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Introdução ao uso do simulador de circuitos CircuitMaker Student 6.2c para o apoio no ensino-aprendizado de Eletricidade e Eletrônica Prof. Msc. Eberval Oliveira Castro Faculdade Anhanguera de Jundiaí [email protected] Resumo Este artigo apresenta o CircuitMaker (CM) Student 6.2c como uma importante ferramenta na simulação de circuitos digitais e analógicos em cursos de Eletricidade e Eletrônica. São apresentados os componen- tes da interface gráfica e uma descrição geral do ambiente. Ao final do artigo são apresentados exemplos de simulação de circuitos analógico e digital que ilustram o uso deste aplicativo com relativa facilidade e demonstra a sua rápida curva de aprendizado. Palavras-chave: simulação, circuito, eletricidade, eletrônica, software livre. Abstract This article shows CircuitMaker (CM) Student 6.2c as a important tool for simulation of digital and ana- log circuits on Electricity and Electronics courses. Has been presented the parts of graphical interface and a general description of environment. In the final of article is presented examples of analog and digital circuits simulations in order to illustrate the ease use of this application and demonstrate its quick learning curve. Keywords: simulation, circuit, electricity, electronics, free software. 1. Introdução Uma das mais importantes habilidades a serem desenvolvidas durante um curso na área de Eletricidade ou Eletrônica é a simulação de circuitos. Ao dominar ferramentas que permitam ter-se uma visão prévia do comportamento do circuito antes da prototipação, o projetista poderá realizar, sem muitos custos, a com-

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Introduo ao uso do simulador de circuitos CircuitMaker Student 6.2c para o apoio no ensino-aprendizado de Eletricidade e EletrnicaProf. Msc. Eberval Oliveira Castro Faculdade Anhanguera de Jundia [email protected]

Resumo Este artigo apresenta o CircuitMaker (CM) Student 6.2c como uma importante ferramenta na simulao de circuitos digitais e analgicos em cursos de Eletricidade e Eletrnica. So apresentados os componentes da interface grfica e uma descrio geral do ambiente. Ao final do artigo so apresentados exemplos de simulao de circuitos analgico e digital que ilustram o uso deste aplicativo com relativa facilidade e demonstra a sua rpida curva de aprendizado. Palavras-chave: simulao, circuito, eletricidade, eletrnica, software livre.

Abstract This article shows CircuitMaker (CM) Student 6.2c as a important tool for simulation of digital and analog circuits on Electricity and Electronics courses. Has been presented the parts of graphical interface and a general description of environment. In the final of article is presented examples of analog and digital circuits simulations in order to illustrate the ease use of this application and demonstrate its quick learning curve. Keywords: simulation, circuit, electricity, electronics, free software.

1. Introduo Uma das mais importantes habilidades a serem desenvolvidas durante um curso na rea de Eletricidade ou Eletrnica a simulao de circuitos. Ao dominar ferramentas que permitam ter-se uma viso prvia do comportamento do circuito antes da prototipao, o projetista poder realizar, sem muitos custos, a com-

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provao do funcionamento do sistema idealizado sem a necessidade de implementao de um circuito fsico, e caso seja necessrio, realizar as devidas correes ou adaptaes. Adicionalmente, a simulao possui grande importncia no processo de ensino/aprendizado, permitindo ao estudante lidar com componentes diversos sem que os tenha necessariamente disponveis na forma fsica. No ambiente acadmico podemos ainda ressaltar outras vantagens do processo de simulao como segurana, rapidez e retorno de erros pelo prprio ambiente de simulao. Embora a simulao no possa a experincia em ambiente laboratorial, pode ser usada de forma complementar dando ao aluno uma viso preliminar bastante ampla em relao ao projeto e seu comportamento eltrico. Neste contexto, uma ferramenta bastante til o CircuitMaker (CM) Student 6.2c. Este um programa de simulao de circuitos que usa como motor um simulador clssico da Universidade de Berkeley na Califrnia/EUA chamado SPICE. Informaes adicionais sobre o simulador SPICE podem ser encontradas em . O CircuitMaker Student um programa para Windows 98/NT mas tambm pode ser usado em Linux atravs da camada de traduo Wine com perfeio de todas as suas funes. Para saber mais sobre como usar o Wine para executar aplicaes Windows em ambiente Linux acesse . possvel realizar simulaes analgica, digitais ou mistas usando CircuitMaker Student usando quaisquer componentes cujo modelo esteja disponvel no formato SPICE. A verso para estudantes est limitada a 50 componentes na simulao e a sua biblioteca pode conter, no mximo, 1000 componentes. Os requisitos para a instalao do CircuitMaker em um computador so: Processador 486 ou superior. 8 MB de memria RAM. 15 MB de espao em disco. Windows 95 ou Windows NT 4.0 ou mais atual.

