| Tiedostotyyppi | APK |
|---|---|
| Versio | 6.0 |
| Kustantaja | Vladimir Djokic |
| Julkaisupäivä | 3.6.2019 |
| Lisäyspäivämäärä | 3.6.2019 |
| Os vaatimukset | Android |
| Vaatimukset | Requires Android 5.0 and up |
| Latauksia yhteensä | 6 |
| Hinta | $13.99 |
Kuvaus
DroidTesla on yksinkertainen ja tehokas SPICE-moottori (piirisimulaattori).
Täydellinen opiskelijoille, jotka ovat uusia elektroniikkapiirien suunnittelussa ja rakentamisessa,
harrastajat ja puuhastelut ja jopa kokeneet ammattilaiset, jotka haluavat nopean,
kätevä työkalu elektroniikkapiirien suunnittelulaskelmien suorittamiseen.
Se on interaktiivisuutta ja innovaatioita, joita et löydä parhaista SPICE-työkaluista PC:lle, kuten Multisim, LTspice, OrCad tai PSpice (tavaramerkit kuuluvat vastaaville omistajilleen).
DroidTesla-simulaattori ratkaisee resistiiviset peruspiirit Kirchoffin nykyisen lain (KCL) avulla
suunnilleen samalla tavalla kuin piiriluokassa oleva opiskelija tekisi, simulaattori muodostaa systemaattisesti matriisin mukaisesti
KCL:llä ja jatkaa sitten tuntemattomien suureiden ratkaisemista käyttämällä erilaisia algebrallisia määrityksiä
tekniikat, kuten Gaussin eliminointi ja harvat matriisitekniikat.
Epälineaarisille komponenteille, kuten diodille ja BJT:lle, DroidTesla-moottori etsii likimääräistä ratkaisua tekemällä ensimmäinen arvaus vastauksesta
ja parantaa sitten ratkaisua peräkkäisillä laskelmilla, jotka perustuvat tähän arvaukseen.
Tätä kutsutaan iteratiiviseksi prosessiksi. DroidTesla-simulaatiossa käytetään Newton-Raphsonin iteratiivista algoritmia
ratkaista piirit epälineaarisilla I/V-suhteilla.
Reaktiivisille elementeille (kondensaattorit ja induktorit) DroidTesla käyttää numeerisia integrointimenetelmiä reaktiivisten elementtien tilan arvioimiseksi ajan funktiona.
DroidTesla tarjoaa puolisuunnikkaan (lisään GEAR-menetelmän myöhemmin) integrointimenetelmiä reaktiivisten elementtien tilan arvioimiseksi.
Vaikka useimmissa piireissä molemmat menetelmät antavat lähes identtiset tulokset,
yleisesti katsotaan, että Gear-menetelmä on vakaampi, mutta puolisuunnikkaan menetelmä on nopeampi ja tarkempi.
DroidTesla voi toistaiseksi simuloida:
-Vastus
- Kondensaattori
- Induktori
- Potentiometri
-Hehkulamppu
- Ihanteellinen operaatiovahvistin
- Bipolaarinen liitostransistori (NPN PNP)
-MOSFET N-kanavan ehtyminen
-MOSFET N-kanavan parannus
-MOSFET P-kanavan ehtyminen
-MOSFET P-kanavan parannus
-JFET N ja P
-PN-diodi
-PN Led diodi
-PN Zener diodi
-AC virtalähde
-DC virtalähde
-AC jännitelähde
-DC jännitteen (akun) lähde
-CCVS - virtaohjattu jännitelähde
-CCCS - virtaohjattu virtalähde
-VCVS - jänniteohjattu jännitelähde
-VCCS - jänniteohjattu virtalähde
-Neliöaaltojännitelähde
-Kolmioaaltojännitelähde
-AC ampeerimittari
-DC ampeerimittari
-AC volttimittari
-DC volttimittari
-Kaksikanavainen oskilloskooppi
-SPST-kytkin
-SPDT-kytkin
- Jänniteohjattu kytkin
-Virtaohjattu kytkin
-JA
-NAND
-TAI
-EI MYÖSKÄÄN
-EI
-XOR
-XNOR
-JK varvastossu
-7 segmentin näyttö
-D varvastossu
-Rele
-IC 555
-Muuntaja
-Graetzin piiri
Jos olet tekemässä an
oskillaattorit sinun täytyy laittaa pieni alkuarvo joihinkin
reaktiiviset elementit. (katso esimerkit)