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基于Simulink的xPCTarget实时快速原型与硬件在环仿真——在PC平台上的应用

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简介:
本文章介绍了如何利用Simulink和xPCTarget进行实时快速原型设计及硬件在环仿真,并探讨其在PC平台上的具体应用。 本段落介绍的是《xPC-Target——在PC平台上实现实时快速原型和硬件在回路的仿真》的相关资料,另一份参考资料名为“simulink的xPCTarget实现实时快速原型和硬件在回路的仿真-xPC-Target——在PC平台上实实现时快速原型和硬件在回路的仿真.doc”。希望寻找相关资料的朋友会喜欢。

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  • SimulinkxPCTarget仿——PC
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    本文章介绍了如何利用Simulink和xPCTarget进行实时快速原型设计及硬件在环仿真,并探讨其在PC平台上的具体应用。 本段落介绍的是《xPC-Target——在PC平台上实现实时快速原型和硬件在回路的仿真》的相关资料,另一份参考资料名为“simulink的xPCTarget实现实时快速原型和硬件在回路的仿真-xPC-Target——在PC平台上实实现时快速原型和硬件在回路的仿真.doc”。希望寻找相关资料的朋友会喜欢。
  • MATLAB-SimulinkESP仿
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    本研究采用MATLAB-Simulink工具进行电子稳定程序(ESP)的硬件在环(HIL)仿真,旨在优化ESP系统测试与验证过程。 本科毕业设计采用MATLAB-Simulink进行ESP硬件在环仿真,内容详尽且对本科生的学习具有借鉴意义。希望读者能够记住作者的名字——薛春宇。
  • Zeta-Simulink电子仿
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    本研究探讨了Zeta-Simulink模型在硬件电子仿真中的应用,通过该工具可以高效地模拟和分析复杂的电子电路系统,加速产品开发过程。 硬件电子仿真Zeta-Simulink模型。
  • AMESimV3.2 HIL
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    本简介介绍了一种基于AMESim软件开发的V3.2版本硬件在环(HIL)仿真平台。该平台能够高效地模拟车辆系统,广泛应用于汽车电子控制单元的测试和验证中,提供精确、可靠的实验环境。 ### 基于AMESim的HIL平台_V3.2(硬件在环) #### AMESim简介 AMESim是一款先进的多学科系统仿真平台,在汽车整车及其零部件的研发部门得到了广泛应用。该平台通过强大的多物理域建模能力,帮助工程师们实现复杂机电液一体化系统的高效准确仿真设计。其基于元件的物理建模方式极大地简化了操作流程,使用户能够专注于核心系统的开发。 AMESim支持多层次复杂的模型构建,包括数表、低频和高频模型,并且可以无缝过渡到从非实时桌面环境到模型在环(MiL)、软件在环(SiL)以及硬件在环(HIL)的仿真模式。这使得AMESim成为一个灵活全面的工具。 #### HIL系统介绍 ##### 概述 硬件在环(Hardware-in-the-Loop, HIL)是一种测试和验证嵌入式系统的仿真技术,通过集成实际硬件组件模拟真实环境的行为来检测这些组件的功能性和可靠性。这种技术对于汽车行业的整车控制器开发尤为关键,因为这类控制器通常需要与其他多个控制系统交互。 随着车辆电子化程度提高,各控制单元间的复杂相互作用给全面的系统测试带来了新的挑战。例如,在故障模式下确保安全驾驶以及减少测试时间等问题都需要解决方法。 ##### 组成 一个典型的HIL系统包括以下主要部分: 1. **待测设备**(Device Under Test, DUT):即需要测试的实际硬件控制器。 2. **仿真模型**:利用AMESim等工具构建的虚拟环境,模拟车辆实际运行情况。 3. **接口硬件**:用于连接DUT与仿真模型,并实现信号转换和传输的关键组件。 4. **控制及监控软件**:用于管理整个测试过程并监测结果的专业程序。 ##### 基本使用流程 1. 使用AMESim等工具构建模拟真实车辆行为的仿真模型; 2. 将待测控制器通过接口硬件连接到仿真环境中; 3. 用控制与监控软件执行预定义场景下的测试任务; 4. 分析测试所得结果,评估和优化控制器性能。 #### 典型应用 结合AMESim开发工具使用的HIL平台在汽车行业中具有广泛应用: - **发动机控制系统(ECU)**:验证不同工况下其运行稳定性和效能。 - **混合动力车及电动车的电力驱动系统控制单元测试**:评价驾驶条件下的表现和效率。 - **制动系统的性能评估与改进**:特别是ABS、ESP等安全装置在紧急情况中的可靠性保障措施。 - **网络通信功能验证**:确保车辆内部各控制器之间信息传递的安全性和准确性。 #### 系统优势 基于AMESim的HIL平台具有以下显著优点: 1. 提供高度逼真的仿真环境,使得测试更接近于实际操作条件; 2. 具备灵活性和可扩展性以适应多种控制单元组合与不同需求的变化; 3. 有助于缩短产品开发周期并加速市场投放速度; 4. 相较传统实物测试方式能显著降低成本开销; 5. 在安全环境下模拟极端或危险情况,确保车辆在各种条件下均能够正常运行。 该平台不仅为汽车整车控制器的研制提供了强大的技术支持,并且对整个汽车行业技术创新和品质提升做出了重要贡献。
