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Cómo simular circuitos relacionados con RF en SimulIDE: guía práctica

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Sí: SimulIDE sirve para explorar fundamentos de circuitos relacionados con la radiofrecuencia, como resonancia, filtros y desfase, pero no sustituye a un simulador RF especializado. Esta guía usa SimulIDE 1.1.0-SR2 para montar un circuito RLC, variar manualmente la frecuencia y observar las señales. Los resultados son didácticos: no equivalen a parámetros S, una medición física ni una predicción fiable de un diseño de microondas.

Qué puedes aprender con SimulIDE

SimulIDE se presenta como un simulador analógico y digital en tiempo real dirigido a estudiantes y aficionados. Su interfaz visual y sus instrumentos integrados permiten experimentar con componentes como resistencias, condensadores, inductores y transistores, además de generadores de señal y circuitos con microcontroladores. El sitio oficial declara licencia AGPLv3. Consulta la descripción oficial de SimulIDE para conocer el proyecto y sus términos.

Para esta guía, «RF» se refiere a conceptos de circuitos que también aparecen en sistemas de radio: señales sinusoidales, redes reactivas, resonancia, filtrado y acoplamiento. Poder introducir una frecuencia alta en un generador no significa que el programa esté modelando todos los efectos físicos de un circuito real.

Hasta dónde llega la simulación RF

La lista oficial de componentes documenta elementos útiles para experimentos analógicos —entre ellos generadores de onda, condensadores, inductores, transistores, osciloscopio y frecuencímetro—, pero no describe un flujo especializado de análisis RF con parámetros S, líneas de transmisión o simulación electromagnética. Por eso, SimulIDE es apropiado para construir intuición sobre circuitos equivalentes sencillos, no para certificar un diseño RF. Puedes revisar la lista oficial de componentes y propiedades.

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SEESII NanoVNA RF Test Board Kit with Filter Attenuator for NanoVNA-F/H
  • [18 FUNCTIONAL MODULES] Features 18 test modules including 30MHz LPF, 100MHz HPF, 433MHz SAW BPF, 6.5MHz ceramic BSF, RLC circuits, and attenuator networks
  • [ON-BOARD CALIBRATION] Includes built-in Short (13), Open (14), Load (15), and Thru (16) circuits for fast, accurate calibration and parameter saving
  • [UNIVERSAL COMPATIBILITY] Works seamlessly with NanoVNA-H, NanoVNA-H4, NanoVNA-F, NanoVNA-F V2/V3, SAA-2N, and other vector network analyzer kits [ESSENTIAL LEARNER TOOL] Excellent evaluation board for ham radio operators and students to master RF frequency response, S21 loss, and SWR testing.
  • [EASY TESTING PROCEDURE] Connect cables to your VNA, perform 4-step calibration on board modules 13-16, save data, and start measuring RF components
  • This is a vector network analyzer learner tool. The product has a Supplier's Declaration of Conformity (SDOC) with the FCC Rules, ensuring its compliance with relevant safety standards. Package Included: 1x PCB RF tester board, 2 x 20cm adapter cables.

Usos didácticos razonables

  • Observar cómo cambia la respuesta de una red LC al variar la frecuencia.
  • Comparar el amortiguamiento de un circuito RLC con distintos valores de resistencia.
  • Explorar cualitativamente filtros RC, desfase y acoplamiento capacitivo.
  • Ver cómo una etapa con transistor modifica una forma de onda, sin asumir que el resultado predice su comportamiento RF real.

Lo que no debes dar por establecido

  • Parámetros S, adaptación de impedancias o VSWR de un montaje físico.
  • Rendimiento de antenas, campos electromagnéticos o estructuras microstrip.
  • Ruido de fase, figura de ruido, estabilidad RF, compresión o potencia de transmisor.
  • Precisión de componentes comerciales, encapsulados, conectores, cableado y parasíticos distribuidos.

La documentación disponible de SimulIDE no establece esas capacidades como un flujo RF específico. Para tales objetivos se necesita una herramienta y unos modelos adecuados al análisis que se quiera realizar.

