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Proteus permite analizar señales de dos formas que conviene distinguir desde el principio: los instrumentos virtuales, como el osciloscopio, el generador de funciones y el analizador lógico, sirven para observar el circuito mientras se ejecuta; las gráficas de análisis avanzado, basadas en SPICE, sirven para estudiar de forma sistemática la respuesta temporal, la frecuencia, los armónicos, el ruido, la distorsión y los barridos.

En esta guía se utiliza Proteus 9.2 como referencia. Los nombres de botones, componentes y diálogos pueden variar según la edición y la versión instalada. El flujo permite trabajar con una senoide, un filtro RC y una señal digital o PWM, y también explica qué hacer cuando la señal no aparece o el resultado no parece físicamente creíble.

Qué significa analizar una señal

Analizar una señal no consiste únicamente en verla en una pantalla. Hay que definir qué cantidad se quiere obtener, respecto de qué referencia y con qué escala temporal y de tensión.

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  • Amplitud: valor máximo de la señal respecto a su nivel de referencia.
  • Pico a pico: diferencia entre el valor máximo y el mínimo.
  • Offset DC: desplazamiento de la señal respecto de cero.
  • Período: tiempo que tarda en repetirse un ciclo.
  • Frecuencia: número de ciclos por segundo; f = 1/T.
  • Fase: desplazamiento temporal o angular entre dos señales.
  • RMS: valor eficaz, especialmente útil para potencia y señales periódicas.
  • Ciclo de trabajo: porcentaje del período durante el que una señal digital permanece activa.
  • Tiempo de subida y bajada: rapidez de las transiciones digitales.
  • Espectro: distribución de la energía de la señal entre distintas frecuencias.

Estas magnitudes responden a preguntas distintas. El osciloscopio muestra cuándo ocurre algo; un barrido AC muestra cómo cambia la respuesta al variar la frecuencia; Fourier ayuda a saber de qué componentes espectrales está formada una señal.

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  • Upgraded ZS406 TinySA Ultra+:This New Version V0.4.6.1 Spectrum Analyzer is developed by Hugen, with 4.0 inch 480 x 320 large touchscreen display, 100kHz to 5.4GHz widely measure range, with the new ESD protection function, the product has a higher anti-static level and a longer service life, and built-in 32Gb micro SD card, can directly record data to the card ,which is convenient for your data sharing and storage
  • Widely Frequency Range: Compared to the tinysa (100kHz to 960MHz), the upgraded tinysa ULTRA+ has 100kHz to 5.4GHz ultra-wide measuring frequency range, spectrum analyzer for 0.1-800MHz, with Ultra mode up to 0.1MHz-6GHz.Switchable resolution band pass filters for both ranges between 200Hz to 850kHz. Color display showing 450 scan points covering up to the full low or high frequency range. Faster and more accurate measurement performance, you can easily cope with measurement testes in various fields
  • 2 in 1 Multifunctional Frequency Analyzer & Signal Generator:When not used as Spectrum Analyzer it can be used as Signal Generator,with sine wave output between 0.1-800MHz or square wave or dual tone output up to 4.4GHz.Built-in calibration signal generator that is used for automatic self test and low input calibration
  • PC Control: Connected to a PC via USB it becomes a PC controlled Spectrum Analyzer or Signal Generator.Tinysa-APP transfers data directly to the computer.The USB interface implements CDC protocol and there is a large set of commands that can be invoked over the serial interface. These command can be used to perform measurements or update internal settings. The driver for Windows will install automatically after connecting to a Windows PC. The driver for Linux is built into the kernel
  • Ultra-long Battery Life: The upgraded tinysa analyzer built-in 5000mAh battery,with type-C charging cable and LED charging indicator,it can be fully charged within 3 hours,no need to charge frequently

Qué necesitas antes de empezar

Para los ejemplos básicos necesitas un proyecto nuevo, una fuente de señal, componentes pasivos, tierra y un instrumento virtual. Para los análisis gráficos avanzados también necesitas las funciones de simulación avanzada correspondientes. Labcenter presenta Proteus como una combinación de captura esquemática, simulación SPICE, instrumentos virtuales y simulación de microcontroladores: capacidades generales de simulación de Proteus.

Prepara un circuito sencillo con una fuente, una resistencia de carga y una referencia de tierra. Después puedes sustituir la carga por un filtro RC y medir simultáneamente la entrada y la salida.