Note que os requisitos de sistema exigidos so relativamente modestos para os padres atuais. Para baixar o programa de simulao basta acessar o site e clicar em baixar. Aps o instalador ter sido totalmente baixado, execute-o e siga os passos da instalao at o fim do processo. Uma nova entrada no menu Iniciar (no caso do Microsoft Windows) ou no menu de programas do ambiente grfico (no caso do GNU/Linux) ser criada. Na seo seguinte ser feita uma breve explanao sobre a interface grfica do CircuitMaker Student 6.2c para que se possa compreender o bsico sobre o seu uso.

2. Viso geral da interface grfica do CircuitMaker. A figura 1 apresenta os elementos da interface grfica do CircuitMaker Student 6.2c.

Barra de menus

Barra de ferramentas

Barra de ttulo

Janela de Desenho do Circuito

Janela do Multmetro

Janelas de Anlise

Figura 1: interface do programa de simulao de circuitos CircuitMaker Student 6.2c. A figura 2 destaca a barra de ferramentas do CircuitMaker Student 6.2c. possvel notar que nem todos os botes da barra encontram-se habilitados. Dependendo do tipo de simulao e do elemento selecionado, algumas funes podem no se aplicar e os botes correspondentes a elas aparecero inabilitados, com cones acinzentados, como o caso do sexto cone da direita para a esquerda.Prof. Msc. Eberval Oliveira Castro 3

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Figura 2: barra de ferramentas padro do CircuitMaker Student. Seguem abaixo os cones da barra de ferramentas acompanhados de seus respectivos atalhos entre parnteses, alm de uma rpida descrio das funes oferecidas por cada um deles. As teclas de funo aparecem representadas entre colchetes angulares, e.g., , , e .

Novo (+n): cria um novo projeto. Abrir (+o): abre um projeto existente. Gravar (+s): grava o projeto atual. O principal arquivo de um projeto CircuitMaker possui a extenso .CKT. Imprimir (+p): imprime o projeto atual. Ferramenta Seta (+a): usada para selecionar, mover e editar dispositivos, fios e texto. Ferramenta Fio (+w): usada para conectar os dispositivos entre si. Ferramenta Texto (+t): usada para inserir texto no projeto. Ferramenta Apagar (+d): usada para apagar dispositivos, fios ou texto. Ferramenta Lupa (+z): usada para alterar o fator de magnificao do circuito. Rotacionar 90 (+r): usado para rotacionar um ou mais dispositivos selecionados Espelhar (): usado para inverter a orientao em relao vertical de um ou mais dispositivos. Digital/Analgico: indica o modo de simulao atual. Um transistor indica o modo de simulao analgico e uma porta AND indica o modo de simulao digital. No modo de simulao misto, um cone desabilitado contendo um transistor e uma porta AND aparecer na barra. Reiniciar (+q): usado para reiniciar simulaes analgicas ou digitais Passo (): usado para avanar um passo em uma simulao digital. Executar/Encerrar (): usado para executar e encerrar simulaes analgicas ou digitais. Ferramenta Ponta de Prova (+p): usada para indicar estados digitais e esboar grficos de dados analgicos. Sinalizar estados (): usado para mostrar os estados de todos os ns em simulaes digitais. Formas de onda (): usado para mostrar formas de onda digitais ou grficos analgicos.Prof. Msc. Eberval Oliveira Castro 4

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Partes (x): usado para mostrar e selecionar dispositivos da biblioteca do programa. Buscar (X): usado para buscar um dispositivo na biblioteca por nome, nmero ou descrio. Macro: usado para criar uma nova macro ou expandir uma macro selecionada. Ferramenta Ajuda (+h): usada para mostrar informao sobre dispositivos e fios. PCB: usado criar automaticamente um netlist PCB e executar o TraxMaker (indisponvel na verso Student do CircuitMaker).