Descargar y abrir SimulIDE 1.1.0-SR2

La última versión estable localizada en la página oficial consultada es SimulIDE 1.1.0-SR2. Su anuncio está fechado el 12 de marzo de 2026; la versión de referencia aquí es la localizada el 18 de agosto de 2026. La página de descargas conserva también versiones anteriores, así que comprueba que eliges el paquete correspondiente a tu sistema operativo. Consulta las descargas oficiales y el anuncio de SimulIDE 1.1.0-SR2.

  1. Abre la página oficial de descargas y elige el archivo de SimulIDE 1.1.0-SR2 para tu sistema operativo.
  2. Extrae el archivo comprimido en una carpeta.
  3. Abre la carpeta extraída y ejecuta el programa incluido. La guía oficial indica que la distribución es portable y que no requiere instalar componentes adicionales.
  4. Mantén los archivos internos junto al programa: no los muevas ni los borres por separado.

Los nombres de archivos y los binarios disponibles pueden variar según el sistema operativo. La guía oficial de uso básico explica la organización general y el manejo de la aplicación.

Componentes e instrumentos para el primer circuito

La interfaz principal tiene una lista de componentes y un explorador de archivos a la izquierda, el lienzo y los controles de simulación en el centro, y paneles de edición, compilación y depuración a la derecha. Para añadir elementos, arrástralos al lienzo; para cablear, haz clic en un pin y luego en el otro pin que quieras conectar. El botón de encendido inicia la simulación, según el flujo básico documentado.

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AURSINC Filter Attenuator, RF Demo Kit NanoVNA RF Tester Board for NanoVNA-H NanoVNA-F Vector Network Analyzer Kits
  • [Evaluating and Learning Nanaovna] The RF Demo Kit is a NanoVNA RF test board independently designed by BH5HNU, with a size of 10*10cm / 3.94*3.94 inch. The demo calibration board for evaluating and learning nanaovna vector network analyzer, antenna analyzer test calibration learning, making sure your setup is working
  • [Tiny but Mighty] This RF Demo Kit is integrated with 18 functional modules. Can be used to measure 30MHz short wave low-pass-filter LPF, 100MHz FM high-pass filter HPF, 433MHz commonly used SAW band pass filter BPF, 6.5MHz ceramic trap BSFtt
  • [Note] The test parameters of the 18 patterns of the test board are described as follows. Two steps must be performed before testing: Step 1. Connect the two 20CM SMA to IPEX adapter cables to the NanoVNA-F machine. Step 2. Recalibrate the machine using the 13 Short, 14 Open, 15 Load, and 16 Thru circuits on the test board, and save the parameters to SAVE 0
  • [Applicability] It works with Nanovna-h / Nanovna-h4 / Nanovna-f / f v2 / f v3 / Nanovna saa-2n, and other nanovna antenna analyzer
  • [Package Included] 1x PCB RF tester board, 2 x 20cm U.FL connectors (Be aware the connectors on the test cables that connect to the PCB are only good for a hand-full of connection/disconnection cycles before they break)
  • Generador de onda: configura tipo de señal, frecuencia, fase y amplitud semipico, entre otras propiedades. La documentación también incluye una propiedad de calidad o número de pasos por ciclo.
  • Inductor, condensador y resistencia: forman la red resonante. Empieza con valores moderados y ajusta la resistencia para cambiar el amortiguamiento.
  • Osciloscopio: tiene cuatro canales documentados. Su impedancia de entrada predeterminada se indica como 10 MΩ cuando está conectado a tierra; esto es una propiedad del instrumento simulado, no una afirmación sobre una sonda física.
  • Frecuencímetro: úsalo para comprobar la frecuencia de la señal observada. No reemplaza la lectura de amplitud ni el análisis de respuesta frente a frecuencia.
  • Referencia común: conecta las referencias de fuente, circuito e instrumentos según corresponda. Si trabajas con una fuente flotante o bipolar, verifica primero cómo queda definida la referencia.

