由于不可能將系統(tǒng)與環(huán)境完全隔離開(kāi),而隔離的材料不可能是絕對(duì)不傳熱、不導(dǎo)電、不透光的,因此不存在絕對(duì)的孤立系統(tǒng)。在處理具體熱力學(xué)問(wèn)題時(shí),為了使問(wèn)題簡(jiǎn)化,可忽略一些不重要的因素而近似地把系統(tǒng)視為孤立系統(tǒng)。

系統(tǒng)與環(huán)境的選擇是人為的。同一個(gè)熱力學(xué)問(wèn)題,如果系統(tǒng)選得恰當(dāng),往往能使問(wèn)題解決起來(lái)方便簡(jiǎn)捷。例如,在一個(gè)內(nèi)部裝有電阻絲的絕熱密閉容器中盛有氫氣和氧氣的混合物,當(dāng)此容器通電后,氫和氧便發(fā)生反應(yīng),生成水蒸氣。對(duì)此問(wèn)題進(jìn)行熱力學(xué)處理時(shí),若選容器及其中所含物質(zhì)為系統(tǒng),則為封閉系統(tǒng);若連同電源一起選為系統(tǒng),則為孤立系統(tǒng)。系統(tǒng)的這種人為選擇完全是為了處理問(wèn)題的方便,而不是系統(tǒng)和環(huán)境本身有什么本質(zhì)上的不同。 2100433B

熱力學(xué)系統(tǒng)造價(jià)信息

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13% 四川科因?qū)嶒?yàn)設(shè)備有限公司
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臺(tái)班 廣州市2011年1季度信息價(jià)
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根據(jù)系統(tǒng)與外界相互作用的情況可對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行分類:與外界沒(méi)有任何相互作用的系統(tǒng)稱為孤立系統(tǒng);與外界有能量交換但沒(méi)有物質(zhì)交換的系統(tǒng)稱為封閉系統(tǒng),簡(jiǎn)稱閉系;與外界既有能量交換又有物質(zhì)交換的系統(tǒng)稱為開(kāi)放系統(tǒng),簡(jiǎn)稱開(kāi)系。還可以根據(jù)組成系統(tǒng)的物質(zhì)的化學(xué)性質(zhì)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行分類:由一種化學(xué)純的物質(zhì)構(gòu)成的熱力學(xué)系統(tǒng)稱為單元系,因?yàn)樗缓幸环N化學(xué)組分,也就是只有一種分子;由兩種或兩種以上的化學(xué)組分構(gòu)成的系統(tǒng)稱為多元系。也可根據(jù)系統(tǒng)各部分的性質(zhì)對(duì)系統(tǒng)定義:各部分的所有性質(zhì)完全一樣的系統(tǒng)稱為均勻系,又稱單相系 ;當(dāng)系統(tǒng)的各部分的性質(zhì)有差異時(shí),稱此種系統(tǒng)為非均勻系;如果整個(gè)系統(tǒng)是不均勻的,但可分成若干個(gè)均勻的部分,則稱為復(fù)相系(見(jiàn)相和相變)。

嚴(yán)格意義上的封閉系統(tǒng)、孤立系統(tǒng)在自然界是不存在的。它們作為特定的分析對(duì)象而被引用只是一種近似,其目的是使問(wèn)題在研究時(shí)得以簡(jiǎn)化。

熱力學(xué)系統(tǒng)人為選擇常見(jiàn)問(wèn)題

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熱力學(xué)系統(tǒng)人為選擇文獻(xiàn)

熱力學(xué)論文 熱力學(xué)論文

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北 京 化 工 大 學(xué) 課程論文 課程名稱:高等化工熱力學(xué) 任課教師:密建國(guó) 專 業(yè):化學(xué)工程與技術(shù) 班 級(jí): 姓 名: 學(xué) 號(hào): 活性炭吸附儲(chǔ)氫過(guò)程的熱力學(xué)分析 摘要 儲(chǔ)氫過(guò)程中熱效應(yīng)的不利影響是氫氣吸附儲(chǔ)存應(yīng)用于新能源汽車需要解決 的關(guān)鍵問(wèn)題之一。文章首先介紹了活性炭吸附儲(chǔ)氫過(guò)程的熱力學(xué)分析模型 ,包括 吸附等溫線模型 ,吸附熱的熱力學(xué)計(jì)算以及氣體狀態(tài)方程。對(duì)吸附等溫線模型的 研究意義及選取、 吸附過(guò)程中產(chǎn)生吸附熱的數(shù)值確定方法、 不同儲(chǔ)氫條件下氣體 狀態(tài)方程的適用性及選取進(jìn)行了探討。 關(guān)鍵詞 :活性炭 ;吸附 ;儲(chǔ)氫;熱力學(xué) 第一章 緒論 1.1研究背景及意義 1.1.1研究背景 氫能 ,因其具有眾多優(yōu)異的特性而被譽(yù)為 21 世紀(jì)的綠色新能源。首先 ,氫能 具有很高的熱值 ,燃燒 1kg 氫氣可產(chǎn)生 1.25x10 6 kJ 的熱量 ,相當(dāng)于 3kg 汽油或 4.5kg 焦炭完全燃燒

