Drawing SchematicsFor the first part, we will create a simple voltage  การแปล - Drawing SchematicsFor the first part, we will create a simple voltage  ไทย วิธีการพูด

Drawing SchematicsFor the first par

Drawing Schematics

For the first part, we will create a simple voltage divider circuit.
Start CircuitMaker. It should open up with a blank canvas. To add components you can either browse through CircuitMaker's catalogue, or search by the part's name, number, or description. The buttons for these tasks are found at the toolbar at the top: CM add parts.jpg
Click on the button on the left to open up the Device Selection window. The components are organized in a hiearchy:
Major Device Class > Minor Device Class > Device Symbol.
CM part menu.jpg
We now add a voltage source to our circuit: Source > Linear > VSource. Note that you can specify values and hot keys in this window. Checking the return box will cause this part selection window to automatically re-open after you've placed the part on the canvas.
Enter 10V into the Label-Value field and click Place. The window should disappear and your mouse cursor should become the voltage source symbol. To rotate the part, right-click. To cancel the part placement and get your mouse cursor back, press Esc on your keyboard. After you've placed the component, you can right-click it to edit its attributes. (Note that right-clicking on the empty canvas will also bring up a useful context menu.)
Now, we are going to change the voltage source from 10V to 5V. Double-click on the symbol (or right-click > Edit Device Data...) to open up a new menu. In the Label-Value field, change 10V to 5V.
To add a resistor to our circuit, open up the device selection window again, and select Resistors > Resistors > Resistor. Enter 100 for its value.
Add a second resistor, and give it a value of 200 (Ohms).
Our circuit should look like this:
CM disconnected circuit.gif
To connet our circuit, use the wire tool CM wiretool.gif to connect the pins. We also must add a ground (Source > Linear > Ground in device selection window), so CircuitMaker will know what to use as a reference when calculating voltages. Hook up the circuit like this:
CM connected circuit.gif
Simulating the Circuit

First, make sure CircuitMaker is in analog mode CM analog button.gif and not digital mode CM digital mode button.gif. If it is in digital mode, then click the button once to switch it back to analog mode.
Then, go to the Simulation menu and select Analyses Setup. Make sure only Always set defaults for transient and operating point analyses is selected.
Exit the Analyses Setup window, and click the run button CM run button.gif in the toolbar (or press F10). The run button will turn into the stop button with a stop sign icon. (Note that while the simulation is running, you will not be able to access many settings or edit the circuit. Stop the simulation to make the changes.)
A multimeter window should appear. If it doesn't, go to Window > Multimeter to bring out the multimeter.
CM multimeter.jpg
Select the probe tool CM probe tool.gif, click on the multimeter window, and click on one of the wires in the circuit to view the voltage of the wire. If you click on a component's pin, you can view the current flowing into the pin, and if you click on a component, you can view the power dissipated by the component.
Viewing Transient States

You can use CircuitMaker to view the transient state of circuits, and make it plot traces like those you would see on an oscilloscope.
This section will show how to simulate the transient state and create plots like those found in the RC and RL Exponential Responses page.
RC Charging Example
Use the methods above to create the following circuit:
CM RC circuit.gif
Make sure you are running in analog mode, then go to Simulation > Analyses Setup in the menu bar. Uncheck Always set defaults for transient and operating point analyses, and check the Transient/Fourier checkbox. Then click on the Transient/Fourier button itself to open a new menu.
Here, we set how long we want the simulation to run, and what our time step should be. CircuitMaker will acutally vary the time steps slightly to help make the plots converge correctly, and we can specify the maximum allowable time step if we wish. Usually we should just set Step Time and Max. Step equal to each other. For our simulation, set Start Time to 0, Stop Time to 10 ms (which is 5RC), and Step Time/Max. Step to 10 uS. This should give us 1000 data points, which is plenty. Check the UIC (Use Initial Conditions) box. By default, the capacitor is uncharged at its initial state (the voltage across the capacitor is 0).
Warning: If your time step is too small, it will take a long time to simulate. If your time step is too big, you may have problems with accuracy.
Exit the menus and click on the run button. The oscilloscope window should open. If it doesn't, go to Window > Transient Analysis (Oscilloscope) in the menu bar. Click on the oscilloscope window and select the probe tool. If you click on the wire between the resistor and the capacitor with the probe tool, you should see an RC exponential curve:
CM RC exponential1.jpg
To plot multiple waveforms on the scope window, hold down shift as you click on a node.
Note that the graph has little tabs labeled 'a', 'b', 'c', and 'd' along the edges. These are cursors; you can use these cursors to see the values of the plot at different points.
We can also specify an initial state for the capacitor. For example, let us set the capacitor's voltage as 12V at t=0. We can do this by double-clicking on the capacitor and adding the statement IC=12V to the Spice Data field. (When setting initial conditions for an inductor, remember that the initial conditions for an inductor are expressed in terms of the current flowing through it.)
CM capacitor IC set.jpg
However, now we have to make sure we know which pin on the capacitor is the positive terminal, and which is the negative.
To do this, right-click on the capacitor and select Edit Pin Data. This menu displays the pin names and their corresponding pin number designations. Check the Show Designations box to disply the pin numbers on the circuit (do not use Show Pin Names, the names often overlap each other and cause confusion).
CM edit pin data.jpg
Now we can identify the pins:
CM pin numbers.gif
Since pin 1 on the capacitor is the positive terminal and is connected to the ground, an initial condition of 12V across the capacitor means that at t=0, pin 2 of the capacitor is actually at -12V at t=0.
Running the simulation and probing it again confirms this.
CM capacitor IC graph.jpg
RC Discharging Example/Using the .IC Component
To simulate a discharging capacitor, first draw the circuit below:
CM RC discharge.gif
There is another way to set initial voltages in CircuitMaker—using the .IC component. Open up the Device Selection window, and select SPICE Controls > Initial Condition > .IC. Place the part, and double-click on it to change its 'label-value to 5V. Then hook it up to your circuit like below:
CM RC dishcarge IC.gif
This puts the connected wire segment at 5V at t=0.
Set up the simulation the same way we did in the example above.
Low-Pass Filter Example
Draw the circuit below. The waveform generator can be found in Instruments > Analog > Signal Gen, and the (optional) terminals can be found in Connectors > Active > Terminal.
