| Bestandstype | APK |
|---|---|
| Versie | 6.0 |
| Uitgever | Vladimir Djokic |
| Datum van publicatie | 3 jun 2019 |
| Datum toegevoegd | 3 jun 2019 |
| OS-vereisten | Android |
| Voorwaarden | Requires Android 5.0 and up |
| Totaal aantal downloads | 6 |
| Prijs | $13.99 |
Omschrijving
DroidTesla is een eenvoudige en krachtige SPICE-engine (circuitsimulator).
Perfect voor studenten die nieuw zijn in het ontwerpen en bouwen van elektronische circuits,
hobbyisten en knutselaars en zelfs doorgewinterde professionals die een snelle,
handig hulpmiddel om ontwerpberekeningen voor elektronische circuits uit te voeren.
Dat is interactiviteit en innovatie die je niet kunt vinden in de beste SPICE-tools voor pc zoals Multisim, LTspice, OrCad of PSpice (handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren).
DroidTesla-simulator lost elementaire resistieve circuits op met behulp van Kirchoffs Current Law (KCL)
op vrijwel dezelfde manier als een student in een circuitklas zou, vormt de simulator systematisch een matrix in overeenstemming met
met KCL en gaat dan verder met het oplossen van de onbekende grootheden met behulp van verschillende algebraïsche
technieken zoals Gaussiaanse eliminatie en schaarse matrixtechnieken.
Voor niet-lineaire componenten, zoals de diode en BJT, zoekt de DroidTesla-engine naar de oplossing bij benadering door een eerste schatting te maken van een antwoord
en vervolgens de oplossing te verbeteren met opeenvolgende berekeningen die op deze schatting zijn gebaseerd.
Dit wordt een iteratief proces genoemd. DroidTesla-simulatie gebruikt het iteratieve algoritme van Newton-Raphson
om circuits met niet-lineaire I/V-relaties op te lossen.
Voor reactieve elementen (condensatoren en inductoren) gebruikt de DroidTesla numerieke integratiemethoden om de toestand van de reactieve elementen als functie van de tijd te benaderen.
DroidTesla biedt de trapeziumvormige (ik zal later een GEAR-methode toevoegen) integratiemethoden om de toestand van de reactieve elementen te benaderen.
Hoewel beide methoden voor de meeste circuits bijna identieke resultaten zullen opleveren,
algemeen wordt aangenomen dat de Gear-methode stabieler is, maar de trapeziummethode is sneller en nauwkeuriger.
DroidTesla kan nu simuleren:
-Weerstand
-Condensator
-Spoel
-Potentiometer
-Gloeilamp
-Ideale operationele versterker
-Bipolaire junctietransistor (NPN PNP)
-MOSFET N-kanaal uitputting
-MOSFET N-kanaalverbetering
-MOSFET P-kanaal uitputting
-MOSFET P-kanaalverbetering
-JFET N en P
-PN-diode
-PN Led-diode
-PN Zenerdiode
-AC huidige bron
-DC stroombron
-AC spanningsbron
-DC spanning (batterij) bron
-CCVS - stroomgestuurde spanningsbron
-CCCS - stroomgestuurde stroombron
-VCVS - spanningsgestuurde spanningsbron
-VCCS - spanningsgestuurde stroombron
-Vierkante golf spanningsbron
-Driehoekgolf spanningsbron
-AC ampèremeter
-DC ampèremeter
-AC voltmeter
-DC-voltmeter
-Twee-kanaals oscilloscoop
-SPST-schakelaar
-SPDT-schakelaar
- Spanningsgestuurde schakelaar
-Stroomgestuurde schakelaar
-EN
-NAND
-OF
-NOCH
-NIET
-XOR
-XNOR
-JK teenslipper
-7 Segmentweergave
-D teenslipper
-Relais
-IC 555
-Transformator
-Graetz-circuit
Als je een
oscillatoren moet je een kleine beginwaarde zetten op sommige van de
reactieve elementen. (zie de voorbeelden)