Droid Tesla Pro APKs

Le meilleur simulateur de circuit électronique pour Android.
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4.3/5 Votes: 661
Cette application a été développée par
Vladimir Djokic Djole
Date de mise à jour
24 août 2023
Installations
⇣ 1983
Nom du paquet
org.vlada.droidteslapro
Requirements
4.4
Disponible sur
org.vlada.droidteslapro

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Description

DroidTesla est un simulateur de circuit simple et puissant.
Parfait pour les étudiants novices dans la conception et la construction de circuits électroniques,
amateur et bricoleurs et même professionnels chevronnés qui veulent un rapide,
outil pratique pour effectuer des calculs de conception de circuits électroniques.

C'est de l'interactivité et de l'innovation que vous ne trouvez pas dans les meilleurs outils SPICE pour PC tels que Multisim, LTspice, OrCad ou PSpice (les marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs).

Le simulateur DroidTesla résout les circuits résistifs de base en utilisant la loi du courant de Kirchoff (KCL)
de la même manière qu'un étudiant dans une classe de circuits le ferait, le simulateur forme systématiquement une matrice
avec KCL et procède ensuite à la résolution des quantités inconnues en utilisant divers algébriques
techniques telles que l'élimination gaussienne et les techniques de matrice clairsemée.

Pour les composants non linéaires, tels que la diode et le BJT, le moteur DroidTesla recherche la solution approximative en faisant une première estimation d'une réponse
puis en améliorant la solution avec des calculs successifs basés sur cette hypothèse.
C'est ce qu'on appelle un processus itératif.DroidTesla simulation utilise l'algorithme itératif de Newton-Raphson
pour résoudre des circuits avec des relations I / V non linéaires.

Pour les éléments réactifs (condensateurs et inductances), le DroidTesla utilise des méthodes d'intégration numériques pour approximer l'état des éléments réactifs en fonction du temps.
DroidTesla propose les méthodes d'intégration Trapezoidal (j'ajouterai une méthode GEAR plus tard) pour approcher l'état des éléments réactifs.
Bien que pour la plupart des circuits, les deux méthodes fournissent des résultats presque identiques,
il est généralement considéré que la méthode Gear est plus stable, mais la méthode trapézoïdale est plus rapide et plus précise.

DroidTesla peut pour l'instant simuler:
-Résistance
-Condensateur
-Inducteur
-Potentiomètre
-Ampoule
-Amplificateur opérationnel idéal
-Transistor à jonction bipolaire (NPN PNP)
-Appauvrissement du canal N MOSFET
-Amélioration du canal N MOSFET
-Appauvrissement du canal P du MOSFET
-Amélioration du canal P MOSFET
-JFET N et P
-Diode NP
-Diode LED NP
-Diode PN Zener
-Source de courant CA
-Source de courant CC
-Source de tension CA
-Source de tension CC (batterie)
-CCVS - source de tension contrôlée par courant
-CCCS - source de courant contrôlé par courant
-VCVS - source de tension contrôlée en tension
-VCCS - source de courant contrôlée en tension
-Source de tension d'onde carrée
-Source de tension d'onde triangulaire
-Ampermètre AC
-Ampèremètre DC
-Voltmètre AC
-Voltmètre CC
-Oscilloscope à deux canaux
-SPST Commutateur
-Interrupteur SPDT
-Interrupteur contrôlé en tension
-Interrupteur contrôlé en courant
-ET
-NAND
-OU
-NI
-NE PAS
-XOR
-XNOR
-JK bascule
-Affichage à 7 segments
-D bascule
-Relais
-IC 555
-Transformateur
-Circuit du Graetz

Si vous faites un
oscillateurs, vous devez mettre une petite valeur initiale sur certains des
éléments réactifs (voir les exemples)

QUOI DE NEUF

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