3. Exemplo de simulao analgica de um circuito resistivo Ao realizar os passos descritos nesta seo ser possvel fazer a simulao analgica de um circuito puramente resistivo idealizado para ser um primeiro contato prtico com o simulador CircuitMaker. As etapas cobrem desde o desenho do circuito at a simulao propriamente dita. Seguem-se os passos: 1 Clique no boto New (novo) no barra de ferramentas. Isto abrir uma janela para um novo projeto.

Figura 3: projeto de um circuito puramente resistivo. 2 Clique no boto de comutao do modo de simulao Digital/Analgico (Digital/Analog), se necessrio, para que esteja no modo analgico. possvel saber se o CircuitMaker est no modo analgico quando um cone de transistor est visvel na barra de ferramentas. Se o cone de uma porta AND

estiver visvel na barra de ferramentas significa que est no modo digital. Se isto acontecer, clique noProf. Msc. Eberval Oliveira Castro 5

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boto para alternar para o modo analgico. 3 Desenhe o circuito conforme mostrado na figura 3 usando os dispositivos a seguir: 1 bateria [Analog / Power / Battery] tecla de atalho b. 1 terra (n de referncia) [Analog / Power / Ground] tecla de atalho 0 (zero). 2 resistores [Passive Components / Resistors / Resistor] tecla de atalho r.

Dispositivos podem ser adicionados ao projeto clicando no boto Partes

e em seguida selecionando as

opes desejadas em Major Device Class, Minor Device Class e Device Symbol conforme indicado na figura 4. Caso este mtodo seja escolhido, pode-se usar as opes entre colchetes na listagem anterior.

Figura 4: seleo de dispositivo na biblioteca do CircuitMaker Student 6.2c (navegador de partes). Para que a simulao analgica possa ser realizada, deve haver um n de referncia (Ground) e cada n do circuito deve ter um caminho para o n de referncia.

4 Use a ferramenta Fio

para conectar os elementos do circuito. A Ferramenta Seta

tambm

pode ser usada para ajustar as conexes adequadamente.

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5 Selecione Simulation > Analyses Setup... (ou tecle +). A janela de configurao mostrada na figura 5 aparecer. Clique no boto Analog Options... para exibir a caixa de dilogo de opes analgicas mostrada na figura 6.

Figura 5: janela de configurao de anlises. 6 Na caixa Analysis data saved in RAW file (dados de anlise salvos no arquivo RAW), selecione a terceira opo: Node Voltage, Supply Current, Device Current and Power (tenso no n, corrente na fonte, potncia e corrente no dispositivo). Clique em OK para sair da janela de dilogo.

Figura 6: janela de opes analgicas.

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A opo que foi selecionada faz com que sejam gerados dados que permitiro posteriormente medidas de corrente e potncia usando a ferramenta Ponta de Prova. 7 Clique no boto Run Analises (executar anlises) para iniciar imediatamente a simulao; ou, alternativamente, clique no boto Exit (sair) e ento clique no boto Executar na barra de ferramentas.