Comprobaciones previas

  • Incluye una referencia de tierra. Un circuito sin tierra puede no simular correctamente.
  • Verifica que la fuente esté conectada al nodo correcto.
  • Comprueba amplitud, offset y frecuencia antes de iniciar la simulación.
  • Elige una frecuencia que pueda observarse con la base de tiempo seleccionada.
  • Coloca las sondas exactamente en los nodos que quieres comparar.
  • Confirma que los componentes tengan modelos compatibles con el análisis seleccionado.

Instrumentos de Proteus y cuándo usar cada uno

La elección de la herramienta es más importante que el número de instrumentos colocados en el esquema.

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Necesidad Herramienta adecuada
Observar una señal durante la simulación Osciloscopio o System Scope
Generar una senoide, pulso o señal periódica Generador de funciones
Ver niveles lógicos y temporización Analizador lógico
Decodificar I²C o SPI Analizador de protocolo correspondiente
Medir tensión, corriente o potencia Voltímetro, amperímetro o vatímetro
Estudiar una respuesta frente a la frecuencia Análisis de frecuencia o barrido AC
Observar armónicos Análisis de Fourier
Evaluar ruido o distorsión Análisis avanzado de ruido o distorsión
Variar un componente o parámetro Barrido de parámetros DC

El System Scope de Proteus se describe oficialmente como un osciloscopio de cuatro canales, con operación X-Y y acoplamiento AC/DC por canal. La página oficial indica escalas de tensión de 20 V/div a 2 mV/div y bases de tiempo de 200 ms/div a 0,5 µs/div. Esas prestaciones pertenecen al instrumento virtual; no significan que el simulador sustituya a un osciloscopio físico.

Primer ejemplo: generar y observar una senoide

1. Monta el circuito

  1. Crea un esquema nuevo.
  2. Añade una fuente senoidal, una resistencia de carga y tierra.
  3. Conecta la fuente a la carga y al retorno común.
  4. Coloca un osciloscopio o abre el System Scope.
  5. Conecta un canal al nodo de salida y su referencia a tierra.

Los nombres exactos de la fuente pueden cambiar según la biblioteca y la versión. Busca un generador de funciones o una fuente senoidal equivalente disponible en tu instalación.

2. Configura la fuente

Define, como mínimo, amplitud, offset, frecuencia y fase. Si el modelo lo permite, revisa también el tiempo de inicio y la impedancia de salida. Para una primera prueba, usa una amplitud y una frecuencia suficientemente grandes para que la forma de onda sea visible, pero compatibles con la alimentación y la carga.

3. Ajusta el osciloscopio

  1. Inicia la simulación.
  2. Selecciona una escala vertical que permita ver el máximo y el mínimo sin recorte.
  3. Elige una base de tiempo que muestre varios ciclos.
  4. Ajusta la posición vertical y el disparo o trigger.
  5. Usa acoplamiento DC si quieres ver el offset; usa AC si quieres observar principalmente la componente variable.

Para medir el período, identifica dos máximos consecutivos y mide el tiempo entre ellos. La frecuencia se obtiene con f = 1/T. Para medir la amplitud, determina primero si la fuente está especificada como amplitud pico, pico a pico o RMS; no intercambies esas magnitudes.

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[Upgraded] AURSINC NanoVNA-H Vector Network Analyzer 9KHz -1.5GHz Latest HW V3.7 HF VHF UHF Antenna Analyzer, Measuring S Parameters, SWR, Phase, Delay, Smith Chart
  • [UPGRADED NanoVNA-H] New HW Version V3.7. It is upgradeable as new firmware is developed. With MicroSD card port now can have the measurement data or the screenshots saved in the it at anytime. Added battery circuit management, more secure. Redesigned PCB, you can connect to mobile phone with Type C-Type C cable (original PCB needs OTG cable), see a clear HD image on your phone. Added a ABS case, which is protective and dust-proof. Disply: 2.8 inch TFT (320 x240).
  • [IMPROVED FREQUENCY ALGORITHM] The improved frequency algorithm can use the odd harmonic extension of si5351 to support the measurement frequency up to 1.5GHz. The 9KHz-300MHz frequency range of the si5351 direct output provides better than 70dB dynamic, The extended 300M-900MHz band provides better than 60dB of dynamics, and the 900M-1.5GHz band is better than 40dB of dynamics.
  • [MULTIPLE FUNCTIONS] The default firmware main function is used for antenna performance measurement. The TX/RX method can measure the complete S11 and S21 parameters. If you need to obtain S12 and S22, you need to manually replace the transceiver port wiring. The CH0 output level is increased to 0dBm when using the fundamental wave, resulting in more accurate reflection measurement.
  • [SUPPORT ANDROID PHONE & PC SOFTSARE CONTROL] Designed a practical and simple control application on PC, you can download touchstone(SNP) files for radio design and simulation software. There is a PC interface that adds functionality and lets you work interactively on a bigger screen. Supports time domain analysis function (TDR). Compatible with most Android mobile phones, convenient for connecting to mobile phones. Support Windows Computer Control.
  • [STRONG AND SECURE POWER SUPPLY] This VNA is battery powered or USB powered. Built in 650mAh battery, could work for 2 hours continuously. For longer measurement time, kindly connect an external power source. The product interface displays battery usage, providing a clear understanding of the power status.

