У меня реально сгорал. Не сегодня, а в первый день Вашего появления здесь. Сегодня я попытался проверить, сгорает ли сейчас, но, по известной Вам причине, не смог (Вы видели мои мучения).
вот видео пробой диода
извеняюсь за неудобства
упор делаю на вычислительное ядро визуал буду шлифлвать
там на графике хорошо виден переход DCM-CCM и так же обратный процесс
если не довести до пробоя
вот рабочаяя сылка
на видео
добавил фигуры Лиссажу
вот видос если кому интересно
https://rutube.ru/video/e2e7e167ef6f4bd13bae8deede543f6f/
Недоступно, на модерации.
ужев вроде доступно, только что проверил
А пересечение и соединение проводов отличаются!? ![]()
соединение проводов происходит только там где вы укажите,
пересечение не учитывается
то есть даже если пересекаются считайте что они заизолированы ))))
да на выходах нет точек
да может визуал надо дошлифовывать
я уже пиал что оупор делал на вычислительно ядро
визуал буду понемногу править
PLUTARX Lab: интерактивный симулятор электроники с физически зависимым поведением моделей
Зачем нужен такой симулятор
PLUTARX Lab — это браузерный симулятор электроники и микроконтроллеров, предназначенный прежде всего для радиолюбителей, студентов, начинающих разработчиков и всех, кто хочет экспериментировать со схемами без риска повредить реальные компоненты.
Проект создаётся одним разработчиком и не ставит целью заменить профессиональные SPICE-системы, которые годами развиваются большими инженерными командами. Задача PLUTARX Lab другая: сделать работу со схемой наглядной, интерактивной и понятной прямо в браузере.
Пользователь может собрать схему, изменить параметры компонентов, подключить измерительные приборы и сразу увидеть, как изменения влияют на напряжения, токи и переходные процессы.
Главный принцип
Ключевая идея проекта — «реалистичное поведение на виртуальной модели».
Компонент не является просто графической заглушкой с заранее заданным результатом. Его поведение рассчитывается во взаимодействии с остальной схемой:
- сопротивлением нагрузки;
- подключёнными конденсаторами и катушками;
- полярностью;
- наличием питания и земли;
- обратными связями;
- переходными процессами;
- допустимыми токами, напряжениями и мощностью.
Поэтому один и тот же компонент может вести себя по-разному в разных схемах. Например, диод может проводить ток, перейти в режим обратного пробоя или выйти из строя в зависимости от условий подключения.
Как выполняется расчёт
В основе симуляции используется матричный расчёт электрической схемы. Компоненты описываются электрическими уравнениями, после чего решатель определяет напряжения узлов и токи ветвей.
Для переходных процессов схема рассчитывается последовательно во времени. Это позволяет наблюдать:
- заряд и разряд конденсаторов;
- переходные процессы в RC- и RL-цепях;
- колебания в LC-контуре;
- работу диодных выпрямителей;
- изменение формы импульсов под нагрузкой;
- запуск и остановку импульсных стабилизаторов;
- влияние обратных связей.
Для быстрых переключений используется адаптивный шаг расчёта. В спокойных участках система не тратит ресурсы на избыточно частые вычисления, а возле резкого фронта может уменьшить шаг до наносекундного диапазона.
Это позволяет рассматривать работу транзисторных ключей и затворов MOSFET более подробно, не замедляя все схемы одновременно.
Модели компонентов
В библиотеке представлены источники питания, резисторы, конденсаторы, катушки, диоды, стабилитроны, светодиоды, транзисторы, операционные усилители, импульсные стабилизаторы, генераторы и микроконтроллеры.
В моделях могут учитываться:
- нелинейная вольт-амперная характеристика;
- прямое и обратное напряжение;
- ток утечки;
- паразитные ёмкости;
- рассеиваемая мощность;
- тепловые ограничения;
- заряд затвора;
- влияние нагрузки;
- состояние отказа компонента.
Например, у MOSFET учитываются входная, выходная и переходная ёмкости, а также заряд затвора. Поэтому сопротивление в цепи затвора влияет на скорость переключения, как это происходит в реальной схеме.
Измерительные приборы
В симулятор встроены:
- амперметры;
- вольтметры;
- осциллограф;
- логический анализатор;
- спектральный анализатор.
Осциллограф поддерживает несколько каналов, курсоры A/B, измерение разности времени и напряжения, автоматические MIN/MAX/AVG/RMS/Vpp, частоту, период, скважность, длительность импульсов, времена нарастания и спада, триггерные режимы и FFT.
