Simulink中用什么器件将几个脉冲信号的频谱连在一起,然后一块送入示波器,我

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怎样把多信号输入到一个示波器,在simulink中
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怎样把多信号输入到一个示波器,在simulink中,感谢!
【探讨解答】
请问怎么在simulink给出信号发生器和示波器后,绘...
求详细,谢谢用信号发生器和示波器去绘制频谱图是很花时间的,因为要一次次地改变频率并同时记下输出的大校而且示波器的度数误差比较大,所以一般不用这种方法。用扫频仪会方便得多。 对不起,有点离题了。
matlab\simulink中,有几个不同的仿真图,然后怎么...
有几个simulink仿真图,然后每个都要出波形,然后把这几个波形放到一张...用MUX模块,将几个不同的数据线合并成一条,这条合并后的线再送到示波器。
在simulink中,怎样把多信号输入到一个示波器
两种方式: 1、把多个信号用Mux模块合并成一个向量信号,然后接到示波器; 2、设置示波器的参数,2015a之前是Number of axes,2015b中是Number of input ports,设置为信号的个数,然后Scope会显示多个输入端口。
如何能把MATLAB中的M文件弄成一个模块,在SIMULINK...
在SIMULINK user-defined function里面有各种可以调用的自定义函数,其中embedded MATLAB function、m-file s-function 、s-function等等又可以实现m文件被simulink所调用。 如果你是初学者,不妨使用embedded MATLAB function。注意定义好输入...
simulink中晶闸管怎么与四输入信号示波器相连
晶闸管中的m端有一组测量信号输出,用Bus Selector或者Demux分开即可。
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Simulink高级仿真技术
第八章对动态系统的建模、仿真与分析方法做了详细的介绍,这些方法足够用户对简单的动态系统进行仿真研究,但对于复杂的系统来说还略显不足。况且要想灵活高效的使用Simulink,还必须了解Simulink的工作原理。本章主要介绍Simulink的高级仿真技术,包括Scope模块的高级使用技术、Simulink的工作原理、过零事件、系统代数环的概念与解决方案、高级积分器的使用方法等。
9.1 Scope模块的高级使用技术
从前面章节所举出的仿真示例中可以看出,在对系统进行仿真分析时,通常使用Scope示波器模块来观察动态系统的仿真结果或系统中指定的信号。用户可以很方便地对Scope模块进行各种控制以便对指定信号进行观测,以便对系统进行有效的分析。Scope模块也可以设置成悬浮Scope模块,因而本节主要对Scope模块和悬浮Scope模块做详细的介绍。 9.1.1 Scope模块的使用
Scope模块是一个用途很广的显示模块,我们前面章节给出的Simulink仿真系统中多半都使用了这种模块,它是以图形的方式直接显示指定的信号。当无需对输出结果进行定量分析,可以从Scope模块输出的曲线中直接获知系统的运动规律。Scope模块给用户提供了很多控制方法,可以使用户对Scope模块的输出曲线进行各种控制调整,以便用户观测和分析输出结果。
Scope模块的工具栏按钮命令如图9.1所示。下面分别介绍各项功能。
图9.1 Scope模块的工具栏按钮命令
一、打印输出(Print)
将系统仿真结果的输出信号打印出来。 二、视图自动缩放(Autoscale)
点击此按钮可以自动调整显示范围以匹配系统仿真输出信号的动态范围。 三、X轴缩放、Y轴缩放以及视图整体缩放
可以分别对X坐标轴、Y坐标轴或同时对X、Y坐标轴的信号显示进行缩放,以满足用户对信号做局部观察的需要。使用时,单击缩放按钮后选择需要观察的信号范围即可。若需要缩小视图,单击鼠标右键,选择弹出菜单的Zoom out即可。 四、保存和恢复坐标轴设置
使用Scope模块观察输出信号时,用户可以保存坐标轴设置。这样,当信号的视图发生改变后,单击恢复坐标轴设置可以恢复以前保存的坐标轴设置。 五、Scope参数设置
点击Scope模块工具栏的参数设置按钮(Parameters),可以打开Scope模块的参数设置界面,见图9.2(a)。Scope模块的参数设置包含两个选项卡:General和Data History。 1、 General选项卡
通常参数设置界面首先显示General选项卡的内容。在General选项卡中可以进行下列设置: (1)坐标系数目(Number of axes)
在一个Scope模块中可以使用多个坐标系窗口同时输出多个信号。同时可使用的坐标系数目由此处设置。默认设置下,Scope模块仅显示一个坐标系窗口。 (2)悬浮Scope开关(floating scope)
用来将Scope模块切换为悬浮Scope模块。悬浮Scope模块将在9.1.2中介绍。 (3)显示时间范围(Time range)
用来设置信号的显示时间范围。需要注意的是信号显示的时间范围和系统仿真的时间范围可以不同。坐标系所显示的时间范围并非为绝对时间,而是指相对时间范围,坐标系左下角的时间偏移(Time offset)规定时间的起始时刻。
(a)Scope模块的General
