Circuit Solver Pro 6.38

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¿Desea simular circuitos en su escritorio? familiarizarse con Java y el IDE de Eclipse? Entonces Circuit Solver Motor de Simulación de Escritorio / Simulador Dinámico es sólo para usted! Consíguelo aquí en: https://gumroad.com/l/FhCqo Cuando me acerqué a mi último año para mi B.S. en Ingeniería Eléctrica, quería crear algo que la mayoría de la gente no había creado antes, un simulador de circuito! Se trataba de la experiencia, el aprendizaje, y el viaje en sí. He reunido esta aplicación para empaquetar mis conocimientos en Ingeniería Eléctrica para algún día ayudar a otro estudiante tener un momento más fácil en sus actividades escolásticas y a su vez enseñarles acerca de los circuitos. Circuit Solver está lejos de ser perfecto y hay un montón de cosas que podrían ser optimizadas. Sin embargo, simulará la mayoría de los circuitos lineales y una cantidad decente de escalar circuitos no lineales. Si esta aplicación te ayuda de alguna manera, te agradecería que se propague la palabra para ayudar a apoyar mis esfuerzos, gracias! Piense en Circuit Solver como una placa de circuito electrónico, arrastre sus componentes eléctricos y colocarlos en uno a la vez. Enganchas algunas fuentes y colocas algunos metros para leer los valores. Si necesita analizar la forma de onda, tome algunos cables eléctricos y verlos con un osciloscopio. Hay muchas herramientas SPICE por ahí para PC como Multisim, LTSpice y PSpice. Circuit Solver no se compara con su potencia bruta pero está optimizado para funcionar en dispositivos móviles, lo que lo hace a la vez portátil y fácilmente accesible a cualquier persona que necesite soluciones de circuitos. Circuit Solver se esfuerza por verificar la ley de Ohm, Las leyes de corriente y voltaje de Kirchhoff mediante la creación de modelos que son estables y eficientes. ¡Haz del solucionador de circuitos tu primer paso en el diseño de circuitos! Simulación de CC: Para simular los circuitos, se define una matriz basada en todos los componentes dentro del circuito. La aplicación resuelve el circuito utilizando manipulaciones de matriz como LU-Decomposition y la inversión de matriz. El análisis de CC se completa escribiendo una serie de ecuaciones nodales. Las ecuaciones se resuelven simultáneamente para obtener una solución única. Simulación transitoria: En la simulación transitoria utilizamos la integración numérica para determinar la respuesta de RLC Circuitos. La integración numérica permite resolver momentos discretos de tiempo y en efecto integrar su respuesta. Esta aplicación sólo es compatible con el método Backward Euler. Simulación no lineal: La simulación no lineal se utiliza para componentes como diodos, LED y transistores. El solucionador primero adivina el valor aproximado de la solución y se refina a través de la uso de un proceso Newton-Raphson. Utiliza la aproximación lineal para predecir la respuesta a través de iteraciones sucesivas. Osciloscopio incorporado: Visualice las formas de onda mediante el uso del osciloscopio incorporado. Para utilizar esta función simplemente vincular un medidor de voltios o un medidor de amplificador al gráfico tocando en ellos y presionando el ojo, con el fin de ver la onda. Guardar esquemas/circuitos: Guarde sus circuitos en su dispositivo para usarlos dondequiera que vaya y en cualquier momento. Usted puede también captura capturas de pantalla de los circuitos que construyes. Estas capturas de pantalla se guardan localmente en su dispositivo. Lista de componentes: +Resistencia +Capacitor +Inductor +Amplificador operacional ideal +NMOSFET +PMOSFET Transistor de unión bipolar +PNP Transistor de unión bipolar +NPN +Fuente de voltaje CA +Fuente de corriente CA +Fuente de voltaje de CC +DC Fuente de corriente +Fuente de voltaje cuadrado +Fuente actual del triángulo +Sawtooth Fuente actual +Fuente de tensión del triángulo +Sawtooth Voltage Source +Amp Meter +Ohm Meter +Volt Meter +Diode +LED rojo +LED verde +LED azul +LED amarillo +LED naranja +Cable +Fuente de voltaje controlado por voltaje (VCVS) +Fuente de corriente controlada por voltaje (VCCS) +Fuente de corriente controlada actual (CCCS) +Fuente de voltaje controlado por corriente (CCVS) +Interruptor (SPST) +Interruptor (SPDT) +Tierra +Transformer +Y Puerta +OR Gate +PUERTA NOR +Puerta NAND +Inversor +Potenciómetro +XOR Gate +Puerta XNOR +Zener Diode +Botón pulsador (NC)

historial de versiones

  • Versión 6.38 publicado en 2018-12-27
    Actualización menor.
  • Versión 4.13 publicado en 2017-01-19
    Optimización del código del sistema.
  • Versión 4.05 publicado en 2017-01-03
    Modelos matemáticos revisados.

Detalles del programa