| Tipo de arquivo | APK |
|---|---|
| Versão | 6.0 |
| Editor | Vladimir Djokic |
| Data de lançamento | 3 de jun. de 2019 |
| Data adicionada | 3 de jun. de 2019 |
| Os requisitos | Android |
| Requisitos | Requires Android 5.0 and up |
| Total de downloads | 6 |
| Preço | $13.99 |
Descrição
DroidTesla é um motor SPICE simples e poderoso (simulador de circuito).
Perfeito para estudantes novos no projeto e construção de circuitos eletrônicos,
amadores e funileiros e até mesmo profissionais experientes que querem uma rápida,
ferramenta útil para realizar cálculos de projeto de circuitos eletrônicos.
Isso é interatividade e inovação que você não encontra nas melhores ferramentas SPICE para PC como Multisim, LTspice, OrCad ou PSpice (as marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários).
O simulador DroidTesla resolve circuitos resistivos básicos usando a Lei da Corrente de Kirchoff (KCL)
da mesma forma que um aluno em uma aula de circuitos, o simulador forma sistematicamente uma matriz de acordo com
com KCL e então prossegue para resolver as quantidades desconhecidas usando vários métodos algébricos.
técnicas como eliminação de Gauss e técnicas de matrizes esparsas.
Para componentes não lineares, como o diodo e o BJT, o mecanismo DroidTesla procura a solução aproximada fazendo uma estimativa inicial de uma resposta
e, em seguida, melhorar a solução com cálculos sucessivos baseados nessa suposição.
Isso é chamado de processo iterativo. A simulação do DroidTesla usa o algoritmo iterativo de Newton-Raphson
resolver circuitos com relações I/V não lineares.
Para elementos reativos (capacitores e indutores), o DroidTesla usa métodos de integração numérica para aproximar o estado dos elementos reativos em função do tempo.
O DroidTesla oferece os métodos de integração Trapezoidal (adicionarei um método GEAR posteriormente) para aproximar o estado dos elementos reativos.
Embora para a maioria dos circuitos, ambos os métodos forneçam resultados quase idênticos,
geralmente considera-se que o método Gear é mais estável, mas o método trapezoidal é mais rápido e preciso.
DroidTesla por enquanto pode simular:
-Resistor
-Capacitor
-Indutor
-Potenciômetro
-Lâmpada elétrica
- Amplificador operacional ideal
-Transistor de junção bipolar (NPN PNP)
-Esgotamento do canal N MOSFET
-Aprimoramento de canal N MOSFET
-Esgotamento do canal P do MOSFET
-Aprimoramento do canal P MOSFET
-JFET N e P
-Díodo PN
-díodo LED PN
-díodo PN Zener
-Fonte de corrente AC
-fonte de corrente CC
-Fonte de tensão CA
- fonte de tensão DC (bateria)
-CCVS - fonte de tensão controlada por corrente
-CCCS - fonte de corrente controlada por corrente
-VCVS - fonte de tensão controlada por tensão
-VCCS - fonte de corrente controlada por tensão
-Fonte de tensão de onda quadrada
-Fonte de tensão de onda triangular
-Amperímetro AC
- Amperímetro DC
-Voltímetro AC
-Voltímetro DC
-Osciloscópio de dois canais
-Interruptor SPST
-Interruptor SPDT
-Interruptor controlado por tensão
-Interruptor controlado por corrente
-E
-NAND
-OU
-NEM
-NÃO
-XOR
-XNOR
-Flip-flop JK
-7 Exibição de segmento
-D flip-flop
-Retransmissão
-IC 555
-Transformador
-Circuito de Graetz
Se você está fazendo um
osciladores você tem que colocar um pequeno valor inicial em alguns dos
elementos reativos. (veja os exemplos)