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Simulink 10.6c

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简介:
Modelsim 10.6c 能够顺利运行,如果您有相关需求,欢迎下载并试用。为了更好地理解和掌握其使用方法,建议您结合我的博客进行学习和参考,以便更深入地了解其功能。请注意,此资源仅为学习和研究目的提供便利。

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客服
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  • ModelSim 10.6c
    优质
    ModelSim 10.6c是一款功能强大的电子设计自动化(EDA)工具,主要用于VHDL和Verilog等硬件描述语言的仿真。它提供了高效的调试环境,帮助工程师验证复杂的数字系统设计。 Modelsim10.6c 已经成功运行,有需要的朋友可以下载使用。配合我的博客阅读效果更佳。仅供学习参考使用。
  • QuestaSim 10.6c (gcc-4.5.0 mingw64)
    优质
    QuestaSim 10.6c (gcc-4.5.0 mingw64)是一款基于GCC编译器版本4.5.0的MinGW64环境下的硬件验证仿真工具,适用于复杂数字系统的测试与验证。 **QuestaSim 10.6c-gcc-4.5.0-mingw64 知识点详解** QuestaSim 是一款广泛使用的高级模拟器,在电子设计自动化(EDA)领域,用于硬件描述语言(如VHDL、Verilog)的仿真和验证。该版本10.6c是其特定发行版,专门针对64位系统进行了优化,以提供更大的内存访问能力和更高的性能。 1. **64位支持**:QuestaSim 的 64 位版本允许处理更大规模的设计和数据集,在现代复杂的集成电路设计中尤为重要。它能充分利用 64 位操作系统的资源,提高仿真速度和效率,特别是在大规模系统级芯片(SoC)设计时。 2. **GCC 4.5.0 编译器**:QuestaSim 集成了开源的 C、C++ 和 Fortran 编译器 GCC (GNU Compiler Collection) 的 4.5.0 版本,为模型和测试平台开发提供了强大工具。此版本支持 C++0x 标准(现称为 C++11),包含自动类型推断、右值引用及 lambda 函数等新特性,有助于编写高效简洁的仿真代码。 3. **mingw64**:Mingw64 是 MinGW (Minimalist GNU for Windows) 的分支,用于构建和运行 64 位 Windows 应用程序。在 QuestaSim 中使用 mingw64 意味着用户可以在 Windows 上开发并运行基于 64 位的模型与测试环境,无需依赖特定 IDE 或编译器。 4. **含 UVM 脚本**:QuestaSim 包括 Universal Verification Methodology (UVM) 的脚本支持。这使得用户可以直接在 QuestaSim 环境中使用 UVM 进行验证工作,并利用其可复用性、可扩展性和一致性来加速验证流程。 5. **系统集成**:通过与 GCC 4.5.0 和 mingw64 结合,QuestaSim 确保了软件工具链的完整性和兼容性,在统一环境中进行编译、链接和仿真简化了工作流程。 6. **性能优化**:借助并行处理及算法优化技术,QuestaSim 能快速执行复杂仿真实验,并缩短验证时间以提高设计效率。 7. **调试功能**:QuestaSim 提供丰富的调试工具如源代码级调试、波形查看器和覆盖率分析等,有助于定位与修复设计中的错误。 8. **接口兼容性**:支持多种标准接口(例如 PCIe, DDR, AHB 和 APB)便于系统级验证工作开展。 9. **教育用途**:QuestaSim 也被广泛应用于学术界作为硬件设计及验证课程的重要工具使用。 10. **社区支持**:强大的用户群和官方技术支持确保了 QuestaSim 用户能够通过论坛、文档与在线资源获取帮助和支持。
  • Modelsim 网盘最新版 10.7-se、10.6c、10.6d-se及6.0至10.7各版本
    优质
    本资源提供ModelSim软件多个版本(包括10.7-se、10.6c、10.6d-se等)的网盘下载,适合不同需求的用户选择使用。 网盘下载内容包括从6.0到最新10.7-SE各个版本的文件,并附有破解视频、相关视频资料及各版本安装说明,值得收藏。
  • Simulink仿真的simulink-master.zip文件
    优质
    simulink-master.zip 是一个包含多个Simulink仿真模型的资源包,适用于学习和研究控制系统、信号处理等领域的工程师及学生群体。 simulink仿真simulink-master.zip文件包含了进行Simulink仿真的相关资源。
  • MATLAB Simulink
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    MATLAB Simulink是数学建模和仿真软件工具,适用于多领域系统和模型的设计、仿真与分析。 设计一个滚升余弦滤波器,其滚降系数为0.75。输入信号是一个4元双极性数字序列,符号速率为1000波特,并且设定滤波器的采样率是每秒10,000次,在每个符号间隔中有10个采样点。 为了建立Simulink仿真模型来观察滚升余弦滤波器的输出波形、眼图和功率谱,可以参考给定的设计方案。系统仿真的步长设置为1e-4秒。使用Random Integer Generator模块产生每秒一个样本间隔(即每个采样点之间的时间间隔是1毫秒)的随机整数序列(0, 1, 2, 3),然后通过Unipolar to Bipolar Converter模块将其转换成双极性信号形式,范围为(-3,-1,1,3)。 为了将基带数据的采样率提升至每秒10,000次,可以使用Upsample模块。该过程会生成一个冲激脉冲序列作为滤波器输入的数据格式。滚升余弦FIR滤波器则通过Discrete Filter模块实现,并且分母系数根据设计要求进行设置。 整个仿真模型旨在验证所设定的滚降因子对信号传输特性的影响,包括时域特性和频谱特征等关键参数的表现形式。
  • Simulink-Autosar.pdf
    优质
    《Simulink-Autosar.pdf》介绍了如何使用Simulark工具进行AutoSAR(自适应汽车软件架构)的设计与开发,适合汽车电子工程师阅读。 介绍在Simulink中使用AutoSAR的具体操作过程及代码生成方法。首先,在Simulark环境中安装并配置AutoSAR工具箱;然后根据项目需求创建或导入AutoSAR描述文件,设置软件组件(SWC)及其接口属性;接着通过拖拽模块搭建系统模型,并利用信号、函数调用等连接各功能块形成完整的设计架构;最后进行仿真测试验证设计的正确性后,使用AutoSAR代码生成器工具自动生成符合标准要求的目标代码。
  • LabVIEW与Simulink联合调试_LabVIEW_Simulink_LabVIEW与Simulink
    优质
    本教程深入浅出地介绍如何使用LabVIEW和Simulink进行联合调试,适合希望结合两种工具优势以优化系统开发流程的专业人士和技术爱好者。 Simulink制作的模型可以通过LabVIEW中的deSIT(Simulation Interface Tool)模块与LabVIEW进行数据传输。
  • LSTM至Simulink
    优质
    本项目介绍如何将长短期记忆网络(LSTM)模型迁移并实现于MATLAB Simulink环境中,适用于AI模型在嵌入式系统上的应用与部署。 本段落介绍了一个基于MATLAB神经网络工具箱训练的LSTM Simulink模型,并详细描述了如何使用该模型中的网络权重和偏差参数。即使您在其他地方已经培训好了网络,也可以利用已知的权重和偏差来应用此模型。使用的MATLAB版本为R2018a。
  • MATLAB-Simulink-Control.zip
    优质
    本资源包包含MATLAB与Simulink环境下进行控制系统的分析和设计的相关文件及示例程序,适用于学习控制理论及其应用。 通过使用第三方应用程序并利用共享内存进行读写操作来控制MATLAB脚本的执行,并进一步借助M脚本来对Simulink的运行实施控制。