Uma janela de simulao SPICE interativa ser visvel durante o processo de coleta de dados do SPICE mostrando o progresso da simulao. Quando o processo de coleta de dados do SPICE estiver completo, ser mostrada a janela do multmetro (Multimeter). Ao repousar a Ponta de Prova sobre o fio conectado no terminal positivo (+) da bateria possvel notar a presena da letra V dentro da ferramenta so deste n. 8 Ao clicar nesta posio mostrado o valor da tenso CC do n em relao referncia (Terra), que no caso de +10 V, mostrado na janela do multmetro. 9 Clique no fio conectado entre os dois resistores. A tenso CC presente no n aparece na janela do multmetro. O n de referncia possuir sempre tenso igual a zero. 10 Clique no pino + da bateria ou em um dos pinos do resistor. Note que um I aparece na ponta de prova quando ela est sobre o pino. A corrente que percorre o dispositivo aparece na janela do multmetro. 11 Clique diretamente sobre um dos resistores. A potncia dissipada pelo resistor (25 mW) ser mostrada na janela do multmetro. Note que a letra P aparece dentro da Ponta de Prova sempre que ela est posicionada sobre um dispositivo, indicando que ser mostrada a potncia dissipada pelo dispositivo ao clicar sobre ele. , indicando que ao clicar nesta posio ser mostrada a ten-

12 Clique no boto Encerrar

na barra de ferramentas para encerrar a simulao e voltar para o

modo de edio, ou simplesmente tecle .

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4. Exemplo de simulao analgica de um filtro ativo Ao realizar os passos descritos nesta seo ser possvel realizar a simulao de um filtro ativo de 2 ordem de resposta tipo Chebyshev com estrutura VCVS (voltage controlled voltage-source fonte de tenso controlada por tenso) com frequncia de corte de 150 Hz. Este exemplo permitir a demonstrao de recursos um pouco mais avanados em simulaes analgicas com CircuitMaker Student. As etapas a seguir cobrem desde o desenho do circuito at a simulao propriamente dita. Seguem-se os passos:

Figura 7: filtro ativo passa-baixas tipo Chebyshev de estrutura VCVS com fc = 150Hz. 1 Clique no boto New (novo) no barra de ferramentas. Isto abrir uma janela para um novo projeto.

2 Ajuste o tipo de simulao para analgico, da mesma forma que no exemplo anterior 3 Desenhe o circuito conforme mostrado na figura 7 dispondo dos dispositivos a seguir: 2 geradores de sinais [Instruments / Analog / Signal Gen] tecla de atalho g 2 +V [Power Suply / Linear / +V]. Uma de +12V e outra de -12V. 3 terras (n de referncia) [Analog / Power / Ground] tecla de atalho 0 (zero). 1 amplificador operacional UA741 [OPAMPs / OPAMPs / Op-Amp5:A].Prof. Msc. Eberval Oliveira Castro

.

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4 resistores [Passive Components / Resistors / Resistor] tecla de atalho r. 2 capacitores [Passive Components / Capacitors / Capacitor] tecla de atalho c.

Figura 8: janela de edio de atributos de componente.

Figura 9: ajuste do gerador de sinal senoidal (Sine Wave). Para inserir os componentes deve ser seguido o mesmo procedimento realizado no passo 3 do exemplo anterior. Rotacione os componentes necessrio usando a ferramenta RotacionarProf. Msc. Eberval Oliveira Castro

. Use a ferramenta Fio10

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para conectar os elementos do circuito e a ferramenta Seta mente conforme o circuito mostrado na figura 7.

para ajustar as conexes adequada-

4 Atribua os valores corretos nos resistores e capacitores dando um duplo clique e modificando o atributo Label-Value, como mostrado na figura 8 clicando em OK no final. 5 O gerador de sinal de cima simular o sinal do sensor enquanto o de baixo estar gerando um sinal de frequncia mais alta, no caso, simulando algo como um rudo adicionado ao sinal. No primeiro, basta clicar duas vezes sobre ele e ajustar os valores de acordo com a figura 9, clicando em seguida no boto Wave..., habilitando a caixa Source em AC Analysis e atribuindo os valores conforme mostrado na figura 10a e clicando em OK no final. No gerador de sinais de baixo, ser necessrio alterar o tipo de sinal gerado para FM. Faa isso dando um duplo clique sobre ele e em seguida clicando no boto Wave... como mostrado da janela da figura 9. Na janela Edit Signal Genrator clique em FM Signal... o que far com que a janela da figura 9 tome a forma da janela mostrada na figura 10b de modo a refletir os parmetros para este tipo de gerador, no caso, um gerador de frequncia modulada. Ajuste os atributos conforme mostrado na janela Edit FM Signal Data mostrada na figura 10b clicando em OK no final do processo.

