| Тип файла | APK |
|---|---|
| Версия | 6.0 |
| Издатель | Vladimir Djokic |
| Дата выпуска | 3 июн. 2019 г. |
| Дата добавления | 3 июн. 2019 г. |
| Требования ОС | Android |
| Требования | Requires Android 5.0 and up |
| Всего скачиваний | 6 |
| Цена | $13.99 |
Описание
DroidTesla — это простой и мощный движок SPICE (симулятор схемы).
Идеально подходит для студентов, плохо знакомых с проектированием и строительством электронных схем,
любители и мастера и даже опытные профессионалы, которые хотят быстро,
удобный инструмент для выполнения расчетов электронных схем.
Это интерактивность и инновации, которых нет в лучших инструментах SPICE для ПК, таких как Multisim, LTspice, OrCad или PSpice (торговые марки принадлежат их соответствующим владельцам).
Симулятор DroidTesla решает основные резистивные цепи с использованием закона тока Кирхгофа (KCL)
почти так же, как студент на уроке схемотехники, тренажер систематически формирует матрицу в соответствии с
с KCL, а затем переходит к решению неизвестных величин, используя различные алгебраические
методы, такие как исключение Гаусса и методы разреженных матриц.
Для нелинейных компонентов, таких как диод и BJT, движок DroidTesla ищет приближенное решение, делая начальное предположение об ответе.
а затем улучшить решение с помощью последовательных вычислений, основанных на этом предположении.
Это называется итеративным процессом. Моделирование DroidTesla использует итеративный алгоритм Ньютона-Рафсона.
для решения схем с нелинейными отношениями I/V.
Для реактивных элементов (конденсаторов и катушек индуктивности) DroidTesla использует методы числового интегрирования для аппроксимации состояния реактивных элементов как функции времени.
DroidTesla предлагает трапециевидные (позже я добавлю метод GEAR) методы интеграции для аппроксимации состояния реактивных элементов.
Хотя для большинства схем оба метода дадут почти одинаковые результаты,
обычно считается, что метод Гира более стабилен, но метод трапеций быстрее и точнее.
DroidTesla на данный момент может моделировать:
-резистор
-Конденсатор
-Индуктор
-Потенциометр
-Лампочка
-Идеальный операционный усилитель
-Биполярный переходной транзистор (NPN PNP)
-MOSFET N-канальное истощение
-МОП-транзистор с N-канальным усилением
- MOSFET P-канал истощения
-MOSFET P-канальное улучшение
-JFET N и P
-ПН Диод
-PN Светодиодный диод
-ПН стабилитрон
- Источник переменного тока
- источник постоянного тока
- Источник переменного напряжения
- Источник напряжения постоянного тока (батарея)
-CCVS - источник регулируемого напряжения по току
-CCCS - источник тока с регулируемым током
-VCVS - источник напряжения, управляемый напряжением
-VCCS - источник тока, управляемый напряжением
-Источник напряжения прямоугольной формы
-Источник напряжения треугольной волны
-Амперметр переменного тока
-Амперметр постоянного тока
-вольтметр переменного тока
-вольтметр постоянного тока
-Двухканальный осциллограф
-SPST переключатель
-SPDT-переключатель
-Переключатель, управляемый напряжением
-Ток управляемый переключатель
-А ТАКЖЕ
-И-НЕ
-ИЛИ ЖЕ
-НИ
-НЕТ
-исключающее ИЛИ
-ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ
-JK триггер
-7-сегментный дисплей
-D триггер
-Реле
-IC 555
-Трансформер
- Цепь Греца
Если вы делаете
осцилляторов, вы должны установить небольшое начальное значение для некоторых из
реактивные элементы (см. примеры)