Lépjen kapcsolatba velünk

Kurzusleírás

  • Alapok
  • A MATLAB® környezet használata
  • Alapvető matematika irányítórendszerekhez MATLAB® segítségével
  • Grafikus ábrázolás és vizualizáció
  • Programozás MATLAB® segítségével
  • GUI programozás MATLAB® segítségével (opcionális)
  • Bevezetés az irányítórendszerekbe és matematikai modellezésbe MATLAB® segítségével
  • Irányításelmélet MATLAB® segítségével
  • Bevezetés a rendszermodellezésbe SIMULINK® segítségével
  • Modellvezérelt fejlesztés az autóiparban
  • Modellalapú versus modell nélküli fejlesztés
  • Tesztkörnyezet az autóipari szoftverrendszerek teszteléséhez
  • Model in the Loop, Software in the Loop, Hardware in the Loop
  • Eszközök a modellalapú fejlesztéshez és teszteléshez az autóiparban
  • Matelo eszköz példa
  • Reactis eszköz példa
  • Simulink/Stateflow modellek ellenőrzői és SystemTest eszköz példa
  • Simulink® belső működése (jelek, rendszerek, alrendszerek, szimulációs paraméterek stb.) – Példák
  1. Feltételesen végrehajtott alrendszerek
  2. Engedélyezett alrendszerek
  3. Kiváltott alrendszerek
  4. Bemeneti értékellenőrző modell
  • Stateflow az autóipari rendszerekhez (Autóipari testvezérlő alkalmazás) – Példák
  • Modell létrehozása és szimulálása

Hozzon létre egy egyszerű Simulink modellt, szimulálja azt és elemezze az eredményeket.

  1. A potenciométer rendszer definiálása
  2. A Simulink környezet felületének felfedezése
  3. Simulink modell létrehozása a potenciométer rendszerhez
  4. A modell szimulálása és az eredmények elemzése
  • Programozási szerkezetek modellezése Cél:
  • Alapvető programozási szerkezetek modellezése és szimulálása Simulinkben
  1. Összehasonlítások és döntési utasítások
  2. Nullátmenetek
  3. MATLAB függvényblokk

Diszkrét rendszerek modellezése Cél:

Diszkrét rendszerek modellezése és szimulálása Simulinkben.

  1. Diszkrét állapotok definiálása
  2. PI vezérlő modelljének létrehozása
  3. Diszkrét átviteli függvények és állapottér-modellek modellezése
  4. Többszintű diszkrét rendszerek modellezése

Folytonos rendszerek modellezése:

Folytonos rendszerek modellezése és szimulálása Simulinkben.

  1. Gázkar modelljének létrehozása
  2. Folytonos állapotok definiálása
  3. Szimulációk futtatása és eredmények elemzése
  4. Ütközési dinamika modellezése

Megoldóválasztás: Válasszon ki egy megfelelő megoldót egy adott Simulink modellhez.

  1. Megoldó viselkedése
  2. Rendszerdinamika
  3. Szakadások
  4. Algebrai hurkok
  • Bevezetés a MAAB-be (Mathworks® Autóipari Tanácsadó Testület) – Példák
  • Bevezetés az AUTOSAR-ba
  • AUTOSAR SWC-k modellezése Simulink® segítségével
  • Simulink eszközkészletek az autóipari rendszerekhez
  • Hidraulikus henger szimuláció – Példák
  • Bevezetés a SimDrivelin-be (Kuplung modellek, Gera modellek) (Opcionális) – Példák
  • ABS modellezése (Opcionális) – Példák
  • Automatikus kódgenerálásra szánt modellezés – Példák
  • Modell ellenőrzési technikák – Példák
  • Motor modell (Gyakorlati Simulink modell)
  • Blokkolásgátló fékrendszer (Gyakorlati Simulink modell)
  • Kapcsolódási modell (Gyakorlati Simulink modell)
  • Felfüggesztési rendszer (Gyakorlati Simulink modell)
  • Hidraulikus rendszerek (Gyakorlati Simulink modell)
  • Haladó rendszermodellek Simulinkben Stateflow bővítésekkel
  • Hibatűrő ützemanyag-vezérlés (Gyakorlati Simulink modell)
  • Automata sebességváltó vezérlés (Gyakorlati Simulink modell)
  • Elektrohidraulikus szervóvezérlés (Gyakorlati Simulink modell)
  • Tapadás-csúsztatás súrködés modellezése (Gyakorlati Simulink modell)

Követelmények

A részvevőknek rendelkezniük kell alapvető Simulink ismeretekkel.

 14 Órák

Résztvevők száma


Ár per résztvevő

Közelgő kurzusok

Rokon kategóriák