Filtro RC: análisis en el tiempo

Un filtro RC pasa-bajos permite comparar una señal de entrada con una salida atenuada y desplazada en fase. Sustituye la carga anterior por una resistencia y un condensador conectados como filtro, y coloca dos canales:

  • Canal 1: nodo de entrada del filtro.
  • Canal 2: nodo de salida, normalmente sobre el condensador.

Con una frecuencia baja, la salida debería parecerse más a la entrada. Al aumentar la frecuencia, la salida se atenúa y aparece un retraso temporal relativo. Ese retraso puede expresarse como desfase. El valor exacto depende de R, C, la carga conectada y el modelo de los componentes.

Repite la simulación con varias frecuencias y registra la amplitud de entrada, la amplitud de salida y el desplazamiento temporal. No confundas una escala mal ajustada con una modificación real de la señal.

Análisis transitorio con gráficas SPICE

El análisis transitorio muestra cómo evoluciona una variable con el tiempo. Es apropiado para estudiar carga y descarga de condensadores, arranque de osciladores, conmutación de transistores, rectificadores, rebote de interruptores, transitorios de alimentación y señales PWM.

What’s actually slowing this PC down?

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El flujo general documentado por Labcenter es el siguiente:

  1. Dibuja el circuito.
  2. Coloca un gráfico de análisis.
  3. Selecciona el tipo de transitorio adecuado: analógico, digital o mixto, según el circuito y la versión.
  4. Coloca los generadores necesarios.
  5. Coloca sondas en los nodos de interés.
  6. Arrastra generadores y sondas al gráfico.
  7. Ejecuta la simulación.
  8. Amplía la gráfica y utiliza los cursores para medir.

Consulta el flujo de Advanced Simulation Features. El tutorial oficial también explica que, para un análisis transitorio, se coloca un gráfico de tipo analógico: tutorial de Proteus.

Parámetros que debes elegir

  • Tiempo inicial y final: deben cubrir el fenómeno completo.
  • Paso o resolución temporal: debe ser suficientemente pequeño para representar la frecuencia máxima y los flancos más rápidos.
  • Condiciones iniciales: pueden cambiar el arranque de condensadores, inductores y osciladores.
  • Tiempo de establecimiento: no midas el estado estacionario antes de que desaparezca el transitorio de arranque.

No existe un paso universalmente correcto. Un paso demasiado grande puede ocultar picos y transiciones; uno excesivamente pequeño puede hacer que la simulación tarde mucho.

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AURSINC TinySA Ultra+ ZS406 Spectrum Analyzer, 4.0" Touchscreen 100kHz-5.4GHz Handheld Frequency Analyzer with 32Gb Card, 2-in-1 Signal Generator MF/HF/VHF UHF Input, HW V0.4.6, 2025 Upgraded
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  • Wide Frequency Range & Adjustable RBW: Covers a measurement range of 100kHz to 5.4GHz, with Ultra mode extending up to 6GHz. Switchable resolution bandwidth from 200Hz to 850kHz enables fast and accurate measurements; the 200Hz minimum RBW clearly separates adjacent signals and supports SSB two-tone intermodulation testing. It includes a 0–31dB input step attenuator and displays up to 450 points for gapless full-band coverage
  • 2-in-1 Analyzer & Signal Generator: Doubles as a signal generator when not used for spectrum analysis. It outputs MF/HF/VHF sine waves from 100kHz to 900MHz, UHF square waves from 800MHz to 4.4GHz, and mixed signals from 4.4GHz to 5.4GHz. A built-in calibration signal generator supports automatic self-test and low-input calibration for sustained measurement accuracy
  • Excellent Phase Noise performance: -108dB/Hz at 100kHz offset and -115dB/Hz at 1MHz offset (at 30MHz), with a DANL as low as -166dBm/Hz. An integrated LNA provides 20dB of extra gain for low-level signals (effective only below 3.5GHz). The default 800MHz maximum frequency eliminates the need to switch between low and high ranges, enabling full-band monitoring in a single sweep
  • PC Control: Connects to a PC via USB for data transfer and device control through the TinySA-APP, using Serial over USB (CDC) protocol with a full command set for measurements and internal settings. Drivers install automatically on Windows and are natively built into the Linux kernel

