Advertisement

Simulink仿真中的Scope图形编辑

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
本教程介绍在Simulink仿真中使用Scope模块进行信号监控和分析的方法,包括如何调整Scope窗口的显示参数以优化图形输出。 本段落介绍了如何获得美观且不失真的示波器Scope输出图像的方法。首先,在模型搭建完成后,需要调整波形显示以满足要求。接着,在Matlab的命令窗口中输入一系列指令,包括设置隐藏句柄、将菜单栏设为图形等操作。最后,可以对Simulink仿真的scope图形进行编辑和修改,从而得到所需的图像效果。本段落还强调了信息不平等是一切社会不平等的根本原因。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • Simulink仿Scope
    优质
    本教程介绍在Simulink仿真中使用Scope模块进行信号监控和分析的方法,包括如何调整Scope窗口的显示参数以优化图形输出。 本段落介绍了如何获得美观且不失真的示波器Scope输出图像的方法。首先,在模型搭建完成后,需要调整波形显示以满足要求。接着,在Matlab的命令窗口中输入一系列指令,包括设置隐藏句柄、将菜单栏设为图形等操作。最后,可以对Simulink仿真的scope图形进行编辑和修改,从而得到所需的图像效果。本段落还强调了信息不平等是一切社会不平等的根本原因。
  • Simulink调整设计以更改Scope仿输出方法
    优质
    本文章详细介绍如何在Simulink环境中优化和调整模型设置,以便有效改变并观察Scope模块中的仿真结果图示。读者将学习到修改参数、更新模型架构以及利用Simulink功能来定制化地控制仿真输出的技巧与策略。 Simulink利用Scope输出及绘制仿真波形的技巧包括如何修改波形以及调整显示方式等。
  • SPWMSimulink仿
    优质
    本项目通过MATLAB Simulink平台对正弦脉宽调制(SPWM)技术进行建模与仿真,展示其工作原理和性能特点。 上传的是双极性法SPWM的Simulink仿真图,可以很好地帮助理解SPWM的工作原理。
  • ScopeSimulink数据保存至Workspace.doc
    优质
    本文档介绍了如何在MATLAB环境下,将通过Scope观察到的Simulink仿真结果中的波形数据有效地导出并存储于Workspace中,以便进一步的数据分析和处理。 本段落档介绍了如何将Simulink的Scope波形数据保存到工作区,并简要讲述了Scope参数设置及使用方法。
  • SimulinkLDPC仿
    优质
    本项目专注于在Simulink环境中构建和仿真低密度奇偶校验(LDPC)码的通信系统模型,探索其纠错性能。 我完成了LDPC的Simulink仿真工作。
  • SIMULINKPWM波仿文件
    优质
    本简介提供了一个在SIMULINK环境中创建和仿真的脉宽调制(PWM)波形文件的概述。此资源适合学习如何使用MATLAB SIMULINK进行电力电子或电机控制相关PWM信号的设计与分析。 PWM波形(脉冲宽度调制)是一种重要的数字调制技术,在电源转换、电机控制及信号发生等领域广泛应用。通过改变连续脉冲序列中每个脉冲的宽度,PWM能够实现对模拟信号的近似,并在数字系统中高效地处理这些信号。 本压缩包包含一个名为uabc_pwm.slx的Simulink模型文件,该文件用于MATLAB Simulink环境中的PWM波形仿真。以下是此文件的关键组件和概念: 1. **脉冲发生器**:产生基础定时脉冲,并可通过设置周期、频率与占空比来调整脉冲特性。在PWM中,占空比决定了输出电压的平均值。 2. **比较器**:将输入信号(如参考电压或信号)与基准电平进行比较,以决定PWM波形的开启和关闭时机。 3. **延迟单元**:引入短暂延时来精确控制脉冲边沿,在某些设计中这会影响PWM的质量和稳定性。 4. **滤波器**:将数字PWM信号转化为模拟电压。低通滤波器可以平滑化PWM输出,使其适用于驱动负载设备。 5. **采样与保持单元**:在离散时间系统中捕获瞬时信号值,并在其后一个周期内维持该值不变,这对于理解和分析PWM的数字化实现至关重要。 6. **系统时钟**:为整个仿真提供基础的时间步长,决定仿真的精度与时序准确性。 7. **示波器**:在Simulink模型中用于实时显示输出信号,并帮助用户观察与分析PWM特性。 使用uabc_pwm.slx进行PWM仿真操作步骤如下: 1. 在Simulink环境中打开并加载该文件。 2. 根据需要配置频率、占空比等参数。 3. 调整比较器阈值或滤波器截止频率等模块设置。 4. 运行仿真,观察示波器上的PWM输出结果。 5. 分析数据,并根据需求进行优化。 通过上述步骤的实践与学习,你可以更好地理解PWM的工作原理及其应用技巧。同时该模型也为Simulink和PWM技术的学习提供了理论支持及实际操作平台。
  • Simulink输出与绘制技巧——运用Scope模块
    优质
    本文章讲解如何在Simulink中利用Scope模块有效地观察和分析信号波形,包括波形输出设置、实时监控及数据记录等技巧。 Simulink Scope绘图方法的使用说明如下: 1. 打开Simulink模型并找到需要查看信号的Scope模块。 2. 双击Scope图标进入示波器界面,这里可以观察到所选信号的时间历程变化情况。 3. 在Scope窗口中点击“配置”按钮(通常显示为齿轮形状),对绘图参数进行设置。例如调整采样时间、选择要显示的信号通道等选项。 4. 通过拖拽或双击模型中的Outport端口,将需要监控的数据线连接到Scope模块上。 5. 运行仿真后,返回至Scope窗口查看结果。 以上步骤可以帮助用户更好地理解和使用Simulink软件中提供的内置示波器功能。
  • Simulink卷积码仿
    优质
    本作品展示了一个在Simulink环境下构建和仿真的卷积编码系统。通过直观图形界面配置相关参数与模块,实现通信信号处理中的错误检测与纠正功能。 卷积码的Simulink仿真原理图及结果可供大家学习相关知识。
  • MSK Simulink Xilinx波仿
    优质
    本项目专注于使用MSK Simulink结合Xilinx平台进行波形仿真,旨在优化通信系统的性能与可靠性。通过详细的模拟测试,确保设计的高效实现。 MSK Simulink Xilinx链路调制解调波形仿真。
  • 在MATLABScope转换为Word方法
    优质
    本文介绍了一种在MATLAB环境中将仿真结果中的Scope图形输出到Microsoft Word文档中的实用方法,帮助用户更便捷地进行报告撰写和数据分析分享。 在 MATLAB 中仿真波形的输出非常实用且效果很好,大家可以下载使用。