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Esta central reúne a mesma base didática usada dentro do simulador: montagem, fiação, simulação, diagnóstico, microcontroladores, automação residencial, KNX, DALI, documentação, geração de código, editor e solução de problemas.
Qual é a sua dúvida?
Digite um termo como fiação, diagnóstico, ESP32, KNX, DALI, salvar ou atalhos.
Primeiros passosUm roteiro curto para entender a interface e testar o primeiro projeto sem se perder.⌄
Roteiro em 7 passos
- Clique em Exemplos para abrir a Central de Exemplos e escolha um circuito simples para conhecer o fluxo do simulador.
- Use a roda do mouse ou os controles de zoom e depois “Ajustar à tela” para enquadrar a prancha.
- Clique em ▶ Executar para iniciar a simulação virtual.
- Interaja somente com os controles disponíveis no exemplo: botoeiras, chaves, sensores, painéis ou laboratórios.
- Abra Diagnóstico para conferir erros, avisos e informações do circuito.
- Use Passo a passo para acompanhar a sequência de ligações do projeto.
- Quando quiser criar seu próprio projeto, clique em Novo e arraste componentes da biblioteca para a prancha.
Dica para aprender mais rápido
- Comece por exemplos pequenos e compare a prancha com o Diagnóstico, a lista de Conexões e o modo Diagrama.
- Salve uma cópia antes de fazer alterações grandes em um exemplo.
Conhecendo a interfaceOnde ficam biblioteca, menus, ferramentas, prancha, propriedades e controles de simulação.⌄
Barra superior
- Mostra o projeto atual e atalhos para Novo, Renomear, Salvar, Som e Passo a passo.
- O menu principal reúne Arquivo, Editar, Desenhar, Simulação, Exemplos, Exibir, Prancha, Janela, Tela cheia e Ajuda.
Biblioteca à esquerda
- A aba TechRib contém os componentes oficiais organizados por categoria.
- A aba de usuário reúne componentes pessoais quando esse recurso está disponível para a conta.
- A aba Exemplos reúne projetos prontos e exemplos Premium disponíveis para a conta.
Prancha e rodapé
- A região central é a área de montagem. No rodapé você controla formato, escala técnica, grade, fundo e zoom.
- Use “Encaixe”/snap para facilitar alinhamentos quando estiver posicionando itens.
Projetos: novo, abrir, salvar e imprimirComo organizar seu trabalho e evitar perder alterações.⌄
Fluxo recomendado
- Use Novo para iniciar uma prancha limpa e Renomear para identificar o projeto.
- Salvar grava o projeto conforme as permissões da conta. Abrir carrega projetos compatíveis.
- Imprimir gera a visualização da prancha para documentação.
Antes de alterações grandes
- Salve o projeto antes de reorganizar muitos fios, substituir componentes ou editar componentes SVG.
- Se estiver trabalhando a partir de um exemplo oficial, prefira salvar sua própria cópia quando essa opção estiver disponível.
Exemplos e laboratórios didáticosComo usar a Central de Exemplos, abrir projetos prontos e descobrir o que clicar durante a simulação.⌄
Abrindo um exemplo
- Clique em Exemplos para abrir a Central de Exemplos, pesquise ou escolha uma categoria e abra o projeto desejado.
- Depois de carregar, use “Ajustar à tela” para visualizar a prancha completa.
Como testar
- Muitos exemplos possuem um guia “Como testar a simulação” com ações específicas daquele projeto.
- Alguns componentes especiais possuem painel ou laboratório próprio. Procure botões como AJUSTES, controles de nível, chamadas, sensores ou comandos no próprio desenho.
Se nada acontecer
- Confirme que a simulação está realmente em execução.
- Verifique disjuntores, proteções e condições de segurança virtuais do exemplo.
- Abra Diagnóstico para localizar uma ligação ausente, curto, incompatibilidade ou proteção atuada.
Componentes e propriedadesArrastar, selecionar, mover, copiar, girar, espelhar, alinhar e editar propriedades.⌄
Inserindo e posicionando
- Arraste um componente da biblioteca para a prancha e solte na posição desejada.
- Use Selecionar para mover itens. Para vários itens, use os recursos de seleção disponíveis no editor correspondente.