Análisis de frecuencia y barrido AC

El análisis temporal y el análisis frecuencial responden a preguntas diferentes. El primero enseña la forma de onda frente al tiempo. El barrido AC repite el análisis en un intervalo de frecuencias y muestra cómo varían la magnitud y la fase. Un gráfico de transferencia ayuda a relacionar una variable de entrada con otra de salida.

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Para el filtro RC:

  1. Coloca un gráfico de análisis de frecuencia o barrido AC.
  2. Define frecuencia inicial y final.
  3. Selecciona una distribución de puntos adecuada; en filtros suele ser útil un eje logarítmico.
  4. Añade sondas de entrada y salida.
  5. Incluye las trazas en el gráfico.
  6. Ejecuta el análisis.
  7. Examina por separado magnitud y fase.

La ganancia en decibelios se calcula como:

GdB = 20 log10|Vout/Vin|

Para un filtro RC ideal, la frecuencia de corte teórica es:

fc = 1/(2πRC)

Compara ese cálculo con la gráfica, pero no esperes necesariamente una coincidencia exacta. La carga, la resistencia interna de la fuente y los modelos de los componentes pueden modificar la respuesta. Confirma también que la fuente tenga una excitación AC configurada y que el rango del barrido incluya la zona de corte.

El tutorial oficial distingue el barrido DC del barrido AC y describe este último como una serie de análisis de frecuencia, normalmente representados mediante magnitud y fase: documentación de tutoriales de Labcenter.

Señales digitales, PWM y microcontroladores

Para una señal digital puedes usar el osciloscopio, pero el analizador lógico suele ser más apropiado si la pregunta principal es qué estados lógicos ocurren y cuándo. El analizador permite estudiar frecuencia de reloj, período, ancho de pulso, ciclo de trabajo, retardos entre líneas, niveles lógicos, orden de bits y condiciones de disparo. Proteus también ofrece analizadores específicos para buses como I²C y SPI, según el producto y la configuración adquirida.

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Ejemplo con PWM

  1. Configura un microcontrolador o un generador de pulsos para producir PWM.
  2. Conecta un canal del osciloscopio al pin de salida.
  3. Mide el período entre flancos equivalentes.
  4. Mide el tiempo en nivel alto y calcula el ciclo de trabajo: duty = tiempo_alto/período × 100.
  5. Usa el analizador lógico para contar pulsos y verificar la temporización.
  6. Si añades un filtro RC, observa con el osciloscopio cómo la señal pulsada produce una tensión media filtrada.

En sistemas con microcontrolador conviene comparar la señal ideal producida por el firmware con la señal después de la etapa analógica. La simulación integrada de firmware y circuito es una de las ventajas principales de Proteus, pero el resultado sigue dependiendo del modelo del dispositivo y del circuito externo: simulación de sistemas en Proteus.

Generadores analógicos y digitales

El módulo de simulación avanzado documenta generadores analógicos de DC, seno, pulso, señal definida por tramos, archivo, audio, exponencial y FM de frecuencia única. Para señales digitales incluye generadores de flancos, pulsos, reloj y patrones: generadores y análisis avanzado.