CM LPF circuit.gif
Double-click the signal generator and set DC Offset to 0, Peak Amplitude to 10V, Frequency to 300kHz (no spaces), Start Delay to 0, and Damping Factor to 0. Click on Wave... and select Sine Wave....
At the drop-down menu, go to Simulation > Analyses Setup, uncheck Always set defaults for transient and operation point analyses, and check Transient/Fourier.... Enter 0 for Start Time, 100uS for Stop Time, 100nS for Step Time, and 100nS for Max. Step. Uncheck UIC. Press OK and exit the menus.
Now, click the Run button to start the simulation. Click on the oscilloscope window, and click on the wire connected to Vin. Hold down "shift", and click on the wire connected to Vout. You should get a graph that looks like this:
CM LPF graph.png
Now, open up the signal generator and change the frequency from 300kHz to 30kHz. Run the simulation again, and plot Vin and Vout on the same graph.
CM LPF graph2.png
AC Sweep (Frequency Sweep)

Build the low-pass filter above.
Open Simulation > Analyses Setup and check AC... and Always set defaults for transient and operating point analyses boxes. Then click the AC... button. Make sure Enabled is checked, and then enter 10Hz for Start Frequency, 10MegHz (no spaces) for Stop Frequency, and 1000 for Test Points. Select Decade under Sweep. Exit the window and run the simulation.
CM AC sweep setup.png
You should now have four windows open: the circuit, the multimeter, the oscilloscope, and the Bode plot. If they are not open, go to Window in the menu bar and open them. Select the Bode plot window. Take the probe, and click the input of the filter. Hold down shift, and click the output of the filter. Select the oscilloscope window and do the same thing. The oscilloscope should display the input and output waveforms for the frequency you set the signal generator in your circuit to use, and plot the magnitude verses time. The Bode plot will ignore the signal generator settings and use the frequencies you set in analysis setup and use an amplitude of 1, and plot the amplitude versus frequency. Note that the x-axis of the Bode plot is plotted on a logarithmic scale. Use the cursors to find the values of the plot at different points.
CM AC sweep graph.png
DC Sweep

For this example, we will graph the voltage, current, or power of a component versus a whole range of values of a DC voltage source. First, build the circuit below:
CM DC sweep ciruict.gif
Go to Simulation > Analyses Setup... > DC and check the Enabled box. Under Source Name, you can select which source you want to sweep. For this example, use Vs1. Enter 0 for Start Value, 10 for Stop Value, and 1 for Step Value. Exit the menu, and click the Run Analyses button in the previous menu.
CM DC sweep 1src setup.png
Take your probe and hover over
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
วาด Schematicsสำหรับส่วนแรก เราจะสร้างวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าอย่างง่ายเริ่มต้น CircuitMaker มันควรเปิดค่า มีผืนผ้าใบว่างเปล่า การเพิ่มคอมโพเนนต์ คุณสามารถอาจเรียกดูผ่านทางแคตตาล็อกของ CircuitMaker หรือค้นหาจากบางส่วนของชื่อ หมายเลข หรือคำอธิบาย ปุ่มสำหรับงานเหล่านี้พบได้ที่แถบเครื่องมือที่ด้านบน: CM เพิ่ม parts.jpgคลิกที่ปุ่มบนด้านซ้ายเพื่อเปิดหน้าต่างการเลือกอุปกรณ์ ส่วนประกอบมีการจัดระเบียบในการ hiearchy:คลาสอุปกรณ์หลัก > จำนวนคลาสอุปกรณ์ > สัญลักษณ์อุปกรณ์ซม.