完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
標(biāo)簽 > 仿真
仿真(Simulation),即使用項目模型將特定于某一具體層次的不確定性轉(zhuǎn)化為它們對目標(biāo)的影響,該影響是在項目仿真項目整體的層次上表示的。項目仿真利用計算機模型和某一具體層次的風(fēng)險估計,一般采用蒙特卡洛法進(jìn)行仿真。
仿真(Simulation),即使用項目模型將特定于某一具體層次的不確定性轉(zhuǎn)化為它們對目標(biāo)的影響,該影響是在項目仿真項目整體的層次上表示的。項目仿真利用計算機模型和某一具體層次的風(fēng)險估計,一般采用蒙特卡洛法進(jìn)行仿真。
利用模型復(fù)現(xiàn)實際系統(tǒng)中發(fā)生的本質(zhì)過程,并通過對系統(tǒng)模型的實驗來研究存在的或設(shè)計中的系統(tǒng),又稱模擬。這里所指的模型包括物理的和數(shù)學(xué)的,靜態(tài)的和動態(tài)的,連續(xù)的和離散的各種模型。所指的系統(tǒng)也很廣泛,包括電氣、機械、化工、水力、熱力等系統(tǒng),也包括社會、經(jīng)濟、生態(tài)、管理等系統(tǒng)。當(dāng)所研究的系統(tǒng)造價昂貴、實驗的危險性大或需要很長的時間才能了解系統(tǒng)參數(shù)變化所引起的后果時,仿真是一種特別有效的研究手段。仿真的重要工具是計算機。仿真與數(shù)值計算、求解方法的區(qū)別在于它首先是一種實驗技術(shù)。仿真的過程包括建立仿真模型和進(jìn)行仿真實驗兩個主要步驟。
仿真(Simulation),即使用項目模型將特定于某一具體層次的不確定性轉(zhuǎn)化為它們對目標(biāo)的影響,該影響是在項目仿真項目整體的層次上表示的。項目仿真利用計算機模型和某一具體層次的風(fēng)險估計,一般采用蒙特卡洛法進(jìn)行仿真。
利用模型復(fù)現(xiàn)實際系統(tǒng)中發(fā)生的本質(zhì)過程,并通過對系統(tǒng)模型的實驗來研究存在的或設(shè)計中的系統(tǒng),又稱模擬。這里所指的模型包括物理的和數(shù)學(xué)的,靜態(tài)的和動態(tài)的,連續(xù)的和離散的各種模型。所指的系統(tǒng)也很廣泛,包括電氣、機械、化工、水力、熱力等系統(tǒng),也包括社會、經(jīng)濟、生態(tài)、管理等系統(tǒng)。當(dāng)所研究的系統(tǒng)造價昂貴、實驗的危險性大或需要很長的時間才能了解系統(tǒng)參數(shù)變化所引起的后果時,仿真是一種特別有效的研究手段。仿真的重要工具是計算機。仿真與數(shù)值計算、求解方法的區(qū)別在于它首先是一種實驗技術(shù)。仿真的過程包括建立仿真模型和進(jìn)行仿真實驗兩個主要步驟。
20世紀(jì)初仿真技術(shù)已得到應(yīng)用。例如在實驗室中建立水利模型,進(jìn)行水利學(xué)方面的研究。40~50年代航空、航天和原子能技術(shù)的發(fā)展推動了仿真技術(shù)的進(jìn)步。60年代計算機技術(shù)的突飛猛進(jìn),為仿真技術(shù)提供了先進(jìn)的工具,加速了仿真技術(shù)的發(fā)展。
利用計算機實現(xiàn)對于系統(tǒng)的仿真研究不僅方便、靈活,而且也是經(jīng)濟的。因此計算機仿真在仿真技術(shù)中占有重要地位。50年代初,連續(xù)系統(tǒng)的仿真研究絕大多數(shù)是在模擬計算機上進(jìn)行的。50年代中,人們開始利用數(shù)字計算機實現(xiàn)數(shù)字仿真。計算機仿真技術(shù)遂向模擬計算機仿真和數(shù)字計算機仿真兩個方向發(fā)展。在模擬計算機仿真中增加邏輯控制和模擬存儲功能之后,又出現(xiàn)了混合模擬計算機仿真,以及把混合模擬計算機和數(shù)字計算機聯(lián)合在一起的混合計算機仿真。在發(fā)展仿真技術(shù)的過程中已研制出大量仿真程序包和仿真語言。70年代后期,還研制成功專用的全數(shù)字并行仿真計算機(見全數(shù)字仿真計算機)。
電路仿真,顧名思義就是設(shè)計好的電路圖通過仿真軟件進(jìn)行實時模擬,模擬出實際功能,然后通過其分析改進(jìn),從而實現(xiàn)電路的優(yōu)化設(shè)計。是EDA(電子設(shè)計自動化)的一...
