| Dateityp | APK |
|---|---|
| Ausführung | 6.0 |
| Herausgeber | Vladimir Djokic |
| Veröffentlichungsdatum | 03.06.2019 |
| Datum hinzugefügt | 03.06.2019 |
| Os Anforderungen | Android |
| Bedarf | Requires Android 5.0 and up |
| Downloads insgesamt | 6 |
| Preis | $13.99 |
Beschreibung
DroidTesla ist eine einfache und leistungsstarke SPICE-Engine (Schaltungssimulator).
Perfekt für Studenten, die neu in der Entwicklung und Konstruktion von Elektronikschaltkreisen sind,
Bastler und Bastler und sogar erfahrene Profis, die eine schnelle,
praktisches Tool zur Durchführung von Berechnungen zum Design elektronischer Schaltungen.
Das ist Interaktivität und Innovation, die Sie in den besten SPICE-Tools für PC wie Multisim, LTspice, OrCad oder PSpice nicht finden können (Warenzeichen gehören ihren jeweiligen Eigentümern).
DroidTesla-Simulator löst grundlegende Widerstandsschaltungen mit Kirchoffs Current Law (KCL)
Ähnlich wie es ein Schüler in einer Schaltungsklasse tun würde, bildet der Simulator systematisch eine entsprechende Matrix
mit KCL und löst dann unter Verwendung verschiedener algebraischer Methoden nach den unbekannten Größen auf
Techniken wie Gaußsche Elimination und Sparse-Matrix-Techniken.
Für nichtlineare Komponenten, wie die Diode und BJT, sucht die DroidTesla-Engine nach der ungefähren Lösung, indem sie eine erste Vermutung einer Antwort anstellt
und dann die Lösung mit aufeinanderfolgenden Berechnungen verbessern, die auf dieser Vermutung aufbauen.
Dies wird als iterativer Prozess bezeichnet. Die DroidTesla-Simulation verwendet den iterativen Newton-Raphson-Algorithmus
um Schaltungen mit nichtlinearen I/V-Beziehungen zu lösen.
Für reaktive Elemente (Kondensatoren und Induktoren) verwendet der Droid Tesla numerische Integrationsmethoden, um den Zustand der reaktiven Elemente als Funktion der Zeit zu approximieren.
DroidTesla bietet die Integrationsmethoden Trapez (ich werde später eine GEAR-Methode hinzufügen) an, um den Zustand der reaktiven Elemente zu approximieren.
Obwohl für die meisten Schaltungen beide Methoden nahezu identische Ergebnisse liefern,
Es wird allgemein angenommen, dass die Zahnradmethode stabiler ist, die Trapezmethode jedoch schneller und genauer ist.
DroidTesla kann vorerst simulieren:
-Widerstand
-Kondensator
-Induktor
-Potentiometer
-Die Glühbirne
-Idealer Operationsverstärker
-Bipolartransistor (NPN PNP)
-MOSFET-N-Kanal-Verarmung
-MOSFET N-Kanal-Verbesserung
-MOSFET-P-Kanal-Verarmung
-MOSFET-P-Kanal-Verbesserung
-JFET N und P
-PN-Diode
-PN LED-Diode
-PN Zenerdiode
-Wechselstromquelle
-Gleichstromquelle
-Wechselspannungsquelle
-DC-Spannungsquelle (Batterie).
-CCVS - stromgesteuerte Spannungsquelle
-CCCS - stromgesteuerte Stromquelle
-VCVS - spannungsgesteuerte Spannungsquelle
-VCCS - spannungsgesteuerte Stromquelle
-Rechteckspannungsquelle
-Dreieckswellen-Spannungsquelle
-Wechselstrom-Amperemeter
-DC-Amperemeter
-Wechselstrom-Voltmeter
-DC-Voltmeter
-Zweikanal-Oszilloskop
-SPST-Schalter
-SPDT-Schalter
-Spannungsgesteuerter Schalter
-Stromgesteuerter Schalter
-UND
-NAND
-ODER
-NOCH
-NICHT
-XOR
-XNOR
-JK-Flipflop
-7-Segment-Anzeige
-D-Flipflop
-Relais
-IC 555
-Transformator
-Graetz-Schaltung
Wenn Sie eine machen
Bei einigen Oszillatoren muss man einen kleinen Anfangswert setzen
reaktive Elemente. (siehe Beispiele)