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.

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.
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.

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.
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
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
Um circuito clássico para acompanhar alimentação, comando, contatora, proteção e resposta do motor durante a execução.
Exemplo disponível: Partida Direta de Motor • Comando e PotênciaReversão de motor com intertravamento
Permite estudar dois sentidos de giro, intertravamento, estados de contatores e a lógica que impede comandos incompatíveis.
Exemplo disponível: Arduino UNO — Reversão de Motor com IntertravamentoESP32 acionando bomba por relé e contatora
Mostra a separação entre lógica de baixa tensão, interface de relé, comando da contatora e acionamento da carga de potência.
Exemplo disponível: ESP32 — Acionamento de Bomba via Relé + ContatoraUse a simulação como parte do raciocínio técnico: entenda o circuito antes de transformar a ideia em uma montagem física.