Droid Tesla Demo
  • 3.7

Droid Tesla Demo

  • Última versión
  • Vladimir Djokic Djole

El mejor simulador de circuitos electrónicos para Android.

Acerca de esta aplicación

¡Esta es una versión demo para Droid Tesla Pro!

Droid Tesla es un simulador de circuito simple y poderoso.

Perfecto para estudiantes nuevos en diseño y construcción de circuitos electrónicos,
aficionados y aficionados al tinte e incluso profesionales experimentados que desean un rápido,
Herramienta práctica para realizar cálculos de diseño de circuitos electrónicos.

Eso es interactividad e innovación que no puede encontrar en las mejores herramientas SPICE para PC como Multisim, LTspice, OrCad o PSpice (las marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios).

El simulador DroidTesla resuelve circuitos resistivos básicos utilizando la Ley de corriente de Kirchoff (KCL)
de la misma manera que lo haría un estudiante en una clase de circuitos, el simulador forma sistemáticamente una matriz de acuerdo con
con KCL y luego procede a resolver las cantidades desconocidas usando varios algebraicos
técnicas como la eliminación gaussiana y las técnicas de matriz dispersa.

Para componentes no lineales, como el diodo y BJT, el motor DroidTesla busca la solución aproximada haciendo una suposición inicial a una respuesta
y luego mejorando la solución con cálculos sucesivos basados ​​en esta suposición.
Esto se denomina proceso iterativo. La simulación de AndroidTesla utiliza el algoritmo iterativo Newton-Raphson
para resolver circuitos con relaciones I / V no lineales.

Para elementos reactivos (condensadores e inductores), el DroidTesla utiliza métodos de integración numérica para aproximar el estado de los elementos reactivos en función del tiempo.
DroidTesla ofrece los métodos de integración Trapezoidal (agregaré un método GEAR más adelante) para aproximar el estado de los elementos reactivos.
Aunque para la mayoría de los circuitos, ambos métodos proporcionarán resultados casi idénticos,
En general, se considera que el método Gear es más estable, pero el método trapezoidal es más rápido y más preciso.

DroidTesla por ahora puede simular:
-Resistor
-Condensador
-Inductor
-Potenciómetro (disponible solo en versión pro)
- Bombilla (disponible solo en versión pro)
Amplificador operacional ideal
-Transistor de unión bipolar (NPN PNP)
-MOSFET N-canal de agotamiento
-MOSFET N-canal de mejora
-MOSFET P-canal de agotamiento
-MOSFET P-canal de mejora
-JFET N y P (disponible solo en la versión pro)
-PN Diode
-PN diodo led
-PN diodo Zener
-AC fuente de corriente
-DC fuente de corriente
Fuente de voltaje CA
-DC fuente de voltaje (batería)
-CCVS - fuente de voltaje controlado por corriente
-CCCS - fuente de corriente controlada actual
-VCVS - fuente de voltaje controlada por voltaje
-VCCS - fuente de corriente controlada por voltaje
-Fuente de voltaje de onda cuadrada (disponible solo en la versión pro)
Fuente de voltaje de onda triangular (disponible solo en la versión pro)
Amperímetro AC
Amperímetro DC
-Voltímetro de CA
-Voltímetro DC
-Osciloscopio de dos canales (disponible solo en versión pro)
-SPST Switch (disponible solo en la versión pro)
-SPDT Switch (disponible solo en la versión pro)
-Conmutador controlado por voltaje (disponible solo en la versión pro)
-Interruptor controlado actual (disponible solo en la versión pro)
-AND (disponible solo en la versión pro)
-NAND (disponible solo en versión pro)
-O (disponible solo en la versión pro)
-NOR (disponible solo en la versión pro)
-NO (disponible solo en la versión pro)
-XOR (disponible solo en la versión pro)
-XNOR (disponible solo en la versión pro)
-JK flip-flop (disponible solo en versión pro)
-7 Pantalla de segmento (disponible solo en la versión pro)
-IC 555 (disponible solo en la versión pro)
-Transformador (disponible solo en versión pro)
-Graetz Circuit (disponible solo en versión pro)

Si estás haciendo un
osciladores tienes que poner un pequeño valor inicial en algunos de los
elementos reactivos (ver los ejemplos)

Versiones Droid Tesla Demo