Schaltungs-Simulator und Schaltplan-Editor im Browser
Ein browserbasierter Simulator für elektronische Schaltungen mit Drag-and-drop-Bauteilen, einem Leitungs-Werkzeug und Spannungs-, Strom- und Leistungswerten in Echtzeit. Schaltungen mit Batterien, Widerständen, Potentiometern, LEDs, Dioden, Kondensatoren, Spulen, Transistoren, Schaltern, Sicherungen, Lampen, Summern und Motoren bauen, einzelne Teile drehen und löschen, mit Leitungen verbinden und eine DC-Analyse ausführen — oder Wechselstrom anlegen und den Signalverlauf am integrierten Oszilloskop ablesen. Beispiel-Schaltungen laden oder eigene erstellen — die Simulation läuft direkt in Ihrem Browser.
So nutzen Sie den Schaltungs-Simulator
Auf ein Bauteil in der Palette tippen, um es auf der Fläche abzulegen. Auswählen, um die Eigenschaften zu bearbeiten sowie direkt vor Ort zu drehen, zu duplizieren oder zu löschen.
Von einem Bauteil-Anschluss zu einem anderen ziehen, um eine Leitung zu zeichnen, oder zum Leitungs-Werkzeug wechseln und zwei Anschlüsse antippen. Eine falsche Leitung lässt sich einzeln entfernen: antippen und auf die Papierkorb-Schaltfläche klicken.
Auf Simulieren klicken, um die DC-Analyse zu starten. Spannung, Strom und Leistung werden an jedem Bauteil angezeigt, der Stromfluss wird entlang der Leitungen animiert, und Überlastungen werden mit klaren Warnungen gekennzeichnet.
Elektronische Schaltungen mit interaktivem Drag-and-drop-Editor entwerfen und simulieren
Was sich hier aufbauen lässt
Achtundzwanzig Bauteile, und für jedes kennt der Löser die Physik. Hier der vollständige Satz — damit Sie schon vor dem Öffnen der Fläche wissen, ob Ihre Schaltung hineinpasst.
| Familie | Bauteile |
|---|---|
| Speisung | Batterie · Wechselspannungsquelle · Stromquelle · Transformator |
| Passiv | Widerstand · Potentiometer · Kondensator · Spule · Sicherung |
| Sensoren | Fotowiderstand · Heißleiter |
| Halbleiter | Diode · Diodenbrücke · LED · Transistor · MOSFET |
| Schalten | Schalter · Taster · Relais |
| Bausteine | OPV · 555-Timer · Logikgatter · NOT · Smart-Block |
| Verbraucher | Lampe · Motor · Summer |
| Bezugspunkt | Masse |
Wie gerechnet wird
- Gerechnet wird der eingeschwungene Gleichstromzustand: ein Kondensator ist darin eine Unterbrechung und zeigt seine Endspannung, eine Spule eine Brücke und zeigt ihren Strom. Zeitveränderliche Quellen laufen in einem eigenen Schritt-für-Schritt-Durchgang.
- Der Transistor ist als Schalter modelliert: er öffnet ab Ube ≥ 0,7 V und hält Uce ≈ 0,2 V. Eine lineare Verstärkung kennt das Modell nicht — eine bewusste Vereinfachung, der Verstärkungsfaktor lässt sich hier also nicht messen.
- Voreingestellt sind lebensechte Werte: die Batterie hat 0,5 Ω Innenwiderstand, eine 20-mA-LED zeigt deshalb etwa 18,7 mA. Im idealen Modell liefert dieselbe Schaltung exakt die 20 mA aus dem Lehrbuch.