Circuit Solver: Simulator & Sc APP
Mentre mi avvicinavo al mio ultimo anno per il mio B.S. in ingegneria elettrica, ho voluto creare
qualcosa che la maggior parte della gente non aveva mai creato prima, un simulatore di circuiti! Si trattava di
esperienza, l'apprendimento e il viaggio stesso. Ho messo insieme questa applicazione per
impacchettare le mie conoscenze in ingegneria elettrica per aiutare un giorno un altro studente
un momento più facile nelle loro attività scolastiche e, a loro volta, insegnano loro i circuiti.
Circuit Solver è tutt'altro che perfetto e ci sono molte cose che potrebbero essere ottimizzate.
Simulerà comunque una maggioranza di circuiti lineari e una discreta quantità di circuiti più piccoli
scala di circuiti non lineari. Se questa app ti aiuta in qualche modo, apprezzerei la tua diffusione
la parola per aiutare a sostenere i miei sforzi, grazie!
Pensa a Circuit Solver come a un circuito elettronico, trascina i tuoi componenti elettrici
e posizionali uno alla volta. Colleghi alcune fonti e metti alcuni metri
per leggere i valori. Se è necessario analizzare la forma d'onda, afferrare alcuni cavi elettrici e
visualizzali con un oscilloscopio. Esistono molti strumenti SPICE per PC come
Multisim, LTSpice e PSpice. Il risolutore di circuiti non è paragonabile alla loro potenza pura
ma è ottimizzato per funzionare su dispositivi mobili, il che lo rende sia portatile che facile
accessibile a chiunque abbia bisogno di soluzioni circuitali. Circuit Solver si impegna a verificare la legge di Ohm,
Le leggi attuali e di voltaggio di Kirchhoff creando modelli che sono sia stabili che efficienti.
Fai del risolutore di circuiti il tuo primo passo nella progettazione dei circuiti!
Simulazione DC:
Per simulare i circuiti, viene definita una matrice basata su tutti i componenti all'interno del circuito.
L'applicazione risolve il circuito usando manipolazioni di matrici come la decomposizione LU
e inversione di matrice. L'analisi DC viene completata scrivendo una serie di equazioni nodali.
Le equazioni vengono risolte simultaneamente per ottenere una soluzione unica.
Simulazione transitoria:
Nella simulazione transitoria utilizziamo l'integrazione numerica per determinare la risposta di RLC
circuiti. L'integrazione numerica consente di risolvere i momenti di tempo discreti e
in effetti integrano la loro risposta. Questa applicazione supporta solo il metodo Backward Euler.
Simulazione non lineare:
La simulazione non lineare viene utilizzata per componenti come diodi, LED e transistor.
Il solutore indovina innanzitutto il valore approssimativo della soluzione e viene perfezionato attraverso
utilizzo di un processo Newton-Raphson. Utilizza un'approssimazione lineare per prevedere la risposta
attraverso successive iterazioni.
Built-in-oscilloscopio:
Visualizza le forme d'onda attraverso l'uso dell'oscilloscopio incorporato. Per usare questa funzione
collega semplicemente un voltmetro o un amp metro al grafico toccandoli e
premendo l'occhio, per visualizzare l'onda.
Schemi / circuiti di risparmio:
Salva i tuoi circuiti sul dispositivo per utilizzarli ovunque tu vada e in qualsiasi momento. Potresti
cattura anche schermate dei circuiti che costruisci. Queste schermate vengono salvate
localmente sul tuo dispositivo.
Elenco dei componenti:
+ resistore
+ condensatore
+ induttore
+ Amplificatore operazionale ideale
+ NMOSFET
+ PMOSFET
+ Transistor di giunzione bipolare PNP
+ Transistor a giunzione bipolare NPN
+ Fonte di tensione CA.
+ Fonte di corrente AC
+ Sorgente di tensione CC
+ DC Current Source
+ Sorgente di tensione quadrata
+ Triangle Current Source
+ Fonte corrente a dente di sega
+ Sorgente di tensione triangolare
+ Sorgente di tensione a dente di sega
+ Amp Meter
+ Ohm Meter
+ Voltmetro
+ Diode
+ LED rosso
+ LED verde
+ LED blu
+ LED giallo
+ LED arancione
+ Wire
+ Sorgente di tensione controllata in tensione (VCVS)
+ Sorgente di corrente controllata in tensione (VCCS)
+ Fonte di corrente controllata corrente (CCCS)
+ Sorgente di tensione controllata in corrente (CCVS)
+ Switch (SPST)
+ Switch (SPDT)
+ terra
+ Transformer
+ AND Gate
+ OR Gate
+ NOR Gate
+ NAND Gate
+ Inverter
+ potenziometro
+ XOR Gate
+ XNOR Gate
+ Diodo Zener
+ Pulsante (NC)
+ Pulsante (NO)