Montar un circuito resonante RLC

Un circuito serie RLC ofrece un primer ejemplo reproducible. La frecuencia de resonancia ideal de una combinación de inductancia y capacitancia se estima mediante f₀ = 1 / (2π√(LC)). Con L = 10 µH y C = 2,2 nF, el cálculo ideal da aproximadamente 1,07 MHz. Es una referencia matemática, no una medición verificada en SimulIDE; los ajustes del simulador y el modelo del circuito influyen en lo que se observa.

  • Inductor: 10 µH.
  • Condensador: 2,2 nF.
  • Resistencia serie inicial: 10 Ω o 22 Ω.
  • Fuente: señal sinusoidal de amplitud moderada, por ejemplo entre 100 mV y 1 V.
  • Instrumento: osciloscopio con un canal en la entrada y otro midiendo la tensión en la resistencia serie.

En un RLC serie ideal, la corriente alcanza su máximo cerca de la resonancia. La tensión en la resistencia serie sirve como indicador de esa corriente, porque VR = I·R. Medir la tensión en un punto distinto puede producir una curva de respuesta diferente; identifica siempre qué nodo estás observando.

  1. Arrastra el generador, la resistencia, el inductor, el condensador y el osciloscopio al lienzo.
  2. Conecta generador, resistencia, inductor y condensador en serie, y cierra el circuito hacia la referencia de la fuente.
  3. Conecta el canal 1 del osciloscopio a la señal de entrada y el canal 2 a través de la resistencia, respetando la referencia del instrumento.
  4. Configura el generador como sinusoidal, con amplitud moderada y frecuencia inicial cercana a 500 kHz.
  5. Inicia la simulación con el control de encendido. Ajusta las escalas vertical y temporal para que se distingan varios ciclos y las dos señales.
  6. Comprueba con el frecuencímetro que observas la frecuencia pretendida y registra las amplitudes de entrada y salida.

Buscar la resonancia con un barrido manual

Cambia la frecuencia del generador en varios pasos y anota la tensión de entrada, la tensión en la resistencia serie, la relación entre ambas y el desfase aproximado. Este método consiste en variar la fuente y observar la respuesta temporal; no es un barrido AC automatizado ni produce por sí solo un diagrama de Bode.

Frecuencia de excitación Qué observar
500 kHz Respuesta alejada de la resonancia calculada.
800 kHz Si aumenta la tensión en la resistencia respecto de la medición anterior.
1 MHz Respuesta cercana a la frecuencia ideal estimada.
1,1 MHz Si aparece el máximo aproximado de respuesta.
1,5 MHz Si la respuesta cae después de pasar el máximo.

No esperes que el máximo aparezca exactamente en el valor calculado: el cálculo supone componentes ideales. Cambia la resistencia serie y repite el recorrido. Una resistencia mayor amortigua más el circuito y reduce su selectividad; una resistencia menor suele hacer la respuesta más selectiva en el modelo ideal. Registra también el desfase entre entrada y salida: cambia al pasar por la zona resonante, pero su valor depende de dónde se mida la salida.

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AURSINC NanoVNA Testboard Kit, Test Demo Set Tool Compatible with DIP Quickly Assemble a Simple RF Circuit and Evaluate Performance on NanoVNA H H4 Antenna Analyzer
  • The Testboard kit allows NanoVNA users to assemble a useful component jig to quickly build a simple RF circuit and evaluate its performance on the NanoVNA
  • This test board contains a plug-in test circuit suitable for VNA test boards, and a set of 0805 and 1206 patch test circuits is added
  • The testboard kit is used for user-friendly measurement of DIP and SMT devices with a NanoVNA or other vector analyzers
  • The product comes unassembled, so you need to assemble it according to your needs. Please prepare your own welding tools and build a test circuit based on your testing requirements. We are not responsible for circuit guidance
  • The SMT circuit cannot fully cover all test conditions. Some tests may need to be adjusted. Please ensure you have sufficient practical skills

Qué cambia al modificar L, C y amplitud

  • Duplicar la capacitancia o la inductancia: manteniendo el otro valor fijo, la frecuencia ideal de resonancia baja por un factor de √2, de acuerdo con la fórmula de resonancia.
  • Aumentar la resistencia serie: incrementa el amortiguamiento y ensancha la respuesta, con menor pico de resonancia.
  • Reducir la resistencia serie: puede producir una respuesta más selectiva en el modelo ideal y hacer más visible la sensibilidad numérica.
  • Cambiar la amplitud de la fuente: sirve para comprobar la escala de las señales, pero una salida mayor no demuestra por sí sola que exista más ganancia lineal.
  • Ajustar la calidad del generador: si hay pocos pasos por ciclo, una onda rápida puede verse deformada; aumenta ese ajuste si está disponible y vuelve a comparar.

