Circuit Solver 6.38

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Quer simular circuitos no seu ambiente de trabalho? familiarizado com Java e o Eclipse IDE? Em seguida, o motor de simulação de ambiente de trabalho solver de circuito / simulador dinâmico é apenas para si! Obtê-lo aqui em: https://gumroad.com/l/FhCqo Quando me aproximei do meu último ano para o meu bachar9 de engenharia elétrica, quis criar algo que a maioria das pessoas não tinha criado antes, um simulador de circuito! Era sobre o experiência, a aprendizagem, e a jornada em si. Eu reuni esta aplicação para pacote meu conhecimento em Engenharia Elétrica para algum dia ajudar outro aluno ter um tempo mais fácil nas suas perseguições escolares e, por sua vez, ensiná-los sobre circuitos. O Circuito Solver está longe de ser perfeito e há muitas coisas que podem ser otimizadas. No entanto, simulará uma maioria de circuitos lineares e uma quantidade decente de menores escala Circuitos Não Lineares. Se esta aplicação o ajudar de alguma forma, gostaria que se espalhasse. a palavra para ajudar a apoiar os meus esforços, obrigado! Pense no Solver de Circuito como uma placa de circuito eletrônico, arraste os seus componentes elétricos e colocá-los em um de cada vez. Liga-se algumas fontes e coloca-se alguns metros. para ler os valores. Se precisar de analisar a forma de onda, pegue alguns cabos elétricos e vê-los com um osciloscópio. Existem muitas ferramentas SPICE lá fora para PC, como Multisim, LTSpice e PSpice. O Solver de Circuito não se compara à sua potência bruta mas é otimizado para executar em dispositivos móveis, o que o torna tanto portátil como facilmente acessível a qualquer pessoa que precise de soluções de circuito. O Circuito Solver esforça-se para verificar a lei de Ohm, As leis de corrente e tensão de Kirchhoff criando modelos que são simultaneamente estáveis e eficientes. Faça do solucionador de circuitos o seu primeiro passo no design de circuitos! Simulação de DC: Para simular os circuitos, uma matriz é definida com base em todos os componentes dentro do circuito. A aplicação resolve o circuito usando manipulações de matriz, tais como LU-Decomposição e inversão da matriz. DC Analysis é completado escrevendo uma série de equações nodal. As equações são resolvidas simultaneamente para obter uma solução única. Simulação transitória: Na simulação transitória usamos integração numérica para determinar a resposta da RLC circuitos. A integração numérica permite resolver por momentos discretos de tempo e na verdade, integrar a sua resposta. Esta aplicação apenas suporta o método Backward Euler. Simulação não linear: A simulação não linear é utilizada para componentes como díodos, LEDs e transístores. O solucionador primeiro adivinha o valor aproximado da solução e é refinado através do uso de um processo Newton-Raphson. Utiliza aproximação linear para prever a resposta através de iterações sucessivas. Incorporado em Osciloscópio: Visualize as formas de onda através da utilização do osciloscópio construído. Para utilizar esta funcionalidade simplesmente ligar um contador volt ou um medidor de amp ao gráfico, tocando neles e pressionando o olho, a fim de ver a onda. Poupança de esquemas/circuitos: Guarde os seus circuitos no seu dispositivo para utilizar qualquer lugar que vá e a qualquer momento. Pode. também capturar imagens de ecrã dos circuitos que constrói. Estas imagens são guardadas localmente no seu dispositivo. Lista de Componentes: +Resistência +Condensador +Indutor +Amplificador Operacional Ideal +NMOSFET +PMOSFET +PNP Bipolar Junction Transistor +NPN Transístor de Junção Bipolar +Fonte de tensão AC +Fonte Atual AC +FONTE de Tensão DC +DC Fonte Atual +Fonte de tensão quadrada +Fonte corrente do triângulo +Fonte atual sawtooth +Fonte de tensão do triângulo +Fonte de tensão Sawtooth +Medidor de Amp +Medidor de Ohm +Contador Volt +Díodo +LED vermelho +LED verde +LED azul +LED amarelo +LED laranja +Fio +Fonte de tensão controlada por tensão (VVC) +Fonte de corrente controlada por tensão (VCCS) +Fonte corrente controlada (CCCS) +Fonte de tensão controlada à corrente (CCVs) +Switch (SPST) +Switch (SPDT) +Terreno +Transformador +e portão +OR Gate +NOR Gate +Portão NAND +Inversor +Potenciómetro Portão +XOR Portão +XNOR +Zener Diode +Botão de pressão (NC)

história da versão

  • Versão 6.38 postado em 2018-12-27
    Pequena atualização.
  • Versão 4.12 postado em 2017-01-16
    Verificação de erro aumentada.+LED amarelo.+LED laranja.
  • Versão 3.95 postado em 2016-12-20
    Modelos Matemáticos revistos.

Detalhes do programa