- Girar, Espelhar, Alinhar e Distribuir ajudam a padronizar a apresentação da prancha.
Propriedades
- Selecione um componente e abra Propriedades para verificar os parâmetros disponíveis para aquele tipo.
- Bornes e metadados elétricos são usados pelo diagnóstico, pela simulação e pela geração de código.
Copiar e duplicar
- Use Ctrl+C/Ctrl+V ou Duplicar quando quiser repetir partes do projeto.
- Depois de duplicar, revise identificações, conexões e parâmetros para evitar elementos repetidos indevidamente.
Fiação: condutores, cores e organizaçãoComo criar fios no simulador, escolher perfil/cor e organizar as rotas sem mover os componentes.⌄
Criar uma ligação
- Ative Condutor e clique no borne de origem e no borne de destino.
- Escolha o tipo e a cor do condutor pela paleta de fios antes ou durante a montagem.
- A ligação é lógica/virtual: o simulador usa os bornes e a topologia para diagnóstico e simulação.
Organizar fios
- Organizar fios tenta melhorar somente as rotas, sem mover os componentes da prancha.
- Se uma rota automática não puder ser aplicada com segurança, a rota anterior pode ser preservada.
- Posicionar componentes com espaço livre entre eles costuma produzir rotas mais legíveis.
Perfis elétricos
- Potência, comando e lógica podem ter comportamentos visuais e validações diferentes.
- Não escolha o perfil apenas pela aparência: o tipo do circuito e os bornes conectados também importam para a análise.
Junções e cruzamentos de fiosA diferença entre fios apenas cruzando e fios eletricamente unidos.⌄
Cruzamento
- Quando dois fios apenas se cruzam, a microponte visual indica que não existe conexão elétrica naquele ponto.
- A microponte é somente uma indicação gráfica; ela não cria um novo nó elétrico.
Junção
- Use Junção quando vários condutores precisam pertencer ao mesmo ponto elétrico no projeto.
- Uma junção verdadeira participa da topologia e pode alterar diagnóstico, simulação e geração de documentação.
Boa prática visual
- Evite excesso de cruzamentos. Prefira corredores paralelos e derivações próximas do ponto onde a conexão realmente faz sentido.
Prancha, grade, zoom, fundo e escalaComo ajustar a área de trabalho para projetos pequenos ou grandes.⌄
Visualização
- Ajustar à tela enquadra a prancha inteira. Aproximar e Afastar alteram o zoom.
- A grade pode ser ligada ou desligada para facilitar alinhamento e leitura.
- O fundo pode ser alterado no rodapé conforme sua preferência de visualização.
Formato e escala técnica
- O formato da prancha define a área disponível para o desenho.
- A escala técnica, quando ativada, permite que recursos compatíveis estimem comprimentos a partir da geometria da prancha.
Executar, pausar e parar a simulaçãoO fluxo correto para testar o comportamento virtual do circuito.⌄
Controles principais
- Executar inicia o estado de simulação. Pausar congela a execução quando o recurso estiver disponível. Parar encerra o teste.
- Durante a simulação, interaja com botoeiras, seletores, sensores e painéis previstos no exemplo.
Estados e proteções
- Componentes podem mudar de estado conforme a energia virtual, as entradas lógicas, os contatos e as proteções.
- Se uma carga não atuar, use Diagnóstico antes de modificar aleatoriamente a fiação.
Som
- O controle Som ativa ou desativa os efeitos sonoros de componentes e exemplos que possuem áudio.
Diagnóstico elétrico e falhasComo interpretar erros, avisos, redes elétricas e o diagnóstico visual.⌄
O que o Diagnóstico verifica
- O painel cruza topologia, bornes, potenciais, perfis elétricos e regras conhecidas do simulador.
- Resultados podem aparecer como erro, aviso ou informação. Corrija primeiro os erros bloqueantes.
Curto e incompatibilidades
- Uma mensagem de curto indica que o simulador encontrou potenciais incompatíveis conectados na mesma rede virtual.
- Em vez de apagar fios ao acaso, identifique o condutor informado e confira seus dois endpoints.
Diagnóstico visual
- O overlay visual pode mostrar bornes, potenciais, hitboxes, redes/fios, I²C e falhas para facilitar investigação.