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熱力學(xué)一般關(guān)系式及其應(yīng)用 一. 熱力學(xué)一般關(guān)系式 熱力學(xué)一般關(guān)系式是根據(jù)熱力學(xué)第一定律、 熱力學(xué)第二定律以及某些狀態(tài)參數(shù)的定義式 而導(dǎo)得的一些微分方程式。 它們以微分的形式來(lái)表達(dá)各種熱力學(xué)參數(shù)之間的關(guān)系, 故也稱熱 力學(xué)微分方程式. 由于熱力學(xué)一般關(guān)系式是從熱力學(xué)的基本定律導(dǎo)得的. 因此,具有普遍適 用氏不僅適用于理想氣體,也適用于實(shí)際氣體,甚至還適用于固體和液體. 1).閉口系統(tǒng)的四個(gè)基本關(guān)系式 閉口系統(tǒng)熱力學(xué)第一定律表達(dá)式為 Q=dU+ W 對(duì)簡(jiǎn)單可壓縮系統(tǒng),當(dāng)過(guò)程為可逆時(shí),則上式變成 Q=dU+pdV 根據(jù)熱力學(xué)第二定律,對(duì)可逆過(guò)程則 Q=TdS 根據(jù)上面的式子, 再加上焓, 自由能, 自由焓的定義, 可以得到簡(jiǎn)單可壓縮系統(tǒng)狀態(tài)參數(shù) 間的四個(gè)基本關(guān)系式,如下: dU=TdS-pdV dH=Tds+Vdp dF=-SdT-pdV dG=-SdT+Vdp 這些式子可以用于閉

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表述

如果兩個(gè)熱力學(xué)系統(tǒng)中的每一個(gè)都與第三個(gè)熱力學(xué)系統(tǒng)處于熱平衡(溫度相同),則它們彼此也必定處于熱平衡。這一結(jié)論稱做“熱力學(xué)第零定律”。

熱力學(xué)第零定律的重要性在于它給出了溫度的定義和溫度的測(cè)量方法。

定律中所說(shuō)的熱力學(xué)系統(tǒng)是指由大量分子、原子組成的物體或物體系。它為建立溫度概念提供了實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)。這個(gè)定律反映出:處在同一熱平衡狀態(tài)的所有的熱力學(xué)系統(tǒng)都具有一個(gè)共同的宏觀特征,這一特征是由這些互為熱平衡系統(tǒng)的狀態(tài)所決定的一個(gè)數(shù)值相等的狀態(tài)函數(shù),這個(gè)狀態(tài)函數(shù)被定義為溫度。而溫度相等是熱平衡之必要的條件。

適用范圍

第零定律是在不考慮引力場(chǎng)作用的情況下得出的,物質(zhì)(特別是氣體物質(zhì))在引力場(chǎng)中會(huì)自發(fā)產(chǎn)生一定的溫度梯度。如果有封閉兩個(gè)容器分別裝有氫氣和氧氣,由于它們的分子量不同,它們?cè)谝?chǎng)中的溫度梯度也不相同。如果最低處它們之間可交換熱量,溫度達(dá)到相同,但由于兩種氣體溫度梯度不同,則在高處溫度就不相同,也即不平衡。因此第零定律不適用引力場(chǎng)存在的情形。這與限定第二類永動(dòng)機(jī)不成立的第二定律類似。

意義

熱力學(xué)第零定律用來(lái)作為進(jìn)行體系測(cè)量的基本依據(jù),其重要性在于它說(shuō)明了溫度的定義和溫度的測(cè)量方法。表述如下:

1、可以通過(guò)使兩個(gè)體系相接觸,并觀察這兩個(gè)體系的性質(zhì)是否發(fā)生變化而判斷這兩個(gè)體系是否已經(jīng)達(dá)到熱平衡。