(a)

(b)

Figura 10: ajuste do gerador de sinal FM (FM Signal).

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Figura 11: janela de configurao de anlise CA.

Figura 12: janela configurao da anlise de transiente e anlise de Fourier. 6 Selecione Simulation > Analyses Setup... (ou tecle +). A mesma janela de configurao mostrada na figura 5 aparecer. Clique no boto AC... para exibir a janela de configurao de anlise CA mostrada na figura 11. Ajuste os atributos conforme a figura 11 e clique em OK. Desmarque a caixa referente a opo Always set defaults for transient and operating point analysis e clique no boto Transient/Fourier... e ajuste os atributos conforme a figura 12 e clique em OK. 7 Clique no boto Run Analises (executar anlises) para iniciar imediatamente a simulao; ou, alternativamente, clique no boto Exit (sair) e ento clique no boto Executar na barra de ferramentas.

Uma janela de simulao SPICE interativa ser visvel durante o processo de coleta de dados do SPICE mostrando o progresso da simulao. Quando o processo de coleta de dados do SPICE estiver completo, sero mostradas as janelas do multmetro (Multimeter), a janela de anlise de transiente (Transient Analysis (Oscilloscope)) e a janela de anlise CA (AC Analysis (Bode Plot)) e a janela de anlise de Fourier (Fourier Analysis).

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Figura 13: simulao do circuito com destaque para anlise de transientes. 8 Selecione a janela de anlise de transiente (Transient Analysis (Oscilloscope)), mantenha pressionada a tecla e usando a ferramenta Ponta de Prova clique no terminal positivo do gerador de sinais

e em seguida na sada do amplificador operacional como indicado na figura 13. S aps clicar no segundo ponto, solte a tecla . A tecla pode ser usada sempre que houver necessidade de medir vrios pontos do circuito ao mesmo tempo. O resultado do procedimento descrito neste passo pode ser visto na figura 14, na janela de anlise CA. O sinal de cor verde representa a entrada do filtro, enquanto o sinal amarelo representa a sada. Observe que na sada o rudo de alta frequncia foi praticamente eliminado alm de o sinal de interesse ter sido amplificado (aproximadamente 5 vezes).

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Figura 14: janela de anlise de transiente (osciloscpio).

Figura 14: janela de anlise CA (diagrama de Bode).

9 Selecione a janela de anlise CA (AC Analysis (Bode Plot)) e usando a ferramenta Ponta de Prova clique na sada do amplificador operacional. Os grficos gerados podem ter seus eixos ajustados convenientemente clicando no boto de configuraes localizado na parte superior esquerda da janela de anlise. Clique no boto de configuraes da janela de anlise CA, na caixa Y Axix selecione Decibels e clique em OK. O resultado pode ser visto na figura 14.Prof. Msc. Eberval Oliveira Castro 14

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10 Selecione a janela de anlise de Fourier (Fourier Analysis), mantenha pressionada a tecla e usando a ferramenta Ponta de Prova clique no terminal positivo do gerador de sinais e em seguida na

sada do amplificador operacional como mostrado na figura 13. S aps clicar no segundo ponto, solte a tecla . O resultado pode ser visto na figura 15.

Figura 15: janela de anlise de Fourier.

11 Selecione a janela do multmetro (Multimeter) e usando a ferramenta Ponta de Prova

clique na

sada do amplificador operacional, ou em qualquer outro ponto em que desejar verificar o nvel CC de tenso, a potncia dissipada ou a corrente em um pino. Os precedimentos so semelhantes aos mostrados nos passos de 7 a 11 do exemplo anterior. 12 Clique diretamente sobre um dos resistores. A potncia dissipada pelo resistor (25 mW) ser mostrada na janela do multmetro. Note que a letra P aparece dentro da Ponta de Prova sempre que ela est posicionada sobre um dispositivo, indicando que ser mostrada a potncia dissipada pelo dispositivo ao clicar sobre ele.

