Web tarayıcınızda devreleri simüle edin: http://androidcircuitsolver.com/app.html
B.S. için kıdemli yılıma yaklaştığımda Elektrik mühendisliğinde, çoğu insanın daha önce yaratılmadığı bir şey yaratmak istedim, bir devre simülatörü! Deneyim, öğrenme ve yolculuğun kendisiydi. Bu uygulamayı bir araya getirdim. Elektrik Mühendisliğindeki Bilgimi Bir Bazen Bir Günlük Bilgiler Başka bir öğrencinin, skolastik arayışlarında daha kolay bir zamana sahip olmasına ve sırayla onları devrelerle ilgilidir. Bununla birlikte, optimize edilebilecek bir sürü şey var. Bununla birlikte,
Lineer devrelerin çoğunluğunu ve iyi bir miktarda daha küçüktür, doğrusal olmayan bir devreye sahip olan iyi bir miktarda simüle edecektir. Bu uygulama size herhangi bir şekilde size yardımcı olursa, çabalarımı desteklemeye yardımcı olmak için sözcüğün yayıldığını takdir ediyorum, teşekkürler!
Elektronik devre kartı olarak devre çözücüyü düşünün, elektrikli bileşenlerinizi sürüklersiniz
ve her seferinde bunları bir yere yerleştirin. Bazı kaynakları bağlar ve değerleri okumak için bazı metrelerdeysiniz. Dalga formunu analiz etmeniz gerekirse, bazı elektrikli uçlar alın ve bunları bir osiloskopla görüntüleyin. Multisim, LTSPICE ve PSPICE gibi PC için birçok baharat aleti var. Devre Çözücü, ham güçleriyle karşılaştırılmaz, ancak devre çözeltilerine ihtiyaç duyan herkes tarafından erişilebilen hem taşınabilir hem de kolay hale getiren mobil cihazlarda çalıştırmak için optimize edilmiştir. Devre Çözücü, OHM'nin kanununu doğrulamaya gayret,
Kirchhoff'un hem istikrarlı hem de verimli olan modeller oluşturarak cari ve voltaj yasaları.
Devre tasarımınızı devre tasarımında ilk adımınızı yapın!
DC Simülasyon: > Devreleri simüle etmek için, devrenin içindeki tüm bileşenlere dayanarak bir matris tanımlanır.
Uygulama, Lu-Decomposition
ve Matris inversiyonu gibi matris manipülasyonlarını kullanarak devreyi çözer. DC analizi, bir dizi nodal denklem yazarak tamamlanır.
Eşsiz bir çözüm elde etmek için denklemler aynı anda çözülür.
Geçici Simülasyon:
Geçici Simülasyonda, RLC'deki devrelerin yanıtını belirlemek için sayısal entegrasyon kullanıyoruz. Sayısal entegrasyon, birinin ayrık zaman anları için çözmesini sağlar ve
Yanıtlarını entegre eder. Bu uygulama yalnızca geriye doğru euler yöntemini destekler.
Doğrusal olmayan simülasyon:
Diyotlar, LED'ler ve transistörler gibi bileşenler için doğrusal olmayan simülasyon kullanılır.
Çözücü önce çözeltinin yaklaşık değerini tahmin eder ve bir Newton-Raphson işleminin kullanımı ile rafine edilir. Cevabı art arda yinelemelerden tahmin etmek için doğrusal yaklaşım kullanır.
Osil-İrlanda Osiloskop:
Dalga formlarını, inşa edilmiş osiloskop kullanımı ile görselleştirin. Bu özelliği kullanmak için, bir volt metreyi veya bir AMP metresini grafiğe bağlayarak ve göze basarak, dalgayı görüntülemek için grafiğe bağlayın.
Şematik / devreler tasarrufu:
Gittiğiniz herhangi bir yerde ve istediğiniz zaman kullanmak için devrelerinizi cihazınıza kaydedin. Ayrıca, inşa ettiğiniz devrelerin ekran çekimlerini de yakalayabilirsiniz. Bu ekran çekimleri, Cihazınızda yerel olarak kaydedilir.
Bileşenlerin listesi:
Direnç
Capacitor
İndüktör
İdeal operasyonel amplifikatör
Nmosfet
PMOSFET
PNP Bipolar Kavşağı Transistörü
NPN Bipolar Kavşağı Transistörü
AC Gerilim Kaynak
AC Akım Kaynağı
DC Gerilim Kaynak
DC Akım Kaynağı
Kare Gerilim Kaynak
Üçgen Akım Kaynağı
Sawtooth Geçerli Kaynak
Triangle Gerilim
Amp Metre
Ohm Metre
Volt Metre
Kırmızı LED
Mavi LED
Sarı LED
Turuncu LED
Tel Gerilim Kontrollü Gerilim Kaynağı (VCVS)
Gerilim Kontrollü Akım Kaynağı (VCCS)
Akım Kontrollü Akım Kaynağı (CCCS)
Akım Kontrollü Akım Kaynağı (CCCS) Gerilim Kaynağı (CCVS)
Anahtarı (SPST)
Switch (SPDT)
Transformatör
ve Gate
veya Gate
Nor Gate
Nand Gate
Inverter
Potansiyometre
Xor Kapısı
Xnor Gate
Zener Diyotu
Basmalı Düğme (NC)
düğme (hayır)
Minor Update.