- Use esse modo como ferramenta de depuração e desligue-o quando terminar para voltar à prancha limpa.
ESP32, Arduino, Pico e expansoresComo o simulador representa GPIOs, entradas, saídas, alimentação lógica e I²C.⌄
GPIO e topologia
- Os controladores usam os bornes/GPIOs conectados para descobrir sinais de entrada e saída.
- Evite ligar diretamente redes de potência a GPIOs. No simulador, use componentes de interface/isolação quando o projeto exigir essa separação.
Alimentação lógica
- 3,3 V, 5 V e GND são redes distintas e o diagnóstico pode apontar incompatibilidades quando são conectadas de forma indevida.
- Confira sempre os rótulos dos bornes do componente antes de criar o fio.
MCP23017 / I²C
- Projetos compatíveis podem detectar expansores MCP23017, endereços I²C, entradas e saídas para simulação e geração de código.
- Se o gerador mostrar erro de I²C, revise SDA, SCL, alimentação e a topologia do expansor no projeto virtual.
LCD 16×2 e LCD 20×4Ligação e teste dos displays de caracteres em modo paralelo de 4 bits com ESP32, Arduino UNO, Mega 2560 e Raspberry Pi Pico.⌄
Ligação em 4 bits
- Os exemplos usam alimentação VDD/VSS, controle RS/E e as linhas D4, D5, D6 e D7. O pino RW permanece referenciado conforme o projeto.
- Os bornes LED_A e LED_K pertencem à iluminação de fundo do display e não substituem a alimentação lógica do LCD.
- O LCD 16×2 e o LCD 20×4 usam a mesma ideia de interface paralela; o que muda é a quantidade de linhas exibidas e o conteúdo mostrado.
Controles da placa
- Nos exemplos LCD, o painel do microcontrolador mostra somente as saídas que o usuário deve comandar, como LÂMPADA, BOMBA 1 e BOMBA 2.
- RS, E e D4–D7 continuam conectados e funcionando como sinais do display, mas não aparecem como botões do painel porque não são comandos manuais da carga.
Exemplos disponíveis
- Há versões do LCD 16×2 com controle de lâmpada para ESP32, Arduino UNO, Arduino Mega 2560 e Raspberry Pi Pico.
- Há versões do LCD 20×4 Azul com duas bombas para as mesmas quatro placas. O display acompanha o estado das cargas durante a simulação.
Fita LED RGB 12 VComo funciona o exemplo de fita RGB 12 V com três canais, MOSFETs, push buttons e controles GPIO.⌄
Alimentação e potência
- A fita RGB de 12 V possui um comum +12V e canais separados R, G e B. Nos exemplos, cada canal é chaveado por seu próprio MOSFET.
- O microcontrolador trabalha apenas no comando lógico dos gates; a alimentação de 12 V da fita permanece separada da alimentação lógica da placa.
- O GND de referência do comando é compartilhado conforme a topologia do exemplo para que os MOSFETs recebam níveis lógicos válidos.
Três canais independentes
- As botoeiras físicas alternam Vermelho, Verde e Azul separadamente. O painel da placa também oferece exatamente três controles correspondentes aos canais R/G/B.
- Combinações de canais produzem outras cores no simulador: vermelho+verde, verde+azul, vermelho+azul e os três canais juntos.
Placas disponíveis
- O mesmo exemplo existe para ESP32, Arduino UNO, Arduino Mega 2560 e Raspberry Pi Pico, preservando a mesma lógica de três entradas e três saídas.
- Ao comparar as versões, observe que mudam os nomes dos pinos da placa, mas a função elétrica dos três canais permanece equivalente.
Gerador de códigoComo gerar código e pacotes técnicos a partir da topologia real do projeto e entender as validações.⌄
Antes de gerar
- Adicione um controlador compatível e conecte seus GPIOs aos dispositivos do projeto.
- Abra Diagnóstico e corrija erros de hardware/topologia antes de gerar código.
Alvos disponíveis
- O gerador possui suporte para alvos como Arduino, ESP32 com framework Arduino, ESPHome e ESP-IDF conforme o controlador e os recursos detectados.
- Em topologias compatíveis de automação predial, também podem aparecer pacotes KNX, DALI, Home Assistant/openHAB e mapeamento KNX ↔ DALI; em ESP-IDF, opções como ESP RainMaker podem aparecer.