13 Clique no boto Encerrar

na barra de ferramentas para encerrar a simulao e voltar para o

modo de edio, ou simplesmente tecle .

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5. Exemplo de simulao digital Nesta seo ser demonstrada a simulao de um circuito digital envolvendo circuitos integrados, portas lgicas, monitores lgicos, chaves lgicas e monitores de forma de onda. Ao seguir os passos descritos o leitor ter condies de realizar a simulao de circuitos lgicos usando o Circuit Maker Student. Seguem-se os passos necessrios para desenho e simulao do circuito. 1 Clique no boto New (novo) no barra de ferramentas. Isto abrir uma janela para um novo projeto.

Figura 16: circuito digital envolvendo portas lgicas e um multiplexador.

2 Ajuste o tipo de simulao para digital, clicando no boto Digital/Analgico at que o cone esteja visvel na face do boto. 3 Desenhe o circuito conforme mostrado na figura 16 dispondo os dispositivos a seguir:Prof. Msc. Eberval Oliveira Castro 16

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6 monitores de sinal [Instruments / Digital / SCOPE] 2 mostradores hexadecimal [Digital Animated / Displays / Hex display]. 3 chaves lgicas [Digital / Power / Logic Switch] tecla de atalho s. 1 sequenciador de dados [Digital / Instruments / Data Seq] tecla de atalho G. 1 multiplexador 74LS151 [Digital by Function / Multiplexers / 74151]. 1 terra (n de referncia) [Digital / Power / Ground] tecla de atalho 0 (zero). 2 mostradores lgicos [Digital Animated / Displays / Logic Display]. 3 portas inversoras [Digital Basics / Buffers/Inverters / Inverter] tecla de atalho 2. 2 portas AND de 4 entradas [Digital Basics / Gates / 4-in AND]. 1 porta OR de 2 entradas [Digital Basics / Gates / 2-in OR] tecla de atalho 4.

Dispositivos podem ser adicionados ao projeto clicando no boto Partes

e em seguida selecionando as

opes desejadas em Major Device Class, Minor Device Class e Device Symbol conforme indicado na lista anterior (entre colchetes) e clicando no boto Place. Alguns componentes possuem teclas de atalho cujo uso pode agilizar o processo. Obs.: Ao usar o navegador de partes (figura 4) podem existir vrios caminhos para um mesmo componente. Use o que achar mais conveniente.

4 Disponha os componentes usando as ferramentas Seta conexes entre eles usando a ferramenta Fio

e Rotacionar

e faa as devidas

conforme mostrado na figura 16.

5 Neste passo ser configurado o sequenciador de dados. Este componente pode servir para gerar um sinal de clock ou uma sequncia predefinida arbitraria qualquer. Para configurar o sequenciador de dados d um duplo clique sobre ele. Ser aberta a janela de configurao mostrada na figura 17a. Clique ento no boto Pattern... para acessar o editor de padres mostrado na figura 17b. Clique em Count up (contagem crescente) e ajuste o atributo Max. number of pattern lines para 256. Clique em OK. Ao retornar janela de configurao do sequenciador ajustes os atributos conforme mostrado na figura 17a e clique em OK. Note que o valor do atributo Present Address (endereo atual) define o ponto onde ser iniciada a contagem. Caso prefira, atribua o valor 0 para este atributo.