  • QNX CAR现HTML5通信机制.pdf
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    本文档探讨了在QNX CAR操作系统平台下,通过特定接口和协议,实现HTML5应用软件与车载硬件设备之间高效、安全的数据交互机制的方法和技术。 利用 HTML5 开发的人机界面(HMI)位于软件开发的上层虚拟环境中。尽管工作在这样的环境里,HMI 仍然需要访问硬件资源。例如,在移动设备中,HMI 需要从 GPS 或加速计芯片等组件获取设备的位置信息以实现地理定位功能。而在车载系统中,则需从 CAN 总线、GPIO 引脚、I2C 和 SPI 设备等多种底层部件收集更多的数据和信息。
  • RTSSWindows工作理 - 解决方案RTX
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    本文探讨了RTSS(Real-Time System Support)在Windows操作系统中如何通过硬实时扩展RTX实现任务的精确调度与执行,确保时间敏感型应用的可靠性和性能。 实时程序.rtss的运行需要RTX Runtime的支持。由RTX SDK编译生成的实时程序或实时库在特定硬件上执行时,都需要依赖于一个相应的实时环境库。换句话说,在特定硬件平台上运行的任何实时应用都必须配备有RTX Runtime环境。
  • MATLAB Simulink现数字数据调制解调仿【100011450】
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    本项目基于MATLAB Simulink平台,设计并实现了多种数字信号调制与解调算法的仿真模型。通过构建和测试不同通信系统的调制解调方案,验证了各种技术在实际应用中的有效性,为通信系统的设计与优化提供了理论依据和技术支持。 利用MATLAB中的Simulink仿真平台完成数字数据的调制和解调。本项目分为两个阶段: 第一阶段:普通调制技术。 1. 完成2ASK、2FSK与2PSK数字通信系统的搭建; 2. 利用数字比特序列,产生2ASK、2FSK与2PSK信号,并观察每种信号的时域波形; 3. 完成上述三种数字调制信号的解调,观察接收波形与发送波形之间的差异,并分析原因。 第二阶段: 1. 完成QPSK和可选的QAM数字通信系统的搭建; 2. 利用数字比特序列,产生QPSK信号及可选的QAM信号,并观察每种信号的时域波形以及星座图。
  • 4PSK_SIMULINK.zip_4psk仿_4psksimulink现_PSK_simulink_Psksimulink
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    本资源为4PSK信号在Simulink环境下的仿真实现,包含详细的4PSK通信系统建模与仿真实验,适用于学习PSK调制解调及Simulink工具的应用。 使用MATLAB/Simulink实现4PSK调制的方法涉及多个步骤和技术细节。首先需要创建一个Simulink模型,并在其中添加必要的模块来生成4相移键控信号。这包括设置载波频率、符号速率等参数,以及利用相关库函数进行IQ解调和编码操作。此外,还需要对传输路径中的信道特性进行仿真分析,比如加性高斯白噪声(AWGN)的影响,并通过接收端的同步与均衡技术来恢复原始信号。 整个过程需要深入理解数字通信原理及Simulink工具箱的功能应用。
  • Simulink履带式车辆行驶仿.zip
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    本作品为基于Simulink平台开发的履带式车辆在复杂地形上运行的模拟模型。通过该模型可以有效分析和预测不同路面条件下,履带式车辆的动态性能与运动特性。 1. 版本:matlab2014/2019a/2021a,内含运行结果,如遇问题可私信咨询。 2. 附赠案例数据,可以直接用于运行的matlab程序中。 3. 代码特点包括参数化编程、方便更改参数设置、清晰的编程思路以及详细的注释说明。 4. 此资源适用于计算机科学、电子信息工程和数学等专业的大学生进行课程设计、期末大作业及毕业设计。
  • Simulink直流双闭仿
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    本简介介绍了一种基于Simulink软件构建的直流电机双闭环调速系统的仿真模型。该模型通过模拟内外环控制策略,为研究和优化直流电机控制系统提供了有力工具。 使用Simulink建立直流电机双闭环调速的控制模型,并进行仿真。