O que é analisado
- O gerador lê a topologia e os metadados dos componentes; ele não depende apenas da posição visual deles na prancha.
- Revise o código gerado antes de usá-lo em qualquer hardware real.
Sonoff: Basic, Mini R2, POW R2 e 4CH Pro R3Como usar os módulos Sonoff disponíveis na biblioteca e testar seus exemplos sem confundir alimentação, neutro e contatos de saída.⌄
Modelos disponíveis
- Sonoff Basic e Sonoff POW R2 usam entrada de rede L/N e entregam fase comutada em L_OUT; o neutro passa pelo caminho N_IN/N_OUT representado no componente.
- Sonoff Mini R2 acrescenta os bornes S1/S2 para comando externo por contato seco no exemplo compatível.
- Sonoff 4CH Pro R3 possui quatro canais independentes com contatos COM/NO/NC; a alimentação AC do módulo é separada dos contatos secos dos relés.
Como testar nos exemplos
- Abra a Central de Exemplos e pesquise por Sonoff. Existem exemplos para Basic, Mini R2, POW R2 e 4CH Pro R3.
- Clique em ▶ Executar e use os controles do próprio módulo ou do exemplo. Observe a lâmpada ou as quatro cargas correspondentes.
- No 4CH Pro R3, cada canal deve atuar de forma independente; ligar um canal não deve alterar os outros.
Atenção à topologia
- Não trate COM/NO/NC do 4CH Pro R3 como saída de tensão própria: são contatos secos e precisam receber a alimentação que será comutada.
- Use Diagnóstico para conferir rede, neutro e contatos antes de concluir que o componente não está respondendo.
KNX e KNX/IPBarramento KNX, entradas binárias, atuadores, persianas, gateways e os arquivos técnicos gerados a partir da topologia.⌄
Como o KNX aparece no simulador
- Os dispositivos KNX usam o barramento e seus bornes próprios para representar alimentação/comunicação, entradas, atuadores e interfaces de automação predial.
- Na biblioteca existem módulos como entradas binárias, atuadores liga/desliga e atuadores de persiana. Use a Central de Exemplos para localizar aplicações KNX prontas.
Entradas, canais e endereços
- Uma entrada binária transforma o estado de uma botoeira, chave ou contato em informação para a lógica KNX; o atuador executa a função no canal associado.
- Antes de gerar arquivos técnicos, dê nomes claros aos canais e confira a topologia. Isso melhora os mapas de grupos, canais e integrações produzidos pelo gerador.
Geração e integração
- Quando a topologia é compatível, o Gerador pode oferecer arquivos de comissionamento KNX e bases de integração para Home Assistant KNX e openHAB KNX.
- Esses arquivos são apoio técnico para configuração e comissionamento. O endereço de grupo e a parametrização final devem ser conferidos conforme o equipamento real usado no projeto.
DALI e DALI-2Barramento de iluminação digital, drivers, dispositivos de entrada, DT7/DT8 e integração KNX ↔ DALI.⌄
Como o DALI aparece no simulador
- O DALI é tratado como uma rede digital de iluminação, com barramento, dispositivos de controle, drivers/control gear e componentes compatíveis com os exemplos disponíveis.
- A biblioteca inclui recursos DALI/DALI-2 e famílias específicas como entradas, relés/DT7, controle analógico/DT5 e recursos DT8 conforme o componente usado.
Teste e identificação
- Abra um exemplo DALI na Central de Exemplos e confira primeiro a alimentação e os dois condutores do barramento antes de testar comandos ou cenas representadas no projeto.
- Use nomes de canais e cargas que descrevam o ambiente ou circuito; isso facilita leitura, diagnóstico e geração dos arquivos de integração.
Geração e ponte KNX ↔ DALI
- Quando o projeto possui topologia compatível, o Gerador pode produzir arquivos de comissionamento DALI, bases para integração Home Assistant DALI e mapas de uma ponte KNX ↔ DALI.
- O mapa KNX ↔ DALI é uma proposta baseada no projeto e deve ser ajustado aos objetos, grupos e endereços do gateway real durante o comissionamento.