ส่วน menu.jpgเราเพิ่มแหล่งแรงดันให้วงจรของเรา: แหล่งที่มา > เชิงเส้น > VSource หมายเหตุว่า คุณสามารถระบุค่าและแป้นพิมพ์ในหน้าต่างนี้ กล่องคืนจะทำให้หน้าต่างเลือกส่วนนี้ให้โดยอัตโนมัติเปิดอีกครั้งหลังจากที่คุณได้วางส่วนบนผืนผ้าใบเข้า 10V ค่าป้ายชื่อฟิลด์ และคลิก หน้าต่างจะหายไป และเคอร์เซอร์ของเมาส์จะกลายเป็น สัญลักษณ์แหล่งแรงดัน การหมุนส่วน คลิกขวา เพื่อยกเลิกการวางส่วน และเคอร์เซอร์ของเมาส์กลับ กด Esc บนแป้นพิมพ์ของคุณ หลังจากที่คุณได้วางส่วนประกอบ คุณสามารถคลิกขวาการแก้ไขคุณลักษณะของ (หมายเหตุให้ คลิกขวาบนผืนผ้าใบว่างเปล่าจะยังดึงเมนูที่มีประโยชน์)ตอนนี้ เรากำลังจะเปลี่ยนต้นทางแรงดันไฟฟ้าจาก 10V 5V คลิกสองครั้งที่สัญลักษณ์ (หรือคลิกขวา > แก้ไขข้อมูลอุปกรณ์...) เพื่อเปิดเมนูใหม่ ในฟิลด์ค่าป้ายชื่อ เปลี่ยน 10V 5Vการเพิ่มตัวต้านทานในวงจรของเรา เปิดหน้าต่างการเลือกอุปกรณ์อีกครั้ง และเลือก Resistors > Resistors > ตัวต้านทาน ป้อน 100 สำหรับค่าเพิ่มตัวต้านทานที่สอง และให้ค่าของ 200 (โอห์ม)วงจรของเราควรมีลักษณะดังนี้:ซม.ยก circuit.gifการ connet ของวงจร ใช้ wiretool.gif เครื่องมือ CM ลวดเชื่อมต่อหมุด เรายังต้องเพิ่มพื้น (แหล่งที่มา > เชิงเส้น > พื้นในหน้าต่างการเลือกอุปกรณ์), ดัง นั้น CircuitMaker จะทราบว่าจะใช้เมื่อคำนวณแรงดันอ้างอิง เกี่ยววงจรดังนี้:ซม.เชื่อมต่อ circuit.gifจำลองวงจรครั้งแรก ได้ CircuitMaker คือโหมดแอนะล็อก CM button.gif แอนะล็อกและดิจิทัลไม่โหมด CM โหมดดิจิตอล button.gif ถ้าอยู่ในโหมดดิจิตอล แล้วคลิกปุ่มเมื่อสลับ มันกลับไปที่โหมดแอนะล็อกแล้วไปที่เมนูการจำลอง และเลือกการตั้งค่าวิเคราะห์ ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอเพียงตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับแบบฉับพลัน และการดำเนินงานวิเคราะห์จุดไว้ออกจากหน้าต่างเซ็ตอัพการวิเคราะห์ และ button.gif ซม.เรียกใช้ปุ่มในแถบเครื่องมือคลิก (หรือกด F10) ใช้ปุ่มจะเปลี่ยนเป็นปุ่ม stop มีไอคอนเครื่องหมายหยุด (โปรดสังเกตว่า ขณะกำลังทำการจำลอง คุณจะไม่สามารถเข้าถึงในการตั้งค่า หรือแก้ไขวงจร หยุดการจำลองเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง)Multimeter หน้าต่างจะปรากฏขึ้น ถ้าไม่ ไปหน้าต่าง > มัลติมิเตอร์มัลติมิเตอร์ที่ให้Multimeter.jpg ซม.เลือกเครื่องมือโพรบซม.โพรบ tool.gif คลิกที่หน้าต่าง multimeter และคลิกของสายไฟในวงจรเพื่อดูแรงดันของสาย ถ้าคุณคลิกที่ pin ของส่วนประกอบ คุณสามารถดูไหลปัจจุบันเป็น pin และถ้าคุณคลิกที่ส่วนประกอบ คุณสามารถดูพลังงาน dissipated คอมโพเนนต์ดูอเมริกาแบบฉับพลันคุณสามารถใช้ CircuitMaker เพื่อดูสถานะของวงจรแบบฉับพลัน และทำให้ร่องรอยเหมือนกับคุณจะดู oscilloscope การลงจุดได้ส่วนนี้จะแสดงวิธีการจำลองสถานะชั่วคราว และสร้างผืนเช่นที่พบในหน้า RC และ RL ตอบเนนRC ที่ชาร์จอย่างใช้วิธีการข้างต้นเพื่อสร้างวงจรต่อไปนี้:Circuit.gif CM RCให้แน่ใจว่า คุณกำลังทำงานอยู่ในโหมดแอนะล็อก แล้วไปจำลอง > วิเคราะห์การตั้งค่าในเมนู ยกเลิกเลือกเสมอตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับแบบฉับพลันและการดำเนินงานวิเคราะห์จุด และตรวจสอบหมายแบบฉับพลัน/ฟูรีเย แล้ว คลิกที่ปุ่มแบบฉับพลัน/ฟูรีเยเพื่อเปิดเมนูใหม่ที่นี่ เรากำหนดระยะที่เราต้องการจำลองการทำงาน และสิ่งที่เวลาของขั้นตอนของเราควรจะ Acutally CircuitMaker จะแตกต่างกันไปตอนเวลาเล็กน้อยเพื่อช่วยให้โครงการมาบรรจบกันได้อย่างถูกต้อง และเราสามารถระบุขั้นตอนเวลาที่อนุญาตสูงสุดหากเราต้องการ ปกติเราควรเพียงแค่กำหนดขั้นตอนเวลาและสูงสุด ขั้นตอนเท่ากัน สำหรับการจำลองของเรา ตั้งเวลาเริ่มต้นเป็น 0 หยุดเวลา 10 ms (ซึ่งเป็น 5RC), และขั้นตอน เวลา/Max ขั้นตอนที่ 10 เรา นี้ควรให้จุดข้อมูล 1000 ซึ่งเป็นการ เครื่อง UIC (ใช้เงื่อนไขเริ่มต้น) โดยค่าเริ่มต้น ตัวเก็บประจุได้ uncharged ที่สถานะเริ่มต้น (แรงดันไฟฟ้าในตัวเก็บประจุจะเป็น 0)คำเตือน: ถ้าขั้นตอนเวลาของคุณมีขนาดเล็กเกินไป มันจะใช้เวลานานในการจำลอง ถ้าขั้นตอนเวลาของคุณมีขนาดใหญ่เกินไป คุณอาจมีปัญหาเกี่ยวกับความถูกต้องออกจากเมนู และคลิกที่ปุ่มทำงาน ควรเปิดหน้าต่าง oscilloscope ถ้าไม่ ไปหน้าต่าง > วิเคราะห์แบบฉับพลัน (Oscilloscope) ในเมนู คลิกที่หน้าต่าง