La documentación de componentes de SimulIDE enumera propiedades para elementos reactivos como resistencia interna, carga inicial y paso de actualización. Revisa las propiedades concretas del componente que uses en la documentación oficial; no supongas que un elemento genérico incluye todos los efectos de una pieza comercial.

Probar filtros RC y RLC

Un filtro RC permite estudiar cómo varía una señal con la frecuencia sin atribuir al ejercicio un análisis RF completo. En una red RC pasa-bajas, conecta la resistencia en serie con la entrada y el condensador desde el nodo de salida a la referencia; mide la salida en el nodo entre ambos. En una red pasa-altas, intercambia las posiciones del condensador y la resistencia y mide la salida en la resistencia. Varía manualmente la frecuencia y compara amplitudes y desfase.

Un filtro RLC añade resonancia y amortiguamiento. El ejemplo serie anterior permite ver el pico de corriente aproximado, mientras que otras topologías producen respuestas distintas. Anota siempre la conexión, el valor de los componentes y el nodo de salida: sin esos datos, comparar dos curvas visuales puede inducir a error. SimulIDE no debe describirse aquí como generador de un barrido Bode automático, pues ese flujo no está establecido en la documentación citada.

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Añadir una etapa con transistor, con cautela

Una etapa con transistor puede ayudar a observar polarización y cambio de forma de onda. Construye el circuito con un modelo disponible y compara entrada y salida en dos canales, empezando con señal pequeña. Comprueba que el punto de operación tenga sentido y que la señal no quede recortada antes de interpretar cualquier cambio de amplitud.

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RF Test Board, 18 Functional Modules RF Demo Kit NanoVNA RF Test Module Vector Network Analyzer Board Filter/Attenuator Module
  • 【RF Test Board 】--RF Demo Kit RF test board demo calibration board for learning Vector Network Analyzer , Antenna Analyzer test calibration learning.the RF test board is useful for beginners who want to discover the secrets of spectrum/vector analyzer.
  • 【The Filter】--Short-wave low-pass filter LPF: 30MHz;FM high-pass filter HPF: 100MHz;Commonly used SAW bandpass filter BPF: 433MHz;Video ceramic trap BSF: 6.5MHz
  • 【Specification 】--RLC series and parallel circuit Includes R, L, C and combinational circuits;Open /short circuit and load calibration circuit;The attenuation circuit.
  • 【18 Functional Modules& 2 Pcs Of Ufl Patch Cord】-- The board is totally integrated with 18 functional modules.Equipped with 2 pcs of UFL patch cord for convenient use.Each module is well selected of high quality and great reliability.The board is small and light ,suitable for carrying with.
  • 【Quality Assurance】-- 100% brand new and the quality of our products is guaranteed and can be used without hesitation. If you have any questions during use, please feel free to contact us.

Ese resultado no garantiza que el transistor tenga ganancia suficiente a una frecuencia RF concreta, ni que sus capacitancias internas, estabilidad o comportamiento con una carga real estén bien representados. Sin un modelo validado para la frecuencia objetivo y las condiciones de uso, trata el experimento como demostración topológica, no como diseño verificable.

Resolver problemas comunes

La simulación no arranca

  • Comprueba que el generador esté activo y que su amplitud no sea cero.
  • Verifica que exista una referencia común cuando el circuito la necesite.
  • Revisa pines requeridos sin conectar y conexiones que parecen tocarse en pantalla, pero no están eléctricamente unidas.

El osciloscopio muestra una línea plana

  • Confirma que el canal está conectado al nodo correcto y a una referencia adecuada.
  • Revisa las escalas vertical y temporal, el estado del generador y si la simulación está en marcha o pausada.
  • Comprueba la amplitud y la propiedad «Always On» si está disponible para el componente correspondiente.