2、當(dāng)外界條件不發(fā)生變化時(shí),已經(jīng)達(dá)成熱平衡狀態(tài)的體系,其內(nèi)部的溫度是均勻分布的,并具有確定不變的溫度值。

3、一切互為平衡的體系具有相同的溫度,所以一個(gè)體系的溫度可以通過(guò)另一個(gè)與之平衡的體系的溫度來(lái)表示,也可以通過(guò)第三個(gè)體系的溫度來(lái)表示。2100433B

熱力學(xué)的研究?jī)?nèi)容涉及一系列與系統(tǒng)的冷熱變化有密切關(guān)系的熱效應(yīng)或熱現(xiàn)象。溫度是熱力學(xué)所特有的狀態(tài)參量,能具體、直接地表達(dá)系統(tǒng)的冷熱特點(diǎn)。

如果兩個(gè)熱力學(xué)系統(tǒng)中的每一個(gè)都與第三個(gè)熱力學(xué)系統(tǒng)的同一熱狀態(tài)處于熱平衡,則這兩個(gè)熱力學(xué)系統(tǒng)彼此也必定處于熱平衡。這一結(jié)論稱為熱力學(xué)第零定律,也叫做熱平衡定律。

熱力學(xué)第零定律為建立溫度概念提供了實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ),這個(gè)定律反映出:處于同一熱平衡狀態(tài)的所有的熱力學(xué)系統(tǒng)都具有一個(gè)共同的宏觀性質(zhì),表征處于同一熱平衡的系統(tǒng)所具有的共同宏觀性質(zhì)的物理量就定義為溫度。 因此,一切互為熱平衡的系統(tǒng)都具有相同的溫度,這也是用溫度計(jì)測(cè)量物體溫度的依據(jù)。

第1章 Simulink基礎(chǔ)

1.1 Simulink簡(jiǎn)介

1.2 運(yùn)行Simulink演示程序

1.2.1 運(yùn)行房屋熱力學(xué)系統(tǒng)演示模型

1.2.2 房屋熱力學(xué)系統(tǒng)模型說(shuō)明

1.2.3 其他Simulink演示程序

1.3 建立一個(gè)簡(jiǎn)單的Simulink模型

1.4 保存Simulink模型

1.5 打印及HTML報(bào)告

1.5.1 打印模型

1.5.2 生成模型報(bào)告

1.6 打印邊框編輯器

1.6.1 用戶接口

1.6.2 設(shè)計(jì)打印邊框

1.6.3 打印邊框示例

1.7 Simulink參數(shù)設(shè)置

1.7.1 常用Simulink參數(shù)

1.7.2 Simulink字體參數(shù)

1.7.3 Simulink仿真參數(shù)

第2章 Simulink模塊操作

2.1 模塊操作

2.1.1 Simulink模塊類型

2.1.2 自動(dòng)連接模塊

2.1.3 手動(dòng)連接模塊

2.2 改變模塊外觀

2.2.1 改變模塊方向

2.2.2 改變模塊名稱

2.2.3 指定方塊圖顏色

2.3 設(shè)置模塊參數(shù)

2.3.1 設(shè)置模塊特定參數(shù)

2.3.2 來(lái)自工作區(qū)的模塊參數(shù)

2.4 標(biāo)注方塊圖

2.4.1 編輯標(biāo)注

2.4.2 在標(biāo)注中使用TeX格式命令

2.5 模塊屬性對(duì)話框

2.6 顯示模塊輸出

2.6.1 設(shè)置輸出提示

2.6.2 模塊輸出提示選項(xiàng)

2.7 控制和顯示模塊的執(zhí)行順序

2.7.1 指定模塊優(yōu)先級(jí)

2.7.2 顯示模塊執(zhí)行順序

2.8 查表編輯器

2.8.1 編輯查詢表數(shù)值

2.8.2 顯示N-維表

2.8.3 繪制LUT表曲線

2.8.4 編輯自定義LUT模塊

2.9 鼠標(biāo)和鍵盤(pán)操作概述

第3章 Simulink信號(hào)操作

3.1 信號(hào)基礎(chǔ)

3.1.1 信號(hào)屬性及分類

3.1.2 信號(hào)的線型

3.1.3 確定輸出信號(hào)的維數(shù)

3.1.4 確定信號(hào)及參數(shù)維數(shù)的準(zhǔn)則

3.1.5 輸入和參數(shù)的標(biāo)量擴(kuò)展

3.1.6 設(shè)置信號(hào)屬性

3.2 信號(hào)及示波器管理器

3.2.1 信號(hào)及示波器管理器對(duì)話框

3.2.2 信號(hào)選擇對(duì)話框

3.3 顯示信號(hào)