Также предусмотрен режим X-Y. Он позволяет наблюдать фазовые траектории, эллипсы и другие зависимости одного сигнала от другого.
Важная особенность — осциллограф показывает не абстрактную картинку, а данные, полученные из расчёта схемы. Если добавить конденсатор, изменить сопротивление или подключить нагрузку, изменения должны появиться и на графике.
Наглядность
PLUTARX Lab показывает не только численные значения, но и состояние схемы:
- направление движения тока;
- наличие напряжения на проводнике;
- землю и питание разными цветами;
- разрыв цепи;
- перегрузку;
- отказ компонента;
- состояние светодиода;
- изменение сигналов в реальном времени.
Это помогает связать математический результат с физическим представлением схемы.
Работа с отказами компонентов
Выход из строя не является случайным событием. Он связан с превышением допустимых параметров:
- током;
- напряжением;
- мощностью;
- обратным напряжением;
- температурными ограничениями.
При отказе пользователь может увидеть причину и рекомендации по исправлению схемы. Такой подход полезен для обучения: ошибка не просто отмечается красным цветом, а объясняется.
Сильные стороны проекта
Главные преимущества PLUTARX Lab:
- Работа прямо в браузере без установки тяжёлого программного обеспечения.
- Наглядная сборка схемы и интерактивное перемещение компонентов.
- Связь между электрическими уравнениями и визуальным поведением.
- Возможность наблюдать переходные процессы.
- Встроенные измерительные приборы.
- Понятная обратная связь при ошибках и перегрузках.
- Возможность делиться схемой по ссылке.
- Поддержка экспериментов с микроконтроллерами.
- Возможность копировать готовые схемы и изменять их без повреждения оригинала.
- Постепенное расширение моделей и измерительных функций.
Ограничения проекта
Проект пока находится в активной разработке и имеет ограничения:
- каталог компонентов меньше, чем в профессиональных пакетах;
- отдельные модели ещё требуют проверки на большем числе режимов;
- точность зависит от выбранного шага расчёта и параметров модели;
- сложные схемы могут требовать больше вычислительных ресурсов;
- симулятор не заменяет проверку реального устройства измерительными приборами;
- некоторые функции находятся в стадии бета-тестирования.
Это осознанные ограничения. Цель проекта — последовательно повышать реалистичность моделей, не скрывая границ применимости.
Кому это может быть полезно
PLUTARX Lab может быть интересен:
- начинающим радиолюбителям;
- студентам и школьникам;
- преподавателям;
- разработчикам простых электронных устройств;
- энтузиастам микроконтроллеров;
- тем, кто хочет быстро проверить идею до сборки макета.
Для профессиональной разработки сложных устройств по-прежнему необходимы специализированные инструменты, проверенные модели компонентов и реальные измерения. PLUTARX Lab может выступать промежуточным этапом между теорией, виртуальным экспериментом и физическим прототипом.
Что планируется дальше
В дальнейшем проект будет развиваться в следующих направлениях:
- расширение библиотеки компонентов;
- улучшение моделей импульсных стабилизаторов;
- поддержка новых микроконтроллеров;
- повышение точности переходных процессов;
- развитие Web Worker и производительности;
- улучшение режима X-Y и FFT;
- расширение системы учебных подсказок;
- добавление новых готовых схем;
- адаптация интерфейса для планшетов и небольших экранов.
Итог
PLUTARX Lab — это не попытка заменить профессиональные инженерные комплексы. Это самостоятельный интерактивный стенд, который помогает понять, как схема ведёт себя в целом, а не только увидеть идеальные значения отдельных компонентов.
Главная идея проекта проста:
Собирай. Исследуй. Понимай.
Проект активно развивается, поэтому особенно полезна обратная связь от пользователей. Если вам интересна электроника, можно открыть симулятор, собрать несколько схем, проверить измерительные приборы и поделиться замечаниями. Именно такие реальные сценарии помогают определить, какие модели и функции нужно улучшать в первую очередь
nginx тоже писал один человек, а потом некоторые захотели проект отжать
ЗЫ …нам не дано предугадать…
согласен,
“знать бы где упадешь, соломы подстелил”
Ну, будущее проекта представляется столь ярким, лучезарным и безоблачным, что я бы, на Вашем месте, заранее позаботился о СИЗ, а то, чего доброго, как бы глаза не пострадали ![]()
обязательно учту ваши рекомендации,
спасибо !