(4)坐标系标签(Tick labels)
确定Scope模块中各坐标系是否带有坐标系标签。此选项提供3种选择:全部坐标系都使用坐标系标签(all)、最下方坐标系使用标签(bottom axis only)以及都不使用标签(none). 2、Data history选项卡
在Data history选项卡中可以进行下列设置: (1)信号显示点数限制(Limit data points to last)
用来限制显示信号的数据点的数目,Scope模块会自动对信号进行截取,只显示信号最后n个点(n为设置的点数)。
(2)保存信号至工作空间(Save data to workspace)
将Scope模块显示的信号保存至MATLAB工作空间中,以便于对信号进行更深入的定量分析。 (3)数据保存变量名
设置被保存至MATLAB工作空间中数据的变量名。 (4)数据保存类型
设置被保存至MATLAB工作空间中数据的保存类型。数据的保存类型有三种:带时间变量的结构体(Structure with time)、结构体(Structure)以及数组变量(Array)。
另外,在Scope模块中的坐标系中单击鼠标右键,选择弹出菜单中的坐标系属性(axes properties),将弹出如图9.3所示的对话框。用户可以对Scope模块的坐标系标题和信号显示范围进行设置,以便于更好地分析显示信号。
图9.3 坐标系属性设置对话框
9.1.2 悬浮Scope模块的使用
在进行系统仿真分析时,用户往往需要对多个信号进行观察和做定性的分析。如果将每个信号都与一个Scope模块相连接,则系统模型中就会存在多个Scope模块,使得系统模型显得凌乱、不简练,且不易对不同Scope模块中显示的信号进行比较。使用悬浮Scope模块可以解决这个问题。
与Scope模块不同,悬浮Scope模块没有输入端口,它在仿真过程中可以显示任何选定的信号,而Scope模块只能显示输入到其端口的信号。
这里以8.4节中例8.2连续的非线性系统的输出结果为例说明悬浮Scope模块的使用技术。图8.28求解Van der Pol方程的Simulink模型中Scope1是一个悬浮Scope模块。在Simulink模型中,悬浮Scope模块的创建有三种方法。第一,直接从Sink模型库中选择悬浮Scope模块;第二,点中普通的Scope模块的parameters中的floating scope选项,将普通的Scope模块设置为悬浮Scope模块;第三,点击图9.1所示的悬浮Scope开关也可将普通的Scope模块设置为悬浮Scope模块。
要使用悬浮Scope模块显示指定的信号,必须进行正确的设置。 一、设置需要显示的信号
显示信号的选择是悬浮Scope使用的关键。使用悬浮Scope
模块的信号选择器选择需要显示的信号。
在进行了必要的信
对于例8.2,使用悬浮Scope模块的信号选择器选择需要显示的信号x1和x2,号存储缓冲区及全局变量设置后,重新运行,悬浮Scope模块的显示的仿真结果见图9.6。
图9.5 信号存储缓冲区设置
点击图9.1所示的悬浮时信号选择器即可打开信号选择器对话框,见图9.4,然后在可显示信号列表中选择需要显示的信号。
图9.4 悬浮Scope模块的信号选择
二、设置信号存储缓冲区与全局变量
默认情况下,Simulink的信号都是局部变量,Simulink重复使用存储信号的缓冲区。使用悬浮Scope模块时,由于信号和模块之间没有实际的连接,用户需要对要显示的信号进行正确设置以避免Simulink对变量的缓冲区重复使用。
关闭Simulink仿真参数对话框(Configuration Parameters)中的Optimization选项卡,选择禁用Signal storage reuse功能可以避免Simulink对变量的缓冲区重复使用。如图9.5。
图9.6 悬浮Scope显示的例8.2的仿真结果
尽管Simulink的初衷是为用户提供一个具有友好用户界面的系统级仿真平台,通过它的图形化仿真环境,可以为用户屏蔽掉许多繁琐的编程工作,而把主要精力放在模型的构建上,从而使用户快速完成系统的设计任务。但为了能够高效灵活地使用Simulink,必须了解Simulink的工作原理。Simulink通过系统模型(框图)与MATLAB求解器直接的交互对话完成系统仿真的,见图9.7。Simulink传递模块参数和差分(微分)方程给MATLAB求解器,而MATLAB求解器计算系统模块的输出以更新离散系统的状态并确定下一步仿真时间。
图9.7 Simulink仿真原理示意图
9.2.1 系统模型
简单地说,Simulink中的每个模块都是一个具有输入、输出和状态三个基本元素的系统。在Simulink中,模块都是用向量来表示这三个基本元素的,假设u、x和y分别表示输入、状
态和输出向量。图9.8能够表示这三个元素的关系。其中状态向
图9.8 Simulink模块的基本模型 量是非常重要的概念,状态决定了模块的输出,而它的当前值
是前一个时间模块的状态和(或)输入的函数。拥有状态的模
块必须能够保存前面的状态值,计算当前的状态值,并且具有保存以前状态值或输入值的存储空间。Simulink的Integrator模块是有状态的模块,Integrator模块输出的是输入信号从仿真开始时刻到当前时刻的积分值,当前积分值依赖于Integrator模块的输入的历史记录,因此积分值是模块的一个状态。而
Simulink的工作原理
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