SIMULAÇÃO ELÉTRICA

Veja o circuito responder antes de partir para a montagem real.

Alimentação, comando, potência, contatos, bobinas e cargas trabalhando na mesma prancha.

O TechRib interpreta as conexões do projeto e atualiza o estado dos componentes durante a execução. Isso permite estudar comandos elétricos, distribuição, motores, sensores, relés, microcontroladores e interfaces sem reduzir o aprendizado a um desenho estático.

∿ AC/DC • lógica • comando • potência • proteção • diagnóstico
Estados em tempo realObserve contatos, bobinas, lâmpadas, motores e outros elementos modelados.
Validação e diagnósticoLocalize incompatibilidades de alimentação, tensão, domínio e sinais do circuito.
Fiação rastreávelAcompanhe bornes, terminais, anilhas e a organização visual das conexões.
Simulador TechRib exibindo circuito de comando e potência com motor elétrico
Da ligação entre bornes ao comportamento da carga, acompanhe o circuito durante a execução.

O que a simulação interpreta?

A prancha trabalha com os terminais e metadados elétricos de cada componente. Alimentações AC e DC, classes de tensão, funções dos bornes, contatos, bobinas, GPIOs e cargas formam a topologia usada para determinar o comportamento do projeto.

Durante a execução, elementos modelados podem mudar de estado e acionar animações: contatores fecham contatos, lâmpadas acendem, motores entram em operação, ventiladores giram e interfaces lógicas respondem aos sinais previstos para o exemplo ou projeto.

A ideia não é apenas mostrar “ligado” ou “desligado”. O objetivo é ajudar a entender de onde vem a alimentação, por onde passa o comando, qual elemento autoriza a carga e o que impede o circuito de funcionar quando existe uma condição incorreta.

A simulação é uma ferramenta de estudo e validação lógica. Ela não substitui cálculos de engenharia, dimensionamento, ensaios, comissionamento nem os requisitos da instalação real.

O que o diagnóstico ajuda a encontrar

  • Alimentação incompatível: diferenças entre AC e DC ou classe de tensão incompatível com o componente.
  • Bobinas e cargas sem condição de acionamento: facilita seguir o circuito de comando até o elemento que deveria energizar.
  • Domínios diferentes: ajuda a separar lógica, comando, potência e condutor de proteção dentro da topologia.
  • Entradas sem referência: sinais lógicos ou entradas que permanecem sem uma condição definida podem ser identificados conforme o modelo do projeto.
  • Proteções e sequência: permite observar se disjuntores, contatos auxiliares, intertravamentos e dispositivos modelados estão permitindo a operação esperada.
DO BORNE À CARGA

A leitura visual ajuda a entender o circuito inteiro.

Os fios são organizados por terminais e podem representar diferentes funções da montagem. Isso facilita seguir uma ligação desde a fonte, passando pelo comando e pelas proteções, até chegar à carga ou ao sinal de controle.

Painel de comando elétrico com componentes industriais e motor

Segurança e referências

  • NR-10Segurança em instalações e serviços com eletricidade.
  • NR-12Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos quando o circuito integra máquinas e movimento.
  • ABNT NBR 5410Referência para instalações elétricas de baixa tensão.
  • ABNT NBR IEC 60204-1Equipamento elétrico de máquinas.
  • ABNT NBR IEC 60947-4-1Contatores e partidas de motores de baixa tensão.
  • Manuais dos fabricantesTensão, corrente, bornes e características dos dispositivos reais devem seguir a documentação específica.

Consulte sempre as edições vigentes e os requisitos aplicáveis ao projeto real.

AO CLICAR EM EXECUTAR

Da topologia ao comportamento do projeto.

A simulação usa a montagem que você criou para atualizar os estados dos elementos modelados e mostrar a resposta do circuito.

•

1. As fontes e condições de alimentação do projeto são consideradas

•

2. As conexões entre bornes e terminais formam a topologia elétrica e lógica

•

3. Contatos, bobinas, GPIOs e sinais mudam conforme as condições do circuito

•

4. Cargas e animações respondem ao estado resultante da montagem

•

5. O diagnóstico ajuda a localizar incompatibilidades e pontos que impedem a operação

•

6. Você pode parar, corrigir a ligação e executar novamente para comparar o resultado

•

7. Exemplos prontos ajudam a entender a sequência antes de criar uma montagem do zero

•

8. Projetos compatíveis podem seguir para código, configuração e documentação

Quer praticar diagnóstico?

Use os desafios do Aprenda na Prática para observar uma falha, testar uma hipótese, corrigir a ligação e confirmar o resultado executando novamente.

Abrir desafios
EXEMPLOS PARA TESTAR

Quatro contextos diferentes de simulação elétrica.

Os links abaixo vêm da própria biblioteca atual do TechRib e mostram como a simulação pode ser usada em comando, potência, distribuição e integração com microcontroladores.

Partida direta de motor

Partida direta de motor

Um circuito clássico para acompanhar alimentação, comando, contatora, proteção e resposta do motor durante a execução.

ComandoPotência
Exemplo disponível: Partida Direta de Motor • Comando e Potência
Reversão de motor com intertravamento

Reversão de motor com intertravamento

Permite estudar dois sentidos de giro, intertravamento, estados de contatores e a lógica que impede comandos incompatíveis.

IntertravamentoMotores
Exemplo disponível: Arduino UNO — Reversão de Motor com Intertravamento
Monte, execute, observe e corrija.

Use a simulação como parte do raciocínio técnico: entenda o circuito antes de transformar a ideia em uma montagem física.

Acessar simulador