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AURSINC Tinysa Ultra+ ZS407 7.3GHz Spectrum Analyzer, HW V0.5.4 100kHz-7.3GHz 4 Inch Tinysa Handheld Frequency Analyzer, 2-in-1 RF Signal Generator 100kHz to 900MHz MF/HF/VHF UHF, with 32GB Card
  • 7.3GHz Wide Spectrum Analysis: AURSINC TinySA Ultra+ ZS407 is a handheld spectrum analyzer covering 100kHz–7.3GHz frequency measurement. It features a base frequency range of 0.1–900MHz and reaches up to 7.3GHz when Ultra mode is enabled, with level calibration up to 7.3GHz. This device helps users to quickly identify, analyze and monitor RF signals across MF, HF, VHF and UHF bands to handle diverse complex RF testing scenarios
  • Clear RF Data Visualization: Equipped with a 4-inch IPS-TFT LCD (480x320) display and up to 450 scan points per sweep, this RF analyzer presents signal details and measurement results clearly for efficient signal observation and measurement analysis
  • 2-in-1 Analyzer & Signal Generator: Beyond spectrum measurement, TinySA Ultra+ ZS407 delivers signal generation functions. It offers sine wave output ranging from 0.1 MHz to 900 MHz, square wave output, and RF test signal output up to 7.3 GHz, supporting RF testing workflows, signal verification, and electronic troubleshooting tasks
  • Enhanced Signal Reception with Built-In LNA: The integrated LNA provides up to 20dB gain up to 7.3GHz, helping improve weak signal reception during spectrum analysis. TinySA Ultra+ ZS407 features low phase noise that delivers superior signal purity, enabling accurate analysis of signal frequency stability and spectral purity for high-precision RF measurement and communication system performance evaluation
  • Long-Lasting Battery: Equipped with a 3.7V 5000mAh Li-polymer battery, the ZS407 Spectrum Analyzer offers substantially extended battery life compared with earlier models. It satisfies demands for prolonged continuous testing and outdoor operations, supports convenient field measurement, and boosts work efficiency

En una señal cuadrada o PWM configura nivel alto, nivel bajo, frecuencia, ciclo de trabajo y retardo inicial. Si el generador lo permite, configura también los tiempos de subida y bajada. En una señal senoidal revisa amplitud, offset, frecuencia, fase y, cuando exista, impedancia de salida.

Señales arbitrarias

Para formas de onda no estándar, Proteus documenta el generador EasyHDL, que permite crear señales mediante un lenguaje simplificado similar a BASIC. La sintaxis exacta debe comprobarse en la documentación de la versión instalada; no conviene copiar un script de otra versión sin validarlo.

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Análisis de Fourier

Fourier descompone una señal periódica en componentes sinusoidales. Es útil para observar armónicos de una onda cuadrada, estudiar una señal PWM, detectar clipping o distorsión y comprobar qué armónicos elimina un filtro.

Para obtener un espectro interpretable:

  • Espera a que la señal alcance un estado periódico o estacionario.
  • Incluye ciclos completos en la ventana temporal siempre que sea posible.
  • Usa una resolución temporal suficiente para representar los flancos rápidos.
  • Recuerda que la resolución en frecuencia depende del tiempo total analizado.
  • Interpreta con cautela los picos producidos por una ventana inadecuada o por fuga espectral.

Un espectro de una señal digital contiene armónicos y no debe interpretarse como si la señal fuera únicamente una tensión de baja frecuencia. La lista oficial de análisis avanzados incluye Fourier: documentación de funciones de simulación.

Ruido, distorsión y conformidad

Las funciones avanzadas también incluyen análisis de ruido, distorsión y conformidad, aunque su disponibilidad depende del paquete adquirido.

  • Ruido: estudia cómo contribuyen las fuentes de ruido y los dispositivos al resultado.
  • Distorsión: ayuda a examinar efectos no lineales y productos de distorsión.
  • Conformidad: permite comparar una respuesta con límites o condiciones definidos.

Advanced Simulation es un complemento que debe adquirirse junto con un producto Proteus VSM o PCB, según la oferta de Labcenter. No des por supuesto que todas las ediciones incluyen barridos, Fourier, ruido o distorsión: módulos y análisis disponibles.

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Qué hacer cuando el resultado falla

No aparece ninguna señal

  • Comprueba la tierra y el retorno común.
  • Verifica que el generador esté conectado.
  • Revisa el nodo al que está conectado el canal o la sonda.
  • Confirma que la simulación esté ejecutándose durante tiempo suficiente.
  • Aumenta temporalmente la amplitud para descartar un problema de escala.
  • Reduce la escala vertical y comprueba que la forma de onda no esté fuera de pantalla.
  • Verifica que el componente tenga un modelo de simulación.

La señal es una línea plana

La base de tiempo puede ser demasiado amplia o la frecuencia puede ser demasiado alta o baja para la ventana visible. También puede haber amplitud cero, un nodo incorrecto, un circuito que bloquee la componente AC o una escala que oculte las variaciones.