La señal está deformada o parece congelada

  • Reduce la frecuencia y vuelve a aumentarla gradualmente.
  • Ajusta la escala temporal y revisa la propiedad de calidad o pasos por ciclo del generador.
  • Comprueba que no estés confundiendo un transitorio con el comportamiento estable.
  • Verifica referencias y conexiones; si el efecto persiste, repite con valores menos extremos y compara con el cálculo ideal.

El circuito se vuelve inestable

  1. Aumenta la resistencia serie y reduce la amplitud.
  2. Empieza a una frecuencia inferior y usa valores de L y C menos extremos.
  3. Reinicia la simulación y repite las observaciones en pasos pequeños.
  4. Si necesitas resultados RF cuantitativos, cambia a una herramienta con un análisis apropiado en vez de interpretar una forma de onda inestable como un fenómeno físico.

No encuentras un componente RF específico

La lista oficial organiza componentes en categorías generales como fuentes, pasivos, reactivos, transistores, lógica y microcontroladores; no presenta una categoría RF especializada. No supongas que una búsqueda vacía significa que el bloque existe bajo otro nombre. Puedes construir un equivalente básico o explorar subcircuitos y componentes personalizados; la documentación también describe los componentes en general. Si el objetivo requiere modelos RF específicos, conviene trasladar el trabajo a otra herramienta.

Por qué una señal simulada no equivale a una medición RF

SimulIDE está orientado a la simulación interactiva en tiempo real y bajo consumo de CPU. La documentación de su motor indica una precisión de 1 ps para el motor basado en eventos, pero también señala que algunos componentes reactivos requieren actualizaciones periódicas. Esa cifra no garantiza precisión RF universal: no asegura que cada paso sea adecuado para cualquier frecuencia, que el modelo incluya parasíticos reales ni que una forma de onda equivalga a una medición de laboratorio. Consulta la documentación del motor de simulación.

Los componentes genéricos pueden no representar resistencia serie equivalente, inductancia parásita, pérdidas dependientes de frecuencia, saturación magnética, tolerancias, efectos térmicos o acoplamiento entre inductores. En un montaje real también influyen pistas, cables, conectores, encapsulados y el instrumento de medida. Aunque el osciloscopio simulado documente 10 MΩ por defecto, ese dato no equivale a una sonda física, un coaxial o una entrada de 50 Ω.

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Cuándo pasar a Qucs-S o ngspice

Herramienta Úsala cuando necesites Consideración
SimulIDE Aprendizaje visual, circuitos analógicos sencillos, prototipos interactivos y experimentos con microcontroladores. No es el flujo indicado para parámetros S, antenas o diseño RF cuantitativo.
Qucs-S Análisis RF en frecuencia, parámetros S y proyectos con líneas de transmisión o modelos SPICE. Tiene una curva de aprendizaje mayor y sus backends se eligen según el tipo de simulación.
ngspice Simulación SPICE reproducible, netlists y uso de modelos compatibles para circuitos analógicos o mixtos. La experiencia depende del frontend; puede requerir configurar modelos o trabajar con netlists.

La documentación de Qucs-S ofrece orientación para elegir backend y describe la simulación RF. Advierte que QucsatorRF está orientado a RF en frecuencia y no es la elección general para simulación temporal. Para modelos SPICE, consulta también su guía de modelos SPICE. El sitio de ngspice describe compatibilidad con modelos y netlists de distintos formatos SPICE, además de circuitos mixtos analógico-digitales; su manual documenta el motor.

  • Si quieres ver una oscilación o entender la resonancia, continúa en SimulIDE.
  • Si necesitas una curva de respuesta frente a frecuencia, elige una herramienta con análisis AC apropiado.
  • Si necesitas parámetros S o líneas de transmisión, considera Qucs-S con el backend adecuado para ese análisis.
  • Si necesitas modelos SPICE de componentes, usa ngspice o Qucs-S con modelos compatibles y verifica que sean válidos para la frecuencia y condiciones previstas.

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