3.3.1 顯示信號(hào)屬性

3.3.2 信號(hào)標(biāo)簽

3.3.3 信號(hào)標(biāo)簽的傳遞

3.3.4 操作信號(hào)標(biāo)簽

3.4 多維數(shù)組信號(hào)的連接

3.5 信號(hào)組操作

3.5.1 創(chuàng)建信號(hào)組

3.5.2 編輯信號(hào)組

3.5.3 編輯信號(hào)

3.5.4 編輯波形

3.5.5 設(shè)置輸入信號(hào)的時(shí)間范圍

3.5.6 輸出信號(hào)組數(shù)據(jù)及波形

3.5.7 用信號(hào)組仿真

3.5.8 仿真選項(xiàng)對(duì)話框

3.6 復(fù)合信號(hào)

3.6.1 混合信號(hào)

3.6.2 總線信號(hào)

3.6.3 總線對(duì)象

第4章 Simulink動(dòng)態(tài)系統(tǒng)建模

4.1 創(chuàng)建動(dòng)態(tài)系統(tǒng)模型的要素

4.1.1 方塊圖

4.1.2 系統(tǒng)函數(shù)

4.1.3 狀態(tài)

4.1.4 模塊參數(shù)

4.1.5 模塊采樣時(shí)間

4.1.6 用戶模塊

4.1.7 系統(tǒng)和子系統(tǒng)

4.1.8 信號(hào)

4.1.9 模塊方法和模型方法

4.1.10 仿真算法

4.2 Simulink開(kāi)放式動(dòng)態(tài)系統(tǒng)建模

4.3 動(dòng)態(tài)系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型分類

4.3.1 常微分方程

4.3.2 差分方程

4.3.3 代數(shù)方程

4.3.4 組合系統(tǒng)

4.4 建立方程模型

4.4.1 建立代數(shù)方程模型

4.4.2 建立簡(jiǎn)單的連續(xù)系統(tǒng)模型

4.4.3 選擇最佳的數(shù)學(xué)模型

4.4.4 避免無(wú)效循環(huán)

4.4.5 建模提示

第5章 Simulink仿真設(shè)置

5.1 仿真基礎(chǔ)

5.1.1 設(shè)定仿真參數(shù)

5.1.2 控制仿真執(zhí)行

5.1.3 交互運(yùn)行仿真

5.2 設(shè)置仿真算法

5.2.1 設(shè)置仿真時(shí)間

5.2.2 設(shè)置仿真算法

5.2.3 設(shè)置仿真步長(zhǎng)

5.2.4 計(jì)算仿真步長(zhǎng)

5.2.5 設(shè)置誤差容限

5.3 工作區(qū)輸入/輸出設(shè)置

5.3.1 從基本工作區(qū)中裝載輸入

5.3.2 把輸出結(jié)果保存到工作區(qū)

5.3.3 裝載和保存狀態(tài)

5.3.4 設(shè)置輸出選項(xiàng)

5.4 輸出信號(hào)的顯示

5.4.1 Scope模塊和XYGraph模塊的使用

5.4.2 懸浮Scope模塊和Display模塊的使用

5.4.3 返回變量的使用

5.4.4 ToWorkspace模塊的使用

第6章 Simulink動(dòng)態(tài)系統(tǒng)仿真

6.1 Simulink動(dòng)態(tài)系統(tǒng)仿真過(guò)程

6.1.1 模型編譯階段

6.1.2 模型鏈接階段

6.1.3 仿真循環(huán)階段

6.1.4 求解器的分類

6.2 離散系統(tǒng)仿真

6.2.1 差分方程的實(shí)現(xiàn)

6.2.2 指定采樣時(shí)間

6.2.3 采樣時(shí)間的傳遞

6.2.4 確定離散系統(tǒng)的步長(zhǎng)

6.2.5 多速率系統(tǒng)

6.2.6 線性離散系統(tǒng)

6.3 連續(xù)系統(tǒng)仿真

6.3.1 微分方程的實(shí)現(xiàn)

6.3.2 線性連續(xù)系統(tǒng)

