| Тып файла | APK |
|---|---|
| Версія | 6.38 |
| Выдавец | Phasor Systems |
| Дата выпуску | 3 чэр 2019 г. |
| Дата дададзена | 3 чэр 2019 г. |
| Патрабаванні да ОС | Android |
| Патрабаванні | Requires Android 4.0 and up |
| Усяго загрузак | 11 |
| Загрузкі ў тыдзень | 1 |
| Кошт | Free |
Апісанне
Хочаце змадэляваць схемы на працоўным стале? знаёмыя з Java і Eclipse IDE?
Тады Circuit Solver Desktop Simulation Engine/Dynamic Simulator як раз для вас!
Атрымайце яго тут: https://gumroad.com/l/FhCqo
Калі я набліжаўся да апошняга курса бакалаўра у галіне электратэхнікі, я хацеў стварыць
тое, што большасць людзей не стваралі раней, сімулятар схемы! Гаворка ішла пра
вопыт, навучанне і само падарожжа. Я сабраў гэта дадатак, каб
спакаваць свае веды ў галіне электратэхнікі, каб аднойчы дапамагчы іншаму студэнту
палегчыць час у іх навучальных занятках і, у сваю чаргу, навучыць іх схемам.
Circuit Solver далёкі ад дасканаласці, і ёсць шмат рэчаў, якія можна аптымізаваць.
Аднак ён будзе імітаваць большасць лінейных ланцугоў і прыстойную колькасць меншых
маштаб Нелінейныя схемы. Калі гэта дадатак дапаможа вам у любым выпадку, я быў бы ўдзячны за распаўсюджванне
слова, каб дапамагчы падтрымаць мае намаганні, дзякуй!
Уявіце Circuit Solver як электронную плату, вы перацягваеце свае электрычныя кампаненты
і размясціць іх па адным. Вы падключаеце некалькі крыніц і ставіце некалькі лічыльнікаў
каб прачытаць значэнні. Калі вам трэба прааналізаваць форму хвалі, вазьміце некалькі электрычных правадоў і
праглядаць іх з дапамогай асцылографа. Ёсць шмат інструментаў SPICE для ПК, напрыклад
Multisim, LTSpice і PSpice. Circuit Solver не параўнаецца з іх магутнасцю
але ён аптымізаваны для працы на мабільных прыладах, што робіць яго партатыўным і лёгкім
даступны ўсім, хто мае патрэбу ў схемных рашэннях. Circuit Solver імкнецца праверыць закон Ома,
Законы Кірхгофа аб току і напружанні шляхам стварэння стабільных і эфектыўных мадэляў.
Зрабіце праграму для вырашэння схемы вашым першым крокам у распрацоўцы схемы!
Мадэляванне пастаяннага току:
Для мадэлявання схем вызначаецца матрыца на аснове ўсіх кампанентаў у ланцугу.
Дадатак вырашае схему з дапамогай маніпуляцый з матрыцай, такіх як LU-Decomposition
і інверсія матрыцы. Аналіз пастаяннага току завяршаецца запісам серыі вузлавых ураўненняў.
Ураўненні вырашаюцца адначасова для атрымання адзінага рашэння.
Пераходнае мадэляванне:
Пры мадэляванні пераходных працэсаў мы выкарыстоўваем лікавае інтэграванне для вызначэння рэакцыі RLC
схемы. Лікавае інтэграванне дазваляе вырашаць для асобных момантаў часу і
фактычна інтэграваць іх адказ. Гэта дадатак падтрымлівае толькі метад зваротнага Эйлера.
Нелінейнае мадэляванне:
Нелінейнае мадэляванне выкарыстоўваецца для такіх кампанентаў, як дыёды, святлодыёды і транзістары.
Рашальнік спачатку адгадвае прыблізнае значэнне рашэння і ўдакладняецца праз
выкарыстанне працэсу Ньютана-Рафсана. Ён выкарыстоўвае лінейнае набліжэнне для прагназавання адказу
праз паслядоўныя ітэрацыі.
Убудаваны асцылограф:
Візуалізуйце сігналы з дапамогай убудаванага асцылографа. Каб выкарыстоўваць гэтую функцыю
проста звяжыце вольтметр або амперметр з графікам, націснуўшы на іх і
націсканне на вока, каб убачыць хвалю.
Захаванне схем/схем:
Захоўвайце свае схемы на прыладзе, каб выкарыстоўваць іх у любым месцы і ў любы час. Ты можаш
таксама рабіць здымкі экрана створаных вамі схем. Гэтыя здымкі экрана захаваны
лакальна на вашым прыладзе.
Спіс кампанентаў:
+Рэзістар
+ Кандэнсатар
+індуктар
+ Ідэальны аперацыйны ўзмацняльнік
+NMOSFET
+PMOSFET
+PNP біпалярны транзістар
+NPN біпалярны транзістар
+ Крыніца пераменнага току
+ Крыніца пераменнага току
+Крыніца пастаяннага току
+ Крыніца пастаяннага току
+Квадратная крыніца напружання
+Крыніца току трохвугольніка
+ Крыніца току ў форме пілы
+ Крыніца напружання трохвугольніка
+Крыніца напружання ў форме пілы
+Амперметр
+Ом-метр
+Вольтметр
+ Дыёд
+ Чырвоны святлодыёд
+Зялёны святлодыёд
+ Сіні святлодыёд
+Жоўты святлодыёд
+Аранжавы святлодыёд
+Провад
+Крыніца напружання з кіраваннем напругай (VCVS)
+Крыніца току з кіраваннем напругай (VCCS)
+Крыніца току з кіраваным токам (CCCS)
+Крыніца напружання з кіраваным токам (CCVS)
+ Пераключальнік (SPST)
+ Пераключальнік (SPDT)
+Грунт
+Трансформер
+І вароты
+АБО Вароты
+NOR вароты
+NAND Gate
+ Інвертар
+Патэнцыяметр
+ Брама XOR
+ Брама XNOR
+ Стабілітрон
+Кнопка (NC)
+Кнопка (НЕ)