oscilloscope และเลือกเครื่องมือโพรบ ถ้าคุณคลิกที่ลวดระหว่างที่ตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ โดยใช้เครื่องมือโพรบ คุณควรเห็นเป็นเส้นโค้งเอ็กซ์โพเนนเชีย RC:Exponential1.jpg CM RCการพล็อต waveforms หลายบนหน้าต่างขอบเขต กด shift ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกบนโหนดโปรดสังเกตว่า กราฟมีน้อยแท็บป้าย ' a', 'b', 'c' และมี ' ตามขอบ มีเคอร์เซอร์ คุณสามารถใช้เคอร์เซอร์นี้ค่าพล็อตจุดต่าง ๆนอกจากนี้เรายังสามารถระบุสถานะการเริ่มต้นสำหรับตัวเก็บประจุ ตัวอย่าง ให้เราตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าของตัวเก็บประจุเป็น 12V ที่ t = 0 เราสามารถทำได้ โดยการคลิกสองครั้งบนตัวเก็บประจุ และการเพิ่มยอด IC = 12V ฟิลด์ข้อมูลเครื่องเทศได้ (เมื่อตั้งค่าเงื่อนไขเริ่มต้นสำหรับการมือ จำไว้ว่า เงื่อนไขเริ่มต้นสำหรับมือที่จะแสดงในปัจจุบันไหลผ่านมัน)ซม.ตัวเก็บประจุ IC set.jpgอย่างไรก็ตาม ขณะนี้เรามีให้แน่ใจว่าเรารู้ที่ pin บนตัวเก็บประจุเป็นเทอร์มินัลบวก และที่เป็นค่าลบที่การทำเช่นนี้ คลิกขวาตัวเก็บประจุ และเลือกแก้ไขข้อมูล Pin เมนูนี้แสดงชื่อ pin และบอกความหมายเลข pin ที่สอดคล้องกัน กล่องระบุชื่อแสดงการ disply หมายเลข pin ในวงจร (ใช้แสดงชื่อ Pin ชื่อความถี่ทับซ้อนกัน และสับสน)ซม.แก้ไข pin data.jpgตอนนี้เราสามารถระบุหมุด:ซม. pin numbers.gifเนื่องจาก pin 1 บนตัวเก็บประจุเป็นเทอร์มินัลบวก และเชื่อมต่อกับพื้นดิน เงื่อนไขการเริ่มต้นของ 12V ผ่านตัวเก็บประจุหมายความ ว่า ที่ t = 0, pin 2 ของตัวเก็บประจุเป็นจริง - 12V ที่ t = 0การจำลองการทำงาน และอาศัยอีกยืนยันนี้ซม.ตัวเก็บประจุ IC graph.jpgปล่อยตัวอย่าง/ใช้ RC ส่วนประกอบของ ICการจำลองตัวเก็บประจุ discharging ก่อนวาดวงจรด้านล่าง:Discharge.gif CM RCมีอีกวิธีหนึ่งการตั้งค่าแรงดันเริ่มต้นใน CircuitMaker ซึ่งใช้การ ส่วนประกอบ IC เปิดหน้าต่างการเลือกอุปกรณ์ และเลือกตัวควบคุมเครื่องเทศ > เงื่อนไขเริ่มต้น > IC. ส่วน และคลิกสองครั้งบนการเปลี่ยนแปลงของ ' ค่าป้ายชื่อกับ 5 v แล้ว เกี่ยวมันขึ้นอยู่กับวงจรของคุณเช่นด้านล่าง:CM RC dishcarge IC.gifทำให้ลวดเชื่อมต่อเซ็กเมนต์ที่ 5V ที่ t = 0ตั้งค่าการจำลองแบบเดียวกับที่เราทำในตัวอย่างข้างต้นตัวอย่างของตัวกรองผ่านต่ำวาดวงจรด้านล่าง เครื่องกำเนิดรูปคลื่นสามารถพบได้ในเครื่องมือ > แบบแอนะล็อก > Gen สัญญาณ และเทอร์มินัล (อุปกรณ์เสริม) สามารถพบได้ในการเชื่อมต่อ > งาน > เทอร์มินัลได้Circuit.gif เดียว CMคลิกสองครั้งที่เครื่องกำเนิดสัญญาณ และตั้งค่า ออฟเซ็ต DC 0 ความ กว้างสูงสุดถึง 10V ความถี่ 300kHz (ไม่มีช่องว่าง), ความล่าช้าที่เริ่มต้นเป็น 0 และตสากรรมการคูณ 0 คลิกที่คลื่น... และเลือก Sine Wave ...ที่เมนูดรอปดาวน์ ไปจำลอง > วิเคราะห์การตั้งค่า ยกเลิกเสมอตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับแบบฉับพลันและการดำเนินงานวิเคราะห์จุด และตรวจสอบแบบฉับพลัน/ฟูรีเย... ใส่ 0 สำหรับเวลาเริ่มต้น 100uS เวลาหยุด 100nS เวลาขั้นตอน และ 100nS สำหรับสูงสุด ขั้นตอนการ ยกเลิก UIC กด OK และออกจากเมนูตอนนี้ คลิกที่ปุ่ม Run เพื่อเริ่มการจำลอง คลิกที่หน้าต่าง oscilloscope คลิ กบนลวดที่เชื่อมต่อกับวิน กด "shift" ค้างไว้ คลิ กบนลวดที่เชื่อมต่อกับ Vout คุณควรได้กราฟที่มีลักษณะดังนี้:Graph.png เดียว CMตอนนี้ เปิดเครื่องกำเนิดสัญญาณ และเปลี่ยนความถี่จาก 300kHz ถึง 30kHz รันการจำลองอีกครั้ง และลงจุด Vin และ Vout บนกราฟเดียวกันGraph2.png เดียว CMAC กวาด (กวาดความถี่)สร้างตัวกรองผ่านต่ำข้างต้นเปิดจำลอง > ตั้งค่าวิเคราะห์และตรวจสอบ AC ... และมักจะตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับชั่วคราว และปฏิบัติจุดวิเคราะห์กล่อง ต้องการ AC ... ปุ่ม แน่ใจว่ามีการตรวจสอบเปิดใช้งาน และจากนั้น ป้อน 10Hz เริ่มถี่ 10MegHz (ไม่มีช่องว่าง) สำหรับความถี่หยุด และ 1000 จุดทดสอบ เลือกทศวรรษภายใต้กวาด ออกจากหน้าต่าง และรันการจำลองSetup.png กวาด CM ACขณะนี้คุณควรมีหน้าต่างสี่เปิด: วงจร มัลติมิเตอร์ที่ oscilloscope และพล็อต Bode