Materiais, conexões e passo a passoFerramentas para transformar a prancha em documentação didática e técnica.⌄
Lista de materiais
- Materiais reúne os componentes e itens reconhecidos no projeto para conferência e documentação.
- Quando a escala técnica está ativa, recursos compatíveis podem incluir informações derivadas da geometria.
Lista de conexões
- Conexões gera uma relação técnica baseada nos endpoints dos fios existentes no projeto.
- É útil para localizar rapidamente de qual borne um condutor sai e em qual borne termina.
Passo a passo
- Passo a passo organiza as ligações em uma sequência didática para facilitar a leitura do projeto virtual.
Visualização real e diagrama multifilarQuando usar a aparência realista e quando usar a representação multifilar.⌄
Visual real
- Ajuda a reconhecer o componente pela aparência e pelos bornes físicos representados no simulador.
Multifilar
- O modo Diagrama apresenta uma representação técnica alternativa quando o projeto e os componentes possuem dados suficientes.
- Alterne entre os modos para comparar a montagem visual com a leitura esquemática.
Editor de Componentes SVGComo ajustar o visual, peças, bornes e metadados dos componentes.⌄
Ferramentas visuais
- O editor permite selecionar elementos, selecionar por área, mover conjuntos, ajustar escala, girar, inserir texto e trabalhar com bornes.
- Use a seleção por área quando precisar alterar várias partes do SVG como um conjunto.
Bornes e parte técnica
- As abas de borne, elétrica, contatos, animação e informações descrevem como o componente participa da simulação e do diagnóstico.
- Um componente bonito mas com bornes ou metadados incorretos pode simular de forma errada.
Salvar
- Antes de substituir um componente oficial, valide o visual e os bornes. Quando disponível, use “Salvar como...” para criar uma variante sem sobrescrever a base.
Solução de problemasChecklist para os problemas mais comuns antes de alterar o projeto.⌄
O exemplo abriu estranho
- Use Ajustar à tela e confira o zoom.
- Se a grade não aparecer, alterne Grade uma vez e volte ao estado desejado.
- Se a interface parecer desatualizada, faça uma atualização forçada da página para recarregar os arquivos do navegador.
A simulação não responde
- Confirme que Executar está ativo.
- Abra Diagnóstico e corrija erros antes de mexer em várias conexões.
- Confira se o componente possui o controle interativo esperado e se uma proteção virtual não está impedindo a atuação.
Organizar fios não mudou nada
- A organização pode preservar a rota anterior quando não encontra uma alternativa válida.
- Tente aumentar o espaço entre componentes e executar Organizar fios novamente.
Componente não aparece corretamente no editor
- Confirme se o componente usa SVG/estrutura suportada pelo editor e se o visual está dentro da área do desenho.
- Use as abas Visual, Peças e Camadas para descobrir se partes ficaram ocultas, agrupadas ou fora da seleção.
Atalhos do tecladoOs principais atalhos para trabalhar mais rápido.⌄
Edição
- Ctrl+S — salvar projeto
- Ctrl+X — recortar
- Ctrl+C — copiar
- Ctrl+V — colar
- Ctrl+D — duplicar
- Ctrl+Z — desfazer
- Ctrl+Y — refazer
- Delete — excluir seleção
Ferramentas
- R — girar componente
- T — inserir texto
- P — propriedades
- Esc — voltar para seleção
- F1 — abrir esta Central de Ajuda
Glossário rápidoTermos usados no simulador explicados em linguagem simples.⌄
Termos essenciais
- Borne / terminal — ponto de conexão de um componente no projeto.
- Endpoint — uma das extremidades de um fio.
- Rede elétrica virtual — conjunto de pontos ligados eletricamente pela topologia do simulador.
- Junção — ponto que une eletricamente dois ou mais condutores.
- Cruzamento — encontro visual de fios sem ligação elétrica.
- Topologia — quem está ligado a quem, independentemente da posição visual.
- GPIO — pino lógico de entrada/saída de um microcontrolador.
- PE — referência de proteção/aterramento usada pelo modelo elétrico.
- GND — referência de retorno lógico/DC; não é automaticamente igual a PE.
- BOM / Materiais — lista de materiais do projeto.
