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INTRODUCCION. Los simuladores de circuitos eléctricos y electrónicos son imprescindibles para conocer el comportamiento de un circuito que hemos diseñado y adaptarlo así a los requerimientos que necesitamos. En el campo de la electricidad existen múltiples maneras de analizar circuitos eléctricos, pero todos ellos son muy laboriosos y requieren resolver muchas ecuaciones si el esquema montado es amplio, es por eso que resulta mucho más sencillo dibujar el circuito en el ordenador y analizarlo para que nos den los datos de las tensiones e intensidades en cada linea y nodo con respecto al tiempo de simulación que hayamos definido. La variedad de componentes que podemos añadirle al circuito y la complejidad de este, nos obliga a hacer simulaciones y diseñar el circuito desde el propio ordenador para ajustar los requerimientos en las entradas y salidas antes de programar ese circuito en un chip programable (PLD) o montarlo en una plaza de conexiones. También existen lenguajes de programación (HDL: Lenguajes de descripción de circuitos digitales) de más alto nivel para crear circuitos de forma más rápida y sin tener que pensar mucho en la lógica combinacional. DESARROLLO Según la Real Academia Española, simular es: “hacer aparecer como real algo que no lo es”. Así pues, una aplicación para simulación de circuitos electrónicos nos permite emular un posible montaje sin necesidad de realizar dicho montaje. La simulación consiste en emular algo como si fuese real, pero ¿cómo se aplica al campo de la electrónica? Para responder a esta pregunta, recordemos que un ordenador es una máquina capaz de realizar millones de operaciones matemáticas por segundo. Así pues, si se puede definir un dispositivo electrónico mediante expresiones matemáticas y, además, si se incluyen dichos modelos clasificados en librerías, juntando todo ello en un entorno que permite definir las uniones (es decir, las conexiones) entre dispositivos y visualizar los resultados, entonces, nos encontramos con un software de simulación de circuitos electrónicos.

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INTRODUCCION.Los simuladores de circuitos elctricos y electrnicos son imprescindibles para conocer el comportamiento de un circuito que hemos diseado y adaptarlo as a los requerimientos que necesitamos.En el campo de la electricidad existen mltiples maneras de analizar circuitos elctricos, pero todos ellos son muy laboriosos y requieren resolver muchas ecuaciones si el esquema montado es amplio, es por eso que resulta mucho ms sencillo dibujar el circuito en el ordenador y analizarlo para que nos den los datos de las tensiones e intensidades en cada linea y nodo con respecto al tiempo de simulacin que hayamos definido.La variedad de componentes que podemos aadirle al circuito y la complejidad de este, nos obliga a hacer simulaciones y disear el circuito desde el propio ordenador para ajustar los requerimientos en las entradas y salidas antes de programar ese circuito en un chip programable (PLD) o montarlo en una plaza de conexiones. Tambin existen lenguajes de programacin (HDL: Lenguajes de descripcin de circuitos digitales) de ms alto nivel para crear circuitos de forma ms rpida y sin tener que pensar mucho en la lgica combinacional.DESARROLLOSegn la Real Academia Espaola, simular es: hacer aparecer como real algo que no lo es. As pues, una aplicacin para simulacin de circuitos electrnicos nos permite emular un posible montaje sin necesidad de realizar dicho montaje.La simulacin consiste en emular algo como si fuese real, pero cmo se aplica al campo de la electrnica? Para responder a esta pregunta, recordemos que un ordenador es una mquina capaz de realizar millones de operaciones matemticas por segundo. As pues, si se puede definir un dispositivo electrnico mediante expresiones matemticas y, adems, si se incluyen dichos modelos clasificados en libreras, juntando todo ello en un entorno que permite definir las uniones (es decir, las conexiones) entre dispositivos y visualizar los resultados, entonces, nos encontramos con un software de simulacin de circuitos electrnicos.La simulacin nos sirve como punto intermedio entre los conceptos tericos y la realidad. Cuanto mejor sea la expresin que defina a la realidad, mejores sern los resultados, porque sern ms reales y, a su vez, nos puede reducir los costes de fabricacin, facilitando las tareas de diseo.Por mencionar algunos tenemos los siguientes:NOMBRE DEL SOFTWAREDESCRIPCIONAPLICACIONESEJEMPLO DE SU DISEO