หากยังไม่เปิด ไปหน้าต่างในแถบเมนู และเปิด เลือกหน้าต่างพล็อต Bode ใช้โพรบ คลิ กป้อนข้อมูลของตัวกรอง กด shift ค้างไว้ คลิ กผลลัพธ์ของตัวกรอง เลือกหน้าต่าง oscilloscope และทำสิ่งเดียวกัน Oscilloscope ควรแสดงการป้อนข้อมูล และแสดงผล waveforms ในความถี่ที่คุณตั้งค่าเครื่องกำเนิดสัญญาณในวงจรของการใช้ และพล็อตขนาดข้อเวลา พล็อต Bode จะละเว้นการตั้งค่าเครื่องกำเนิดสัญญาณ และใช้ความถี่ที่คุณตั้งค่าในการตั้งค่าการวิเคราะห์ และใช้เป็นคลื่น 1 และพล็อตคลื่นกับความถี่ โปรดสังเกตว่า แกนของพล็อต Bode ลงจุดบนมาตราส่วนลอการิทึม ใช้เม้าส์เพื่อค้นหาค่าของพล็อตจุดต่าง ๆGraph.png กวาด CM ACDC กวาดสำหรับตัวอย่างนี้ เราจะกราฟแรงดัน กระแส หรือพลังงานประกอบกับช่วงทั้งหมดของค่าของแหล่งแรงดัน DC ครั้งแรก สร้างวงจรด้านล่าง:Ciruict.gif กวาด CM DCการจำลอง > ตั้งค่าวิเคราะห์... > DC และกาเครื่องหมายกล่องเปิดใช้งาน ภายใต้ชื่อแหล่งที่มา คุณสามารถเลือกแหล่งที่มาที่คุณต้องการปัด สำหรับตัวอย่างนี้ ใช้ Vs1 การป้อน 0 สำหรับค่าเริ่มต้น 10 สำหรับค่าหยุด และ 1 สำหรับขั้นตอนค่า ออกจากเมนู และคลิกปุ่มเรียกใช้วิเคราะห์ในเมนูก่อนหน้านี้ซม. DC กวาด 1src setup.pngใช้โพรบของคุณ และเลื่อน
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
วาดวงจรสำหรับส่วนแรกที่เราจะสร้างวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าที่เรียบง่าย. เริ่ม CircuitMaker มันควรเปิดผ้าใบที่ว่างเปล่า ในการเพิ่มส่วนประกอบคุณสามารถเรียกดูผ่านทางแคตตาล็อก CircuitMaker หรือค้นหาโดยใช้ชื่อส่วนหนึ่งของตัวเลขหรือคำอธิบาย ปุ่มสำหรับงานเหล่านี้จะพบในแถบเครื่องมือที่ด้านบน: CM เพิ่ม parts.jpg คลิกที่ปุ่มบนซ้ายเพื่อเปิดหน้าต่างการเลือกอุปกรณ์ ส่วนประกอบที่มีการจัดใน hiearchy:. เมเจอร์ชั้นอุปกรณ์> อุปกรณ์คลาสไมเนอร์> อุปกรณ์สัญลักษณ์ส่วนหนึ่งCM menu.jpg ตอนนี้เราเพิ่มแหล่งแรงดันไฟฟ้าวงจรของเรา: ที่มา> เป็น Linear> VSource โปรดทราบว่าคุณสามารถระบุค่านิยมและปุ่มลัดในหน้าต่างนี้ การตรวจสอบกล่องกลับมาจะทำให้หน้าต่างส่วนที่เลือกนี้จะเปิดใหม่โดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณได้วางไว้ส่วนบนผืนผ้าใบ. ใส่ลงในช่อง 10V ป้ายค่าและคลิกเพลส หน้าต่างจะหายไปและเคอร์เซอร์ของเมาส์จะกลายเป็นสัญลักษณ์แหล่งที่มาของแรงดันไฟฟ้า การหมุนส่วนคลิกขวา ในการยกเลิกตำแหน่งส่วนหนึ่งและได้รับเคอร์เซอร์ของเมาส์ของคุณกลับมาให้กดปุ่ม Esc บนแป้นพิมพ์ของคุณ หลังจากที่คุณได้วางองค์ประกอบที่คุณสามารถคลิกขวาเพื่อแก้ไขคุณลักษณะของมัน (โปรดทราบว่าการคลิกขวาบนผืนผ้าใบที่ว่างเปล่ายังจะนำขึ้นเมนูบริบทที่มีประโยชน์.) ตอนนี้เรากำลังจะเปลี่ยนแหล่งจ่ายแรงดันจาก 10V ถึง 5V ดับเบิลคลิกที่สัญลักษณ์ (หรือคลิกขวา> แก้ไขข้อมูลอุปกรณ์ ... ) เพื่อเปิดเมนูใหม่ ในสาขาป้ายค่าการเปลี่ยนแปลง 10V ถึง 5V. ในการเพิ่มความต้านทานกับวงจรของเราเปิดหน้าต่างการเลือกอุปกรณ์อีกครั้งและเลือกตัวต้านทาน> ตัวต้านทาน> ตัวต้านทาน ป้อน 100 ค่าของมัน. เพิ่มความต้านทานที่สองและให้ค่าของ 200 (โอห์ม) ก. วงจรของเราควรมีลักษณะเช่นนี้: CM circuit.gif ตัดการเชื่อมต่อเพื่อconnet วงจรของเราใช้เครื่องมือลวด CM wiretool.gif ในการเชื่อมต่อ หมุด นอกจากนี้เรายังต้องเพิ่มพื้นดิน (ที่มา> เป็น Linear> พื้นในหน้าต่างการเลือกอุปกรณ์) ดังนั้น CircuitMaker จะรู้ว่าสิ่งที่จะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเมื่อคำนวณแรงดันไฟฟ้า เบ็ดขึ้นวงจรเช่นนี้: CM เชื่อมต่อ circuit.gif จำลองวงจรก่อนให้แน่ใจว่า CircuitMaker อยู่ในโหมดแบบอะนาล็อก CM button.gif อนาล็อกและดิจิตอลโหมดไม่ CM button.gif โหมดดิจิตอล ถ้ามันอยู่ในโหมดดิจิตอลแล้วคลิกปุ่มหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนกลับไปเป็นโหมดแบบอะนาล็อก. จากนั้นไปที่เมนูการจำลองและการวิเคราะห์เลือกการตั้งค่า ให้แน่ใจว่าค่าเริ่มต้นเพียงตั้งเสมอสำหรับชั่วคราวและจุดปฏิบัติการวิเคราะห์เลือก. ออกจากหน้าต่างการตั้งค่าการวิเคราะห์และคลิกที่ปุ่มวิ่งระยะ CM button.gif ในแถบเครื่องมือ (หรือกด