Limites, segurança e uso didáticoO que o simulador pode ajudar a verificar e o que ele não substitui.⌄
Uso didático
- O TechRib ajuda a estudar topologia, lógica, documentação e comportamento virtual de circuitos.
- Diagnósticos e cálculos do simulador não substituem projeto, inspeção, normas aplicáveis ou validação profissional de uma instalação real.
- Não use uma simulação como autorização para trabalhar em circuitos reais energizados.
Código gerado
- Código automático deve ser revisado e testado em ambiente apropriado antes de qualquer uso fora do simulador.
- A validação virtual reduz erros de projeto, mas não garante compatibilidade com todo hardware ou instalação real.
Conta, acesso e Meus ExemplosCadastro, login, recuperação de acesso e onde ficam os projetos salvos na sua conta.⌄
Entrar e criar conta
- Use Entrar para acessar sua conta existente ou Cadastro para criar uma nova conta.
- Se não lembrar a senha, use a opção de recuperação disponível na tela de login.
Meus Exemplos
- Projetos que você salva na sua conta aparecem na área Meus Exemplos quando esse recurso está disponível para o seu acesso.
- Ao partir de um exemplo da biblioteca, salve uma cópia própria antes de fazer mudanças que você queira manter.
Acesso gratuito e assinatura
- A página Planos mostra o que está disponível no laboratório gratuito e quais recursos dependem de assinatura.
- As permissões podem variar conforme o tipo de acesso da conta.
Contato e suporteComo falar com a TechRib quando a Central de Ajuda não resolver sua dúvida.⌄
Antes de entrar em contato
- Se a dúvida for sobre um circuito, abra Diagnóstico e confira se há erros ou avisos antes de enviar a mensagem.
- Informe o nome do exemplo ou projeto, o que você esperava que acontecesse e o que aconteceu na simulação.
Fale com a TechRib
- A página Contato reúne o formulário de atendimento, e-mail e WhatsApp quando configurado.
- Para facilitar a análise, descreva os passos que você executou e, se possível, inclua uma captura de tela.
Tente outro termo ou fale com a TechRib pelo formulário de contato.
Abrir ContatoA Central de Ajuda acompanha o seu trabalho.
Quando você estiver no simulador, pressione F1. Além dos assuntos completos, a ajuda interna pode reconhecer um exemplo oficial aberto e apresentar o guia específico de teste, resultado esperado e ações disponíveis naquele projeto.
Respostas rápidas
Algumas das perguntas mais comuns de quem está começando ou investigando um circuito.
Como começar no Simulador TechRib?+
Abra a Central de Exemplos, escolha um circuito simples, ajuste a prancha à tela, execute a simulação e use o Diagnóstico para acompanhar erros e avisos.
Como faço uma ligação entre dois bornes?+
Ative a ferramenta Condutor e selecione o borne de origem e o borne de destino. O simulador usa os endpoints e a topologia da ligação para diagnóstico e simulação.
Qual é a diferença entre cruzamento e junção de fios?+
Um cruzamento é apenas visual e não cria conexão elétrica. Uma junção une os condutores na mesma rede elétrica virtual e altera a topologia do circuito.
O TechRib possui diagnóstico elétrico?+
Sim. O Diagnóstico cruza topologia, bornes, potenciais e regras conhecidas do simulador para apresentar erros, avisos e informações do circuito.
O TechRib gera código?+
Projetos compatíveis podem gerar código para Arduino, ESP32, ESPHome e ESP-IDF, além de pacotes técnicos e configurações para KNX, DALI, Home Assistant e openHAB em topologias compatíveis.
Posso usar KNX e DALI no simulador?+
Sim. A biblioteca possui dispositivos KNX, KNX/IP, DALI e DALI-2, além de exemplos e recursos de geração e integração compatíveis.
Como abrir a ajuda dentro do simulador?+
Pressione F1 dentro do simulador. A Central de Ajuda interna também pode acompanhar o exemplo oficial que estiver aberto e mostrar orientações específicas.
A simulação substitui um projeto elétrico real?+
Não. O TechRib é uma ferramenta de estudo, projeto e validação virtual. Normas aplicáveis, inspeção, dimensionamento e validação profissional continuam necessários em instalações reais.
Envie sua dúvida pelo formulário de contato e informe o nome do projeto ou exemplo para facilitar o atendimento.