6.4 混合系統(tǒng)仿真

6.5 模型離散化

6.5.1 模型離散化GUI

6.5.2 查看離散化模型

6.5.3 從Simulink模型中離散化模塊

6.6 診斷仿真錯(cuò)誤

6.6.1 仿真診斷查看器

6.6.2 創(chuàng)建用戶仿真錯(cuò)誤消息

6.7 改善仿真性能和精度

6.7.1 提高仿真速度

6.7.2 改善仿真精度

6.8 綜合實(shí)例

6.8.1 坐標(biāo)系及其轉(zhuǎn)換

6.8.2 轉(zhuǎn)換矩陣算法的Simulink實(shí)現(xiàn)

6.8.3 慣性測(cè)量輸出的Simulink實(shí)現(xiàn)

6.8.4 剛體角速度在慣性空間中矢量的Simulink實(shí)現(xiàn)

6.8.5 空間姿態(tài)角計(jì)算

第7章 高級(jí)仿真概念

7.1 過(guò)零檢測(cè)

7.1.1 過(guò)零檢測(cè)的工作方式

7.1.2 過(guò)零檢測(cè)的實(shí)現(xiàn)方式

7.1.3 使用過(guò)零檢測(cè)

7.1.4 關(guān)閉過(guò)零檢測(cè)

7.2 處理代數(shù)循環(huán)

7.2.1 代數(shù)約束

7.2.2 非代數(shù)的直接饋通環(huán)

7.2.3 切斷代數(shù)環(huán)

7.2.4 消除代數(shù)環(huán)

7.2.5 高亮顯示代數(shù)環(huán)

7.3 高級(jí)積分器

7.3.1 積分器模塊參數(shù)對(duì)話框

7.3.2 創(chuàng)建自重置積分器

7.3.3 在使能子系統(tǒng)間傳遞狀態(tài)

7.4 仿真診斷選項(xiàng)設(shè)置

7.4.1 仿真算法診斷設(shè)置

7.4.2 采樣時(shí)間診斷設(shè)置

7.4.3 數(shù)據(jù)驗(yàn)證診斷設(shè)置

7.4.4 類型轉(zhuǎn)換診斷設(shè)置

7.4.5 連接診斷設(shè)置

7.4.6 兼容性診斷設(shè)置

7.4.7 模型引用診斷設(shè)置

7.5 仿真性能優(yōu)化設(shè)置

第8章 使用命令行仿真

8.1 通過(guò)命令行仿真

8.1.1 基本命令行語(yǔ)法--sim命令

8.1.2 設(shè)置仿真參數(shù)--simset命令

8.1.3 獲取仿真參數(shù)--simget命令

8.1.4 獲取模型屬性--get_param命令

8.1.5 設(shè)置模型參數(shù)--set_param命令

8.1.6 繪制仿真曲線--simplot命令

8.1.7 確定模型狀態(tài)

8.2 模型線性化

8.2.1 模型線性化命令

8.2.2 連續(xù)系統(tǒng)模型線性化

8.2.3 離散系統(tǒng)模型線性化

8.2.4 線性化模型分析

8.3 尋找平衡點(diǎn)

8.4 編寫(xiě)模型和模塊的回調(diào)函數(shù)

8.4.1 跟蹤回調(diào)函數(shù)

8.4.2 創(chuàng)建模型回調(diào)函數(shù)

8.4.3 創(chuàng)建模塊回調(diào)函數(shù)

第9章 使用子系統(tǒng)

9.1 創(chuàng)建子系統(tǒng)

9.1.1 Simulink子系統(tǒng)定義

9.1.2 創(chuàng)建子系統(tǒng)

9.1.3 瀏覽層級(jí)子系統(tǒng)

9.2 創(chuàng)建條件執(zhí)行子系統(tǒng)

9.2.1 使能子系統(tǒng)

9.2.2 觸發(fā)子系統(tǒng)

9.2.3 觸發(fā)使能子系統(tǒng)

9.2.4 創(chuàng)建交替執(zhí)行子系統(tǒng)

9.2.5 函數(shù)調(diào)用子系統(tǒng)

9.3 控制流語(yǔ)句

9.3.1 If-Else控制流語(yǔ)句

9.3.2 Switch控制流語(yǔ)句

9.3.3 While控制流語(yǔ)句

9.3.4 For控制流語(yǔ)句

9.3.5 Stateflow圖和控制流語(yǔ)句的比較

第10章 封裝子系統(tǒng)

