| Tipo di file | APK |
|---|---|
| Versione | 6.0 |
| Editore | Vladimir Djokic |
| Data di rilascio | 3 giu 2019 |
| Data aggiunta | 3 giu 2019 |
| Requisiti del sistema operativo | Android |
| Requisiti | Requires Android 5.0 and up |
| Download totali | 6 |
| Prezzo | $13.99 |
Descrizione
DroidTesla è un motore SPICE semplice e potente (simulatore di circuiti).
Perfetto per gli studenti nuovi alla progettazione e costruzione di circuiti elettronici,
hobbisti e riparatori e persino professionisti esperti che vogliono un rapido,
strumento utile per eseguire calcoli di progettazione di circuiti elettronici.
Questa è interattività e innovazione che non puoi trovare nei migliori strumenti SPICE per PC come Multisim, LTspice, OrCad o PSpice (i marchi appartengono ai rispettivi proprietari).
Il simulatore DroidTesla risolve i circuiti resistivi di base utilizzando la legge corrente di Kirchoff (KCL)
più o meno allo stesso modo in cui farebbe uno studente in una classe di circuiti, il simulatore forma sistematicamente una matrice in accordo
con KCL e quindi procede alla risoluzione delle incognite utilizzando varie algebriche
tecniche quali l'eliminazione gaussiana e le tecniche a matrice sparsa.
Per i componenti non lineari, come il diodo e il motore BJT, DroidTesla cerca la soluzione approssimativa facendo un'ipotesi iniziale su una risposta
e quindi migliorare la soluzione con calcoli successivi basati su questa ipotesi.
Questo è chiamato processo iterativo. La simulazione DroidTesla utilizza l'algoritmo iterativo Newton-Raphson
per risolvere circuiti con relazioni I/V non lineari.
Per gli elementi reattivi (condensatori e induttori), il DroidTesla utilizza metodi di integrazione numerica per approssimare lo stato degli elementi reattivi in funzione del tempo.
DroidTesla offre i metodi di integrazione trapezoidale (aggiungerò un metodo GEAR in seguito) per approssimare lo stato degli elementi reattivi.
Sebbene per la maggior parte dei circuiti, entrambi i metodi forniranno risultati quasi identici,
si ritiene generalmente che il metodo Gear sia più stabile, ma il metodo trapezoidale è più veloce e preciso.
DroidTesla per ora può simulare:
-Resistore
-Condensatore
-Induttore
-Potenziometro
-Lampadina
-Amplificatore operazionale ideale
-Transistor a giunzione bipolare (NPN PNP)
-Esaurimento del canale N del MOSFET
-Miglioramento del canale N del MOSFET
-Esaurimento del canale P del MOSFET
-Miglioramento del canale P del MOSFET
-JFET N e P
-Diodo PN
-PN Led diodo
-PN Diodo Zener
-Sorgente di corrente alternata
-Sorgente di corrente continua
-Sorgente di tensione AC
- Fonte di tensione CC (batteria).
-CCVS - sorgente di tensione controllata in corrente
-CCCS - sorgente di corrente controllata dalla corrente
-VCVS - sorgente di tensione controllata in tensione
-VCCS - sorgente di corrente controllata in tensione
-Sorgente di tensione ad onda quadra
- Sorgente di tensione d'onda triangolare
-Amperometro AC
-Amperometro CC
-Voltmetro AC
-Voltmetro CC
-Oscilloscopio a due canali
-Interruttore SPST
-Interruttore SPDT
-Interruttore controllato in tensione
-Interruttore controllato in corrente
-E
-NAND
-O
-NÉ
-NON
-XOR
-XNOR
-JK infradito
-7 Display a segmenti
MrGreen infradito
-Relè
-IC 555
-Trasformatore
- Circuito di Graetz
Se stai facendo un
oscillatori devi mettere un piccolo valore iniziale su alcuni dei
elementi reattivi.(vedi gli esempi)