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  • Built-in Calibration Signal Generator:When not used as Spectrum Analyzer it can be used as Signal Generator, MF/HF/VHF sinus output between 0.1MHZ-350MHz, UHF square wave output between 240MHz-960MHz. Built-in calibration signal generator that is used for automatic self test and low input calibration
  • Tiny Spectrum analyzers & ESD Function: Switchable resolution bandpass filters for both ranges between 2.6kHz and 640kHz.Color display showing 290 scan points covering up to the full low or high frequency range. Bulit-in rechargeable battery allowing a minimum of at least 2 hours portable use.The performance of the 2021 latest version 3.1 will be more stable and sensitive, with a new ESD protrcted function enable the product to have a higher antistatic level and a longer service life
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La señal aparece recortada

Revisa la escala vertical, el offset y la alimentación. Si el circuito contiene un amplificador, comprueba si está saturando. También puede haberse superado el rango de entrada del instrumento virtual.

El análisis AC no muestra una respuesta útil

  • Confirma que elegiste análisis de frecuencia o barrido AC, no transitorio.
  • Asegúrate de que existan sondas de entrada y salida.
  • Configura una excitación AC válida en la fuente.
  • Amplía el intervalo para incluir la frecuencia de interés.
  • Comprueba la conexión de la carga.
  • Activa y escala correctamente las trazas de magnitud y fase.

El transitorio tarda demasiado

Reduce el tiempo final, revisa si el paso temporal es innecesariamente pequeño y simplifica el modelo. Los flancos extremadamente rápidos, demasiadas trazas o un circuito complejo pueden aumentar el coste de simulación. Empieza con el circuito mínimo y añade elementos gradualmente.

El circuito no converge

  • Verifica la referencia de tierra y elimina nodos flotantes.
  • Busca fuentes ideales en conflicto.
  • Comprueba valores y unidades.
  • Introduce resistencias pequeñas cuando el modelo lo requiera.
  • Separa temporalmente el circuito analógico del firmware para localizar el origen.
  • Reduce la complejidad antes de restaurar el circuito completo.

Cómo interpretar resultados poco realistas

Una simulación limpia no demuestra que el hardware real sea igual de limpio. Los modelos pueden omitir tolerancias, ruido, parasitismos, resistencia interna de fuentes, limitaciones de ancho de banda, problemas térmicos, interferencias entre pistas y variaciones de fabricación.

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La precisión depende del modelo, sus parámetros, el paso temporal, la convergencia y las condiciones iniciales. Si una frecuencia supera el rango de validez del modelo de un componente, el gráfico puede ser matemáticamente consistente y, aun así, poco representativo del dispositivo real.

Usa Proteus como herramienta de diseño y prevalidación. Los resultados críticos deben confirmarse con mediciones en un prototipo, un osciloscopio físico, un analizador lógico real o pruebas específicas de integridad de señal y compatibilidad electromagnética.

Qué edición o módulo necesitas

Necesidad Opción que debes investigar
Ver una senoide o un pulso de forma interactiva Instrumentos virtuales básicos
Simular firmware junto con hardware Proteus VSM
Analizar filtros mediante barridos, fase o magnitud Advanced Simulation
Usar Fourier, ruido, distorsión o conformidad Advanced Simulation, si está incluido o añadido
Diseñar también la PCB Paquete Proteus con PCB Design

Labcenter ofrece paquetes como Enterprise, Platinum y Custom, además de productos VSM y complementos. La disponibilidad exacta depende de la configuración adquirida. Consulta el listado oficial de Proteus, el configurador o solicita una cotización. Para empezar sin decidir todavía el módulo, la página de recursos, demos y proyectos de ejemplo es el punto de entrada más práctico.

Como regla sencilla: usa solo los instrumentos básicos si necesitas observar señales sencillas; añade Advanced Simulation si necesitas frecuencia, Fourier, ruido, distorsión o barridos; considera VSM cuando el microcontrolador y su firmware formen parte del análisis.

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Flujo de trabajo recomendado

  1. Define la cantidad que quieres medir: amplitud, frecuencia, fase, RMS, ciclo de trabajo o armónicos.
  2. Construye el circuito mínimo con tierra y modelos válidos.
  3. Predice el resultado con una fórmula o cálculo aproximado.
  4. Elige instrumento virtual para observación interactiva o gráfica SPICE para análisis sistemático.
  5. Configura escalas, ventana temporal, frecuencias y condiciones iniciales.
  6. Coloca sondas en entrada y salida, usando la misma referencia.
  7. Compara la simulación con el cálculo teórico.
  8. Repite con otros valores para distinguir un comportamiento real de un ajuste accidental.
  9. Comprueba resultados importantes en hardware real.

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