, es fácil entender por qué la simulación en las organizaciones industriales y de ingeniería es omnipresente; imitando un proceso o sistema del mundo real que permite a los expertos investigar el proceso o sistema en un entorno controlado que les interesa. ¿Cómo podemos utilizar la simulación de fabricación para maximizar el desarrollo de conjuntos electrónicos?
Este libro blanco describe el diseño y la implementación en una fábrica de montaje de productos electrónicos en Nanjing, China, de varios casos de uso de la simulación de fabricación. En esta planta hay seis líneas de montaje superficial, una gran mezcla de productos, con diversas variaciones, y un desarrollo de gran volumen. También hay controles de circuitos integrados (TIC) y de dispositivos, líneas de montaje manual, estaciones de carga de software, células de construcción de cajas, embalaje y marcado, envío y operación de posventa, y reparación de depósitos. Para maximizar la producción, esta fábrica es la candidata perfecta para probar la eficacia de la simulación de fabricación en el entorno de la fabricación de productos electrónicos.