SPICE: Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis (Programa de Simulacin con nfasis en Circuitos Integrados).Es capaz de manejar no linealidades y ofrece un control automtico de paso de tiempo de la integracin. Existen varias versiones comerciales de SPICE que trabajan en computadoras personales y varios sistemas operativos populares.Capture CIS. Permite formar el circuito esquemtico que se desea analizar, as como especificar el anlisis que se desea realizar.PSpice AD Demo. Con este paquete se realiza el anlisis del circuito, y para esto acepta el circuito esquemtico de Capture o un archivo que describe el circuito (NETLIST).PSpice Advanced Analysis Demo. Este paquete sirve para realizar cuatro anlisis tiles en el diseo de un circuito: sensibilidad, optimizacin, smoke para checar el sobrecalentamiento de algn componente.Model Editor. Este permite modificar los modelos de algunos de los elementos de Pspice.

MATLABPresenta un lenguaje de programacin de muy alto nivel basado en vectores, arrays y matrices. Esto es muy til en los tradicionales anlisis por nodos y mallas, contenidos en los cursos de circuitos, en donde normalmente se requiere de resolver un sistema de ecuaciones simultneas mediante procedimientos matemticos.No contiene paquetes.

NI MULTISIMEs un entorno de simulacin SPICE estndar en la industria. Es el principio bsico de la solucin para la enseanza de circuitos para construir experiencia a travs de la aplicacin prctica del diseo, generacin de prototipos y pruebas de circuitos elctricos.El enfoque de diseo de MULTISIM le ayuda a reducir las iteraciones de prototipos y a optimizar los diseos de tarjetas de circuito impreso (PCB) al inicio del procesoMejore Diseos desde el Inicio con Seleccin Precisa de PartesRendimiento Mejorado con Anlisis y Simulacin IntuitivosLogre Rpido Enrutado y Diseo con UltiboardSimplifique el Diseo de los Accesorios de HardwareIntegre Validacin de Prototipos con LABVIEW

CONCLUSIONES GENERALES.Los nuevos softwares ofrecen diversas posibilidades de desarrollar y simular circuitos elctricos y electrnicos, para la implementacin en nuevos productos que permiten obtener ptimos resultados, dando la oportunidad de minimizar costos, aumentando los beneficios de produccin.Algunas de las ventajas que tiene la utilizacin de software de simulacin son: Reduccin del tiempo de diseo, puesto que permite verificar el diseo sin tener que realizar el montaje en un sistema fsico, as como facilitar que las modificaciones necesarias sean menores. Reduccin de costes, como consecuencia de la reduccin del tiempo de diseo, pero tambin porque permite comprobaciones sin tener que comprar los componentes previamente, reduciendo las necesidades de stock. Modificacin de los efectos internos y externos del sistema, y ver cmo afectan en su funcionamiento. Por ejemplo, variacin de las tolerancias de los componentes. Observacin detallada del sistema que se est simulando, lo que puede conducir a un mejor entendimiento del sistema y, por consiguiente, a sugerir estrategias que mejoren la operacin y eficiencia del sistema. Esto resulta muy til en la formacin para la comprensin de la eleccin de los valores de los componentes que intervienen en un circuito. Experimentacin con nuevas situaciones, sobre las cuales se tiene poca o ninguna informacin. A travs de esta experimentacin se pueden anticipar mejor posibles resultados no previstos. Anticipacin de posibles problemas que pueden surgir en el comportamiento del sistema cuando nuevos elementos son introducidos, como pueden ser los cuellos de botella.El principal inconveniente que tiene la simulacin es que no sustituye la verificacin de las pruebas del circuito real, aunque s pueden simplificarlas o reducirlas. A pesar de que un componente mal modelado puede llevar a un error externo al realizar el diseo o la utilizacin de componentes ideales (que no tienen prdidas y funcionan tericamente sin las limitaciones del componente real) como reales, todo se traduce en un error externo al propio software, pero que puede inducir a un fallo en el diseo que se trasladar a posteriori en el montaje real. Esto ltimo se puede solucionar al manejar correctamente la aplicacin, y tras un estudio completo del diseo utilizando el software de simulacin.