10.1 封裝子系統(tǒng)概述

10.1.1 封裝特征

10.1.2 封裝舉例

10.2 封裝編輯器

10.2.1 Icon選項(xiàng)頁(yè)的設(shè)置

10.2.2 Parameters選項(xiàng)頁(yè)的設(shè)置

10.2.3 Initialization選項(xiàng)頁(yè)的設(shè)置

10.2.4 Documentation選項(xiàng)頁(yè)的設(shè)置

10.3 創(chuàng)建封裝模塊的動(dòng)態(tài)對(duì)話框

10.3.1 設(shè)置封裝模塊對(duì)話框參數(shù)

10.3.2 預(yù)定義封裝對(duì)話框參數(shù)

10.4 自定義庫(kù)操作

10.4.1 建立和使用庫(kù)

10.4.2 庫(kù)連接狀態(tài)

10.4.3 顯示庫(kù)關(guān)聯(lián)及信息

10.4.4 把用戶庫(kù)添加到Simulink庫(kù)瀏覽器中

10.5 可配置子系統(tǒng)

10.5.1 創(chuàng)建可配置子系統(tǒng)

10.5.2 映射I/O端口

第11章 Simulink調(diào)試器

11.1 調(diào)試器概述

11.1.1 啟動(dòng)調(diào)試器

11.1.2 調(diào)試器的圖形用戶接口

11.1.3 調(diào)試器的命令行接口

11.1.4 調(diào)試器命令

11.2 調(diào)試器控制

11.2.1 連續(xù)運(yùn)行仿真

11.2.2 繼續(xù)仿真

11.2.3 單步運(yùn)行仿真

11.3 設(shè)置斷點(diǎn)

11.3.1 設(shè)置無(wú)條件斷點(diǎn)

11.3.2 設(shè)置有條件斷點(diǎn)

11.4 顯示仿真信息

11.4.1 顯示模塊I/O

11.4.2 顯示代數(shù)環(huán)信息

11.4.3 顯示系統(tǒng)狀態(tài)

11.4.4 顯示求解器信息

11.5 顯示模型信息

11.5.1 顯示模型中模塊的執(zhí)行順序

11.5.2 顯示模塊

第12章 編寫(xiě)M語(yǔ)言S-函數(shù)

12.1 S-函數(shù)

12.1.1 S-函數(shù)的定義

12.1.2 S-函數(shù)的工作方式

12.2 在模型中創(chuàng)建S-函數(shù)

12.2.1 在模型中使用S-函數(shù)

12.2.2 向S-函數(shù)中傳遞參數(shù)

12.2.3 何時(shí)使用S-函數(shù)

12.3 S-函數(shù)的概念

12.3.1 直接饋通

12.3.2 動(dòng)態(tài)設(shè)置數(shù)組維數(shù)

12.3.3 設(shè)置采樣時(shí)間和偏移量

12.4 編寫(xiě)M語(yǔ)言S-函數(shù)

12.4.1 M文件S-函數(shù)模板

12.4.2 定義S-Function模塊特征

12.5 M文件S-函數(shù)范例

12.5.1 無(wú)狀態(tài)M文件S-函數(shù)

12.5.2 連續(xù)狀態(tài)S-函數(shù)

12.5.3 離散狀態(tài)S-函數(shù)

12.5.4 混合系統(tǒng)S-函數(shù)

附錄

附錄A 模型和模塊參數(shù)

A.1 模型參數(shù)

A.2 共用模塊參數(shù)

A.3 專用模塊參數(shù)

A.4 封裝參數(shù)

附錄B 模型和模塊回調(diào)函數(shù)

B.1 模型回調(diào)函數(shù)

B.2 模塊回調(diào)函數(shù)

附錄C Simulink模塊簡(jiǎn)介

C.1 輸入源模塊庫(kù)(Sources)

C.2 接收模塊庫(kù)(Sinks)

C.3 連續(xù)系統(tǒng)模塊庫(kù)(Continuous)

C.4 離散系統(tǒng)模塊庫(kù)(Discretes)

C.5 數(shù)學(xué)運(yùn)算模塊庫(kù)(Math Operations)

C.6 信號(hào)路由模塊庫(kù)(Signal Routing)

C.7 信號(hào)屬性模塊庫(kù)(Signal Attributes)

C.8 非線性模塊庫(kù)(Discontinuous)

C.9 查詢表模塊庫(kù)(Look-Up Tables)

C.10 用戶定義函數(shù)模塊庫(kù)(User-Defined Functions)

C.11 模型驗(yàn)證模塊庫(kù)(Model Verification)

C.12 端口和子系統(tǒng)模塊庫(kù)(Ports & Subsystems)

C.13 模型實(shí)用模塊庫(kù)(Model-Wide Utilities)

附錄D MATLAB可用的TeX字符集

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