Simulación de circuito LT-Spice RL Corriente de mal comportamiento

Estoy tratando de simular un circuito RL en DC con LT-spice de la siguiente manera:ingrese la descripción de la imagen aquí

OJO que la inductancia es de 0.0229 H aunque en la foto se ve 229

Ahora, según mi cálculo, lo que esperaría es que, debido al inductor, la corriente necesite algún tiempo, digamos 4,4 tau, para estar cerca del valor teórico de V/R = 1,497 A.

A continuación puede encontrar los datos del circuito:

Inductancia (H): 0.0229

Resistencia (Ohm): 3.34

Voltaje CC (V): 5

Corriente (A): 1.4970059880239521

Tau: 0,006856287425149701

Tiempo(s) crítico(s): 0.03016766467065869

Ahora, cuando simulo el circuito en LT-spice, esto no es lo que sucede, la corriente salta a 1.497 inmediatamente, sin mostrar el comportamiento exponencial que debería tener en un circuito como este. ¿Qué estoy haciendo mal? Revisé y verifiqué dos veces, pero no puedo encontrar lo que me estoy perdiendo. Como puede ver con LT-spice miré muy de cerca a t=0 para verificar si me estaba perdiendo la escala de tiempo, ¡pero el comportamiento actual tampoco es exponencial en t = 0 + dt!

Según mi cálculo, el comportamiento teórico antes de 0,03 s debería ser el siguiente:ingrese la descripción de la imagen aquí

Respuestas (2)

Debe iniciar el análisis transitorio a cero voltios; de lo contrario, comenzará en un estado estable de 5 V CC con la corriente que ya está fluyendo.

Agregue la palabra clave 'startup' a la cadena .tran, o marque la casilla 'Start external DC supply voltages at 0V:' en el panel de comandos de simulación.

Funcionó perfectamente, gracias! ¡Qué error tan tonto cometer!

Aunque la solución que usa la palabra clave 'inicio' parece funcionar, recomendaría no usar la condición de "inicio" (a menos que se desee explícitamente que la fuente de CC también arranque desde 0V).
Es mejor usar la directiva de condición inicial .ic i(L1)=0, por lo que la fuente de voltaje V1 es 5V en el tiempo = 0 segundos.

La opción de "inicio" permite que las fuentes de CC pasen de 0 V a su valor final en 20 microsegundos. En el circuito de OP y la forma de onda que se muestra, este efecto apenas será visible ya que la trama cubre 60 milisegundos.

Ver también LTSpice: simular voltaje transitorio y corriente en circuito RL