Circuit Laboratory HD 2.2

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acerca de Circuit Laboratory HD

Circuit Lab HD es una herramienta de análisis de circuitos electrónicos basada en el método de análisis de nodos modificado. Utiliza los mismos modelos de Spice. Se pueden realizar cuatro tipos de análisis: - DC: circuitos lineales y no lineales con fuentes de tensión y corriente continuas; - CA: circuitos lineales y no lineales con tensión sinusoidal y fuentes de corriente; - Análisis de CA multifrecuencia: circuitos lineales y no lineales con tensión sinusoidal y fuentes de corriente. Permite analizar el comportamiento del circuito en un rango de frecuencias. Es útil para estudiar el ancho de banda del circuito; - Transitorio: circuitos lineales y no lineales, con fuentes de tensión sinusoidal y pulso. El usuario puede dibujar gráficamente el circuito arrastrando y soltando componentes, entonces el circuito se puede analizar. El circuito puede controlarse mediante los siguientes gestos: - Arrastrar: para mover el circuito a la posición deseada - Toque en un componente: para modificar los parámetros del componente - Pinch: para acercar y alejar - Doble dedo doble Toque: para restablecer la posición y el nivel de zoom a los valores originales Al tocar el botón DC, el usuario obtiene voltaje en el nodo de cada circuito. Al tocar el botón AC, el usuario obtiene fasores de voltaje en cada nodo de circuito o el gráfico bode de la tensión en cada nodo de circuito (véase 06 BJT - Emisor común). El usuario puede seleccionar los fasores deseados para obtener los gráficos relacionados que pueden ser controlados por medio de los siguientes gestos: - Arrastrar: Para mover el gráfico en la posición deseada; - Pinch: Para agrandar o encoger el gráfico; - Toque dos veces con dos dedos para restaurar la posición y el nivel de zoom a los valores originales. Al tocar el botón transitorio, el usuario puede analizar el comportamiento del circuito durante el tiempo y obtener gráficos de voltajes y corrientes función del tiempo. Estos gráficos pueden controlarse mediante los siguientes gestos: - Arrastrar: Para mover el gráfico en la posición deseada; - Pinch: Para agrandar o encoger el gráfico; - Toque dos veces con dos dedos para restaurar la posición y el nivel de zoom a los valores originales. Además, el usuario puede habilitar un cursor móvil para leer los valores ​​en los diferentes puntos de tiempo (toque en el gráfico para mostrar el cursor, toque para eliminarlo y moverlo para leer los valores​​). Cada circuito puede contener: - Resistencias - Capacitores - Inductores - Inductores acoplados mutuos - Generadores de voltaje sinusoidal independientes - Generadores de pulsos de voltaje independientes (con los que también se pueden generar ondas cuadradas, triangulares y de corte de sierra); - Generadores independientes de corriente sinusoidal - Generadores de voltaje controlados - Generadores de corriente controlados - Amplificador de operación - Diodos - Diodos Zener - NPN y PNP Bjts - Channel-N y Channel-P JFet - Canal-N y Canal-P Mosfet Además, existen los siguientes instrumentos de medición: - Voltímetro; - Amperímetro. El usuario puede administrar su propia biblioteca de componentes para almacenar los componentes más utilizados. Para cada componente, hay disponible un vídeo corto para demostrar cómo insertarlo en el circuito y editar sus características. Además, hay algunos tutoriales en vídeo más detallados para aprender a usar la aplicación. Los circuitos pueden almacenarse y reutilizarse fácilmente. El usuario puede imprimir: - Circuitos y lista de componentes - Gráficos de análisis transitorios (el cursor móvil también se imprime si está visible) Los circuitos se pueden compartir fácilmente a través de iCloud, por correo en el formato interno para que pueda ser reutilizado por otros usuarios (en iPhone también) y en formato PDF y son compatibles con Circuit Lab para Mac. Visite mi sitio para ver tutoriales en vídeo y detalles sobre el modelo interno del amplificador operacional, el modelo interno del diodo y el modelo interno de Bjt.