Concevoir le comportement d'un modèle
Les équations de modèle sont l'abstraction d'un système dont le comportement dynamique est décrit par des équations différentielles, aux différences et algébriques.
Le design du comportement d'un modèle consiste à dériver les équations du modèle à partir des principes fondamentaux et des données expérimentales collectées auprès du système. Simulink® permet de représenter visuellement les équations du modèle dans un format exécutable pour simuler et observer le comportement du modèle au fil du temps.
Le design du comportement d'un modèle consiste également à créer des algorithmes et à ajouter des équations à un modèle pour modifier son comportement. Par exemple, vous pouvez ajouter un algorithme contrôleur à un modèle de moteur pour réguler sa vitesse de rotation ou ajouter un algorithme de filtre à un modèle de communication pour supprimer le bruit parasite.
Catégories
- Sous-systèmes et modèles à exécution conditionnelle
Contrôler quand un sous-système ou un modèle doit s'exécuter
- Sous-systèmes itérateurs
Configurer des sous-systèmes pour une exécution répétée
- Fonctions Simulink
Définir des fonctions accessibles depuis l’ensemble de la hiérarchie de modèle Simulink
- Timing et planification
En savoir plus sur le timing et la planification d’une simulation
- Fonctions événementielles
Personnaliser les méthodes par défaut d'initialisation et d'arrêt des modèles
- Messages
Établir une communication par messages entre les composants de modèle Simulink
- Planifier des composants de modèle
Créer des export-functions, des modèles échantillonnés et des partitions pour ordonnancer les modèles pour la génération de code
- Non-linéarité
Modéliser la non-linéarité avec des lookup tables grâce au mapping des entrées-sorties avec une interpolation entre des points définis
- Cibles de processeurs multicœurs
Modéliser l'exécution concurrente de systèmes conçus pour être déployés dans un environnement multicœur ou FPGA
Sélection d՚exemples
Ressources pédagogiques
Systèmes masse-ressort-amortisseur
Découvrir le fonctionnement des systèmes masse-ressort-amortisseur en analysant le système de suspension d’un véhicule et la réponse d’un bâtiment à un tremblement de terre.