F10) ปุ่มการทำงานจะกลายเป็นปุ่มหยุดไอคอนที่มีการหยุดสัญญาณ (โปรดทราบว่าในขณะที่การจำลองที่มีการทำงานคุณจะไม่สามารถเข้าถึงการตั้งค่าจำนวนมากหรือแก้ไขวงจร. หยุดการจำลองเพื่อให้การเปลี่ยนแปลง.) หน้าต่างมัลติมิเตอร์ควรปรากฏ ถ้าไม่ให้ไปที่หน้าต่าง> มัลติมิเตอร์เพื่อนำมาออกมัลติมิเตอร์. CM multimeter.jpg เลือกเครื่องมือสอบสวน CM tool.gif สอบสวนคลิกบนหน้าต่างมัลติมิเตอร์และคลิกที่หนึ่งของสายในวงจรเพื่อดู แรงดันไฟฟ้าของเส้นลวด หากคุณคลิกที่ขาของส่วนประกอบที่คุณสามารถดูกระแสที่ไหลเข้าขาและถ้าคุณคลิกในส่วนที่คุณสามารถดูอำนาจกระจายโดยองค์ประกอบ. ดู Transient สหรัฐอเมริกาคุณสามารถใช้CircuitMaker เพื่อดูรัฐชั่วคราวของวงจร และทำให้มันพล็อตร่องรอยเช่นเดียวกับที่คุณจะเห็นในสโคป. ในส่วนนี้จะแสดงวิธีการจำลองรัฐชั่วคราวและสร้างแปลงเช่นที่พบใน RC และ RL ชี้แจงตอบหน้า. RC ชาร์จตัวอย่างใช้วิธีการดังกล่าวในการสร้างวงจรต่อไปนี้: CM RC circuit.gif ให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานในโหมดแบบอะนาล็อกจากนั้นไปที่การจำลอง> การตั้งค่าการวิเคราะห์ในแถบเมนู ยกเลิกการเลือกค่าเริ่มต้นการตั้งค่าเสมอสำหรับชั่วคราวและวิเคราะห์จุดปฏิบัติการและตรวจสอบช่องชั่วคราว / ฟูริเยร์ จากนั้นคลิกที่ปุ่มชั่วคราว / ฟูเรียร์ตัวเองเพื่อเปิดเมนูใหม่. ที่นี่เราตั้งค่าระยะเวลาที่เราต้องการการจำลองการทำงานและสิ่งที่ขั้นตอนที่เวลาของเราควรจะเป็น CircuitMaker acutally จะแตกต่างกันตามขั้นตอนเวลาเล็กน้อยเพื่อช่วยให้การแปลงมาบรรจบกันได้อย่างถูกต้องและเราสามารถระบุขั้นตอนเวลาสูงสุดที่อนุญาตถ้าเราต้องการ โดยปกติแล้วเราควรจะใช้เวลาในขั้นตอนที่เพิ่งตั้งและแม็กซ์ ขั้นตอนที่เท่ากันกับแต่ละอื่น ๆ สำหรับการจำลองของเรากำหนดเวลาเริ่มต้น 0, หยุดเวลาถึง 10 มิลลิวินาที (ซึ่งเป็น 5RC) และขั้นตอนเวลา / แม็กซ์ ขั้นตอนที่ 10 สหรัฐฯ นี้จะทำให้เรามี 1000 คะแนนข้อมูลที่มากมาย ตรวจสอบ UIC (ใช้เงื่อนไขเริ่มต้น) กล่อง โดยค่าเริ่มต้นตัวเก็บประจุที่มีประจุที่สถานะเริ่มต้น (แรงดันในตัวเก็บประจุเป็น 0). คำเตือน: หากขั้นตอนเวลาของคุณมีขนาดเล็กเกินไปก็จะใช้เวลานานในการจำลอง หากขั้นตอนเวลาของคุณมีขนาดใหญ่เกินไปคุณอาจมีปัญหาเกี่ยวกับความถูกต้อง. ออกจากเมนูและคลิกที่ปุ่มการทำงาน หน้าต่างสโคปควรเปิด ถ้าไม่ให้ไปที่หน้าต่าง> วิเคราะห์การลงทุนชั่วคราว (Oscilloscope) ในแถบเมนู คลิกที่หน้าต่างสโคปและเลือกเครื่องมือการสอบสวน หากคุณคลิกที่สายระหว่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุและด้วยเครื่องมือการสอบสวนที่คุณควรจะเห็นเส้นโค้งชี้แจง RC: CM RC exponential1.jpg พล็อตหลายรูปคลื่นบนหน้าต่างขอบเขตค้างการเปลี่ยนแปลงในขณะที่คุณคลิกที่โหนด. หมายเหตุ กราฟที่มีแท็บเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่มีข้อความว่า '', 'b' 'c' และ 'D' ตามขอบ เหล่านี้เป็นเคอร์เซอร์; คุณสามารถใช้เคอร์เซอร์เหล่านี้เพื่อดูค่าของพล็อตที่จุดที่แตกต่างกัน. นอกจากนี้เรายังสามารถระบุสถานะเริ่มต้นสำหรับตัวเก็บประจุ ยกตัวอย่างให้เราตั้งตัวเก็บประจุแรงดันไฟฟ้าในฐานะที่เป็น 12V ที่ t = 0 เราสามารถทำเช่นนี้โดยการดับเบิลคลิกที่ตัวเก็บประจุและการเพิ่มคำสั่ง IC = 12V ไปสนามข้อมูลเครื่องเทศ (เมื่อตั้งค่าสภาพเริ่มต้นสำหรับการเหนี่ยวนำให้จำไว้ว่าเงื่อนไขเริ่มต้นสำหรับการเหนี่ยวนำจะแสดงในรูปของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านมัน.) ตัวเก็บประจุ CM IC set.jpg แต่ตอนนี้เราจะต้องทำให้แน่ใจว่าเราได้รู้ว่าที่ขาบนตัวเก็บประจุ เป็นขั้วบวกและที่เป็นเชิงลบ. การทำเช่นนี้คลิกขวาที่ตัวเก็บประจุและเลือกแก้ไขข้อมูลขา เมนูนี้จะแสดงชื่อพินและการกำหนดหมายเลข pin ​​ที่สอดคล้องกัน ตรวจสอบการแสดง Designations กล่อง disply หมายเลขพินในวงจร (ไม่ได้ใช้แสดงชื่อ Pin ชื่อมักจะทับซ้อนกันและทำให้เกิดความสับสน). CM แก้ไขขา data.jpg ตอนนี้เราสามารถระบุหมุด: CM ขา numbers.gif เนื่องจากขาที่ 1 บนตัวเก็บประจุเป็นขั้วบวกและมีการเชื่อมต่อกับพื้นสภาพเริ่มต้นของ 12V ในตัวเก็บประจุหมายความว่าที่ t = 0, 2 ขาของตัวเก็บประจุที่เป็นจริงที่ -12V