十字路口交通燈控制電路系統(tǒng)的Multisim仿真設(shè)計
本文主要介紹了十字路口交通燈控制電路系統(tǒng)的Multisim仿真設(shè)計。城市道路車流量大,容易造成“堵車”現(xiàn)象。要想解決城市紅綠燈處的“大堵車”現(xiàn)象,改善紅...
modelsim仿真詳細(xì)過程(功能仿真與時序仿真).ModelSim不僅可以用于數(shù)字電路系統(tǒng)設(shè)計的功能仿真,還可以應(yīng)用于數(shù)字電路系統(tǒng)設(shè)計的時序仿真。 M...
本文主要介紹了計數(shù)器74LS161的Multisim仿真。74LS161是具有異步置零、計數(shù)、預(yù)置數(shù)和保持功能的可編程集成中規(guī)模同步4位二進(jìn)制加法計數(shù)器...
結(jié)構(gòu)發(fā)生大位移小應(yīng)變。當(dāng)結(jié)構(gòu)發(fā)生大位移小應(yīng)變時我們就可以認(rèn)為結(jié)構(gòu)屬于幾何非線性結(jié)構(gòu),此時應(yīng)該在變形后的位形上建立平衡條件,也就是說應(yīng)該考慮變形對平衡的影...
今天的技術(shù)在電路最終實現(xiàn)之前對其進(jìn)行了嚴(yán)格的控制。要保持在控制之下的參數(shù)是多種多樣的,并考慮了許多因素,尤其是高功率的因素。今天的設(shè)計人員甚至需要在構(gòu)建...
Bright Spark 1.10版電子設(shè)計仿真軟件免費下載立即下載
類別:仿真軟件 2018-10-30 標(biāo)簽:仿真PCB設(shè)計電子設(shè)計
《基于Silvaco的半導(dǎo)體工藝與器件仿真傻瓜教程》-電子書籍.pdf立即下載
類別:電子書籍 2018-05-09 標(biāo)簽:仿真silvaco半導(dǎo)體工藝
模擬中藥房仿真教學(xué)平臺上線,助力“元宇宙+中醫(yī)藥”探索
為推動中藥調(diào)劑教育的數(shù)字化轉(zhuǎn)變,探索中藥調(diào)劑教育的創(chuàng)新模式,北京中醫(yī)藥大學(xué)攜手杭州唐古信息科技有限公司,依托北京中醫(yī)藥大學(xué)中藥調(diào)劑標(biāo)準(zhǔn)化研究中心在中藥調(diào)...
差分放大電路的設(shè)計原理、仿真和測試方法以及要解決的問題
摘要: 簡述一種典型的差分輸入差分輸出放大電路的設(shè)計、仿真和測試方法, 討論其設(shè)計原理及需要解決的問題。重點講述差分濾波器的設(shè)計和計算, 指出與單端放大...
現(xiàn)在的技術(shù)正在進(jìn)步,對PCB板的要求也越來越高,不過設(shè)計pcb板的步驟基本都沒什么變,那么設(shè)計pcb板的步驟有哪些呢?下面小編就帶大家了解一下。 pcb...
隨著衛(wèi)星通導(dǎo)技術(shù)應(yīng)用場所的不斷擴大,動態(tài)與衛(wèi)星實現(xiàn)信號交換的愿望日益增加,相位可調(diào)的天線陣列通過改變移相器使得波束方向隨時對準(zhǔn)衛(wèi)星實現(xiàn)信號互換。
含源二端網(wǎng)絡(luò)外特性與戴維南等效參數(shù)及等效電路的仿真
改變RL的阻值,分別測量不同阻值時負(fù)載上的電壓UAB和電流IAB,則可得到含源二端網(wǎng)絡(luò)的外特性。圖4-1是負(fù)載取100Ω時仿真得到的電壓UAB和電流IAB的值。
微波系統(tǒng)的設(shè)計越來越復(fù)雜對電路的指標(biāo)要求越來越高,電路的功能越來越多電路的尺寸要求越做越小而設(shè)計周期卻越來越短傳統(tǒng)的設(shè)計方法已經(jīng)不能滿足系統(tǒng)設(shè)計的需要。...
編輯推薦廠商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語言教程專題
電機控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
無刷電機 | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
直流電機 | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 |
步進(jìn)電機 | SPWM | 充電樁 | IPM | 機器視覺 | 無人機 | 三菱電機 | ST |
伺服電機 | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網(wǎng) | 國民技術(shù) | Microchip |
Arduino | BeagleBone | 樹莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |