| Tip de fișier | APK |
|---|---|
| Versiune | 6.0 |
| Editor | Vladimir Djokic |
| Data eliberării | 3 iun. 2019 |
| Data adaugata | 3 iun. 2019 |
| Cerințele OS | Android |
| Cerințe | Requires Android 5.0 and up |
| Descărcări totale | 6 |
| Preț | $13.99 |
Descriere
DroidTesla este un motor SPICE simplu și puternic (simulator de circuit).
Perfect pentru studenții începători în proiectarea și construcția circuitelor electronice,
pasionați și amatori și chiar profesioniști experimentați care doresc un rapid,
instrument la îndemână pentru a efectua calcule de proiectare a circuitelor electronice.
Aceasta este interactivitate și inovație pe care nu le puteți găsi în cele mai bune instrumente SPICE pentru PC, cum ar fi Multisim, LTspice, OrCad sau PSpice (mărcile comerciale aparțin proprietarilor respectivi).
Simulatorul DroidTesla rezolvă circuite rezistive de bază folosind legea curentă a lui Kirchoff (KCL)
cam în același mod în care un student dintr-o clasă de circuite ar face, simulatorul formează sistematic o matrice în conformitate
cu KCL și apoi procedează la rezolvarea cantităților necunoscute folosind diverse algebrice
tehnici precum eliminarea gaussiană și tehnici de matrice rare.
Pentru componentele neliniare, cum ar fi dioda și BJT, motorul DroidTesla caută soluția aproximativă făcând o ghicire inițială a unui răspuns
și apoi îmbunătățirea soluției cu calcule succesive bazate pe această presupunere.
Acesta se numește proces iterativ. Simularea DroidTesla folosește algoritmul iterativ Newton-Raphson
pentru a rezolva circuite cu relații I/V neliniare.
Pentru elementele reactive (condensatori și inductori), DroidTesla utilizează metode de integrare numerică pentru a aproxima starea elementelor reactive în funcție de timp.
DroidTesla oferă metodele de integrare Trapezoidală (voi adăuga o metodă GEAR mai târziu) pentru a aproxima starea elementelor reactive.
Deși pentru majoritatea circuitelor, ambele metode vor oferi rezultate aproape identice,
în general, se consideră că metoda Gear este mai stabilă, dar metoda trapezoidală este mai rapidă și mai precisă.
DroidTesla deocamdată poate simula:
- Rezistor
- Condensator
-Inductor
- Potențiometru
-Bec
-Amplificator operațional ideal
- Tranzistor de joncțiune bipolară (NPN PNP)
-Scăderea canalului N MOSFET
-Îmbunătățirea canalului N MOSFET
-Scăderea canalului P MOSFET
-Îmbunătățirea canalului P MOSFET
-JFET N și P
- Dioda PN
-Dioda Led PN
- Dioda Zener PN
-Sursa de curent AC
-Sursa de curent DC
-Sursa de tensiune AC
-Sursa de tensiune DC (baterie).
-CCVS - sursă de tensiune controlată de curent
-CCCS - sursă de curent controlată de curent
-VCVS - sursă de tensiune controlată de tensiune
-VCCS - sursă de curent controlată de tensiune
-Sursă de tensiune cu undă pătrată
-Sursa de tensiune a undelor triunghiulare
-Ampermetru AC
-Ampermetru DC
-Voltmetru AC
- Voltmetru DC
- Osciloscop cu două canale
-Comutator SPST
-Comutator SPDT
- Comutator controlat de tensiune
- Comutator controlat de curent
-ȘI
-NAND
-SAU
-NICI
-NU
-XOR
-XNOR
-JK flip-flop
-Afișaj cu 7 segmente
-D flip-flop
-Releu
-IC 555
-Transformator
- Circuitul Graetz
Dacă faci un
oscilatoare trebuie să puneți o valoare inițială mică pe unele dintre
elemente reactive.(vezi exemplele)