ที่ t = 0. วิ่งจำลอง และละเอียดอีกครั้งยืนยัน. CM เก็บประจุ IC graph.jpg RC คายประจุตัวอย่าง / การใช้ชิ้นส่วน .IC เพื่อจำลองการปฏิบัติตัวเก็บประจุแรกวาดวงจรต่อไปนี้CM RC discharge.gif ไม่มีทางที่จะตั้งแรงดันไฟฟ้าที่เริ่มต้นในการ CircuitMaker- อีกอย่างก็คือ โดยใช้องค์ประกอบ .IC เปิดหน้าต่างการเลือกอุปกรณ์และเลือกการควบคุม SPICE> สภาพเริ่มต้น> .IC สถานที่ส่วนหนึ่งและดับเบิลคลิกที่มันจะเปลี่ยน 'ป้ายค่าในการ 5V แล้วขอขึ้นกับวงจรของคุณเช่นด้านล่าง: CM RC dishcarge IC.gif ซึ่งจะทำให้ส่วนสายที่เชื่อมต่อที่ 5V ที่ t = 0. ตั้งค่าการจำลองแบบเดียวกับที่เราทำในตัวอย่างข้างต้น. ผ่านต่ำกรองตัวอย่างวาดวงจรด้านล่าง กำเนิดสัญญาณสามารถพบได้ในเครื่องมือ> อนาล็อก> สัญญาณ Gen และ (อุปกรณ์เสริม) ขั้วสามารถพบได้ในตัวเชื่อมต่อ> ใช้งาน> เทอร์มิ. CM LPF circuit.gif ดับเบิลคลิกกำเนิดสัญญาณและการตั้งค่า DC Offset 0 ยอดกว้าง เพื่อ 10V, ความถี่ 300kHz (ไม่ต้องเว้นวรรค) ที่ล่าช้าในการเริ่มต้น 0 และ Damping ปัจจัยเป็น 0 คลิกที่คลื่น ... และเลือกไซน์เวฟ .... ในเมนูแบบเลื่อนลงไปที่การจำลอง> การตั้งค่าการวิเคราะห์, ยกเลิกการเลือกค่าเริ่มต้นการตั้งค่าเสมอสำหรับชั่วคราวและวิเคราะห์ประเด็นการดำเนินการและตรวจสอบชั่วคราว / ฟูริเยร์ .... ใส่ 0 เวลา, 100us สำหรับหยุดเวลาเวลา 100ns เวลาสำหรับขั้นตอนและเวลา 100ns สำหรับแม็กซ์ ขั้นตอนที่ ยกเลิกการเลือก UIC กด OK และออกจากเมนู. ตอนนี้ให้คลิกที่ปุ่ม Run เพื่อเริ่มต้นการจำลอง คลิกที่หน้าต่างสโคปและคลิกบนลวดที่เชื่อมต่อกับ Vin ค้างไว้ "เปลี่ยน" และคลิกบนลวดที่เชื่อมต่อกับ Vout คุณควรจะได้กราฟที่มีลักษณะเช่นนี้: CM LPF graph.png ตอนนี้เปิดกำเนิดสัญญาณและเปลี่ยนความถี่ 300kHz จากการ 30kHz เรียกใช้การจำลองอีกครั้งและพล็อตและ Vin Vout บนกราฟเดียวกัน. CM LPF graph2.png กวาด AC (ความถี่กวาด) สร้าง low-pass filter ข้างต้น. เปิดจำลอง> การตั้งค่าการวิเคราะห์และตรวจสอบ AC ... และเริ่มต้นการตั้งค่าเสมอสำหรับ ชั่วคราวและจุดปฏิบัติการวิเคราะห์กล่อง จากนั้นคลิกที่ปุ่ม AC ... ตรวจสอบให้แน่ใจที่เปิดใช้งานจะถูกตรวจสอบและจากนั้นป้อนความถี่ 10Hz สำหรับเริ่ม 10MegHz (ไม่ต้องเว้นวรรค) สำหรับหยุดความถี่และ 1000 คะแนนทดสอบ เลือกทศวรรษภายใต้การเก็บกวาด ออกจากหน้าต่างและเรียกใช้การจำลอง. กวาด CM AC setup.png ขณะนี้คุณควรมีสี่หน้าต่างที่เปิดอยู่: วงจรมัลติมิเตอร์ที่สโคปและพล็อตเป็นลางบอกเหตุ หากพวกเขาไม่ได้เปิดไปที่หน้าต่างในแถบเมนูและเปิดให้ เลือกหน้าต่างพล็อตเป็นลางบอกเหตุ ใช้เวลาการสอบสวนและคลิกการป้อนข้อมูลของตัวกรอง Shift ค้างไว้และคลิกที่การส่งออกของตัวกรอง เลือกหน้าต่างสโคปและทำในสิ่งเดียวกัน สโคปควรแสดงการป้อนข้อมูลและการส่งออกรูปแบบคลื่นความถี่ที่คุณกำหนดกำเนิดสัญญาณในวงจรของคุณที่จะใช้และพล็อตขนาดโองการเวลา พล็อตเป็นลางบอกเหตุจะไม่สนใจสัญญาณการตั้งค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและใช้ความถี่ที่คุณตั้งไว้ในการตั้งค่าการวิเคราะห์และการใช้ความกว้างของ 1 และพล็อตเมื่อเทียบกับคลื่นความถี่ โปรดทราบว่าแกน x ของพล็อตเป็นลางบอกเหตุเป็นพล็อตในระดับลอการิทึม ใช้เม้าส์ในการหาค่าของพล็อตที่จุดที่แตกต่างกัน. กวาด CM AC graph.png ซีกวาดตัวอย่างนี้เราจะกราฟแรงดันไฟฟ้าในปัจจุบันหรืออำนาจขององค์ประกอบที่เมื่อเทียบกับทั้งช่วงของค่าของแหล่งจ่ายแรงดันดีซี. ครั้งแรกที่สร้างวงจรต่อไปนี้กวาด CM ซี ciruict.gif ไปที่การจำลอง> การตั้งค่าการวิเคราะห์ ... > ซีและตรวจสอบกล่องที่เปิดใช้งาน ภายใต้ชื่อที่มาคุณสามารถเลือกแหล่งที่คุณต้องการที่จะกวาด ตัวอย่างนี้ใช้ VS1 ใส่ 0 เพื่อเริ่มค่า 10 สำหรับหยุดค่า 1 สำหรับมูลค่าขั้นตอน ออกจากเมนู, และคลิกที่ปุ่มเรียกใช้การวิเคราะห์ในเมนูก่อนหน้า. CM ซีกวาด 1src setup.png ใช้แสดงความคิดเห็นของคุณและเลื่อนเมาส์ไป












































































การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
การวาดแผนผัง

สำหรับส่วนแรก เราจะสร้างง่ายแบ่งแรงดันวงจร .