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(a)

(b)

Figura 17: configurao do sequenciador de dados. 6 Clique no boto Run Analises (executar anlises) para iniciar imediatamente a simulao. Observe que os eventos ocorrem muito rapidamente de forma que difcil acompanhar o que est acontecendo no circuito. Para controlar a evoluo da simulao pode-se usar a simulao passo-a-passo. Para isso, interrompa a simulao clique no boto Passo ou tecle . Ao fazer isso, a simulao ser interrompida provocar

automaticamente e o estado lgico atual ser mantido. Cada novo clique no boto Passo

um avano discreto da simulao levando o sequenciador de dados a mostrar o contedo do prximo endereo. Nota-se que os monitores lgicos se acendem e apagam de acordo com o nvel lgico de sada do multiplexador e das portas lgicas. Quando o nvel lgico da sada alto, o monitor acende (cor vermelha); quando baixo, o monitor se apaga (cor branca). 7 Para conhecer o valor lgico presente em linhas que no possuem monitor lgico conectado, pode-se usar a ferramenta Ponta de Prova . Ao selecionar esta ferramenta e repousar o cursor sobre uma linha

ser mostrado dentro do cursor (ponta de prova) o valor lgico presente representado por uma letra. L representa nvel baixo (Low level), H representa nvel alto (High level), P representa um valor de transio (Pulse) e quando no h nenhuma letra o estado indefinido ou desconhecido. Clique na ferramenta Ponta de Prova e use esta funcionalidade nas linhas do circuito para verificar o seu estado.

8 Outra maneira de verificar os estados lgicos do circuito ativando o sinalizador de estadosProf. Msc. Eberval Oliveira Castro

. Com18

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este boto acionado possvel verificar simultaneamente todos os estados das linhas do circuito de acordo com a cor presente em cada uma delas. A cor vermelha representa nvel lgico alto; e a cor azul, nvel lgico baixo.

Figura 18: simulao com o sinalizador de estado ativado.

No modo de simulao passo-a-passo clique no boto sinalizador de estados

de modo a ativ-lo. O

sinalizador de estados estar ativado quando o cone do boto estiver colorido conforme mostrado na figura 18. Avance alguns passos na simulao clicando em para que se possa observar o resultado. 9 - Cada monitor de sinal adicionado ao circuito (TP1, TP2, TP3 etc.) capaz de capturar ao longo do tempo o sinal de uma determina da linha. Para que as formas de onda geradas pelos monitores de sinal possam ser vistas necessrio acionar o boto Formas de Onda ou simplesmente teclar .

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Figura 19: monitor de formas de onda (Waveforms). Tecle para ativar o monitor de formas de onda. Uma janela semelhante mostrada na figura 19 ser mostrada. importante notar que a identificao de cada monitor de sinal aparece esquerda em azul. Avance alguns passos na simulao para que seja possvel ver a evoluo das formas de onda.

10 A simulao pode ser reiniciada a qualquer momento clicando no boto teclando +q.

, ou simplesmente

12 Clique no boto Encerrar

na barra de ferramentas para encerrar a simulao e voltar para o

modo de edio, ou simplesmente tecle .

6. Concluses Ao concluir este artigo, se obteve o primeiro contato com o programa simulador de circuitos gratuito, CircuitMaker Student 6.2c. Muitas outras funcionalidades esto disponveis, mas o objetivo deste trabalho oferecer um contato bsico inicial. Informao adicional pode ser obtida consultando a ajuda do programa (teclando ), que possui tutoriais e dicas para produtividade. O manual do usurio est disponvel na pgina . Pode-se ter acesso a dezenas de exemplos de circuitos prontos para simulao dentro da pasta Circuits no diretrio de instalao do programa, que por padro C:\CM60S. Nesta pasta encontram-se mais de 80 projetos prontos para serem simulados e testados, e podem servir como ponto de partida para projetos personalizados. A verso profissional do CircuitMaker bastante similar, de modo a permitir que o usurio da verso estudante use-a sem muito esforo. Conclumos, portanto, que o CircuitMaker Student 6.2c um importante aliado educacional em cursos de eletricidade e eletrnica.Prof. Msc. Eberval Oliveira Castro 20

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Referncias PERTENCE JR, A. Amplificadores operacionais e filtros ativos. 6a ed. Porto Alegre: Bookman, 2003. WineHQ. Disponvel online em . Acesso em jun. 2010. The Spice Page. Disponvel online em . Acesso em jun. 2010. Circuits, devices, and systems. Disponvel online em . Acesso em jun. 2010.

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