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Explicando el gran pico de corriente en el circuito RC para la simulación multisimple

Estoy simulando el circuito que se muestra en la figura de abajo. En la simulación, el interruptor S1 se abre y se cierra repetidamente a intervalos irregulares en una corta sucesión. El relé, K1 tiene un diodo de retroceso conectado para la supresión de EMF de las bobinas del relé. Cuando R1 = 0, la sonda 1 mide corrientes masivas de hasta 30A, a pesar de que hay una resistencia DC de aproximadamente 300 Ohm (en la bobina del relé). Cuando R1 = 1 Ohm, la corriente máxima en la sonda es de aproximadamente 15mA.

Mi pregunta es, ¿cómo es posible una corriente de 30A a través de la sonda si hay una gran resistencia de DC en serie presente? ¿Se debe a algún fenómeno con el diodo de retroceso, o es tal vez un error con multisim? ¿Por qué la resistencia de 1 Ohm hace una diferencia tan grande?

Circuit Multisim Model

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Estás poniendo en cortocircuito un condensador, ¿qué corrientes esperas?

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El bucle Probe1-C1-R1-S1 hace NO tienen una gran resistencia en serie cuando R1 = 0 ohm. La resistencia de la bobina del relé no está en este bucle por lo que no puede limitar la corriente.

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G. Stvns Puntos 13

Cuando se abre S1 el condensador se carga a través del relé.

Cuando se cierra s1 se produce un cortocircuito en el condensador que provoca corrientes muy elevadas.

La resistencia de un ohmio está en la ruta de conmutación del condensador y la cambia de un cortocircuito a una ruta resistiva.

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Gracias. No puedo creer que no me haya dado cuenta.

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lotofdots Puntos 26

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Simulación que confirma las respuestas de RoyC y FakeMoustache. Las sondas indican el flujo de corriente. La captura de pantalla fue tomada directamente después de cerrar el interruptor.

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ozmank Puntos 127

Si el tapón o el interruptor, o ambos, están modelados como ESR, la operación de cierre del interruptor desvía Vc/TotalESR=Ic

así ESR=12V/30A

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shash Puntos 668

$$ i=C \frac{\text{d}V}{\text{dt}},$$ y cuando se cierra el interruptor, se crea una función de paso en la tensión a través del condensador. La derivada de la función escalonada tiene una altura infinita y una anchura cero en los eventos de borde, por lo que se obtiene un pico de corriente.

Los parámetros exactos del pico, por supuesto, no serán de altura infinita y anchura cero, sino que estarán limitados por cualquier resistencia interna modelada, umbrales, capacitancias parásitas, etc.

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