เริ่ม CircuitMaker . มันควรจะเปิดกับผืนผ้าใบว่างเปล่า เพื่อเพิ่มองค์ประกอบที่คุณสามารถเรียกดูผ่านแคตตาล็อกของ CircuitMaker หรือค้นหาโดยชื่อของหมายเลขชิ้นส่วน หรือรายละเอียด ปุ่มสำหรับงานเหล่านี้จะพบในแถบเครื่องมือที่ด้านบน : cm ส่วน . jpg
คลิกที่ปุ่มเพื่อเปิดหน้าต่างการเลือกอุปกรณ์ คอมโพเนนต์ที่จัดใน hiearchy :
หลัก > ห้องอุปกรณ์ผู้เยาว์คลาสอุปกรณ์ > อุปกรณ์สัญลักษณ์ เมนูส่วน
cm . jpg
ตอนนี้เราเพิ่มแหล่งจ่ายแรงดันวงจรของเรา : vsource เส้นแหล่งที่มา > > ทราบว่าคุณสามารถระบุค่าและปุ่มลัดในหน้าต่างนี้ตรวจสอบกล่องจะทำให้ผลตอบแทนส่วนนี้จะเปิดหน้าต่างเลือกโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณได้วางส่วนบนผ้าใบ เครื่องลงป้าย
ระบุค่าเขตข้อมูลและคลิกที่ หน้าต่างจะหายไปและเคอร์เซอร์ของเมาส์จะเป็นแหล่งจ่ายแรงดันสัญลักษณ์ เพื่อหมุนส่วน คลิกขวาที่ ยกเลิก ส่วนการจัดวางและได้รับเคอร์เซอร์ของเมาส์กลับกดปุ่ม Esc บนแป้นพิมพ์ของคุณหลังจากที่คุณได้วางองค์ประกอบ คุณสามารถคลิกขวาเพื่อแก้ไขคุณลักษณะของมัน ( หมายเหตุที่การคลิกขวาที่พื้นที่ว่างก็จะนำขึ้นเมนูบริบทประโยชน์ )
ตอนนี้เรากำลังจะเปลี่ยนจากเครื่องไปยังแหล่งจ่ายแรงดัน 5V . ดับเบิลคลิกที่สัญลักษณ์ ( หรือคลิกขวา > แก้ไขข้อมูล . . . . . . . อุปกรณ์ ) เพื่อเปิดเมนูใหม่ ในป้ายชื่อค่าสนาม เปลี่ยนเครื่องไป 5V .
เพิ่มตัวต้านทานวงจรของเรา เปิดหน้าต่างการเลือกอุปกรณ์อีกครั้ง และเลือกตัวต้านทานตัวต้านทานตัวต้านทาน > > . ใส่ 100 สำหรับค่าของมัน .
เพิ่มตัวต้านทานชนิดที่สอง และให้มันเป็นค่าของ 200 ( โอห์ม ) .
วงจรของเราควรมีลักษณะเช่นนี้ :
ซม. ตัดวงจร . gif
เพื่อ connet วงจรของเรา ใช้เครื่องมือลวดซม. wiretool.gif เชื่อมต่อหมุดเรายังต้องเพิ่มดิน ( แหล่งที่มา > > เส้นพื้นในหน้าต่างการเลือกอุปกรณ์ ) ดังนั้น CircuitMaker จะรู้ว่าจะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเมื่อการคำนวณนั้น เบ็ดขึ้น วงจรแบบนี้ :
ซม. วงจรเชื่อมต่อ ผลการจำลองวงจร

แรกให้แน่ใจว่าอยู่ในโหมดอะนาล็อก Analog CircuitMaker ซม. button.gif ไม่ใช่ดิจิตอลโหมดซม. ดิจิตอลโหมด button.gif . ถ้ามันอยู่ในโหมดดิจิตอลจากนั้นคลิกปุ่มหนึ่งครั้งเพื่อสลับกลับไปยังโหมดอนาล็อก .
จากนั้นไปที่เมนูเลือกการตั้งค่าการจำลองและการวิเคราะห์ . ตรวจสอบให้แน่ใจเท่านั้นมักจะตั้งค่าเริ่มต้นชั่วคราวและดำเนินการวิเคราะห์จุดเลือก
ออกจากการวิเคราะห์การติดตั้งหน้าต่างและคลิกปุ่ม Run ซม. วิ่ง button.gif ในแถบเครื่องมือ ( หรือกด F10 ) ปุ่มเรียกใช้จะกลายเป็นหยุดปุ่มที่มีไอคอนสัญญาณหยุด( โปรดทราบว่าในขณะที่การใช้ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงหรือแก้ไขการตั้งค่าหลายวงจร หยุดการจำลองสถานการณ์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง )
หน้าต่างมัลติมิเตอร์ควรจะปรากฏขึ้น ถ้ามันไม่ไปที่หน้าต่าง > นำมัลติมิเตอร์มัลติมิเตอร์มัลติมิเตอร์ .
cm . jpg
เลือกเครื่องมือสืบสวนสอบสวน tool.gif ซม. คลิกหน้าต่างมัลติมิเตอร์ ,และคลิกหนึ่งของสายไฟในวงจรดูแรงดันของลวด ถ้าคุณคลิกที่ชิ้นส่วนของขา , คุณสามารถดู กระแสไหลลงขา , และถ้าคุณคลิกที่ชิ้นส่วนที่คุณสามารถดูพลังลดลงโดยส่วน .
ดูชั่วคราวอเมริกา

คุณสามารถใช้เพื่อดูสถานะของ CircuitMaker มีวงจร
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2026 I Love Translation. All reserved.

E-mail: