CENTRAL DE AJUDA TECHRIB

Encontre rapidamente o que precisa.

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.

PESQUISAR NA AJUDA

Qual é a sua dúvida?

Digite um termo como fiação, diagnóstico, ESP32, KNX, DALI, salvar ou atalhos.

26 assuntos
COMECE AQUI2 assuntos
🚀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.
PROJETOS2 assuntos
💾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.
MONTAGEM4 assuntos
🧩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.
SIMULAÇÃO2 assuntos
▶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.
AUTOMAÇÃO4 assuntos
🧠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.
AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL1 assunto
📶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.
AUTOMAÇÃO PREDIAL2 assuntos
KNXKNX 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.
DALIDALI 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.
DOCUMENTAÇÃO2 assuntos
📋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.
EDITOR1 assunto
◇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.
SUPORTE4 assuntos
🛠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 E ACESSO2 assuntos
○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.
AJUDA DENTRO DO SIMULADOR

A 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.

1Abra um exemplo
2Execute a simulação
3Pressione F1
4Siga o guia específico
DÚVIDAS FREQUENTES

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.

Não encontrou a resposta?

Envie sua dúvida pelo formulário de contato e informe o nome do projeto ou exemplo para facilitar o atendimento.

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