1.ProteusPro电路仿真软件V90免费版ProteusPro电路仿真软件V90免费版功能简介
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3.如何从零开始实现TDOA技术的电力电力 UWB 精确定位系统(5)
4.全球的电力软件公司前十名有哪些?能提供更多排名更好
5.PSATPAST电力系统软件
6.电力行业,米尔STM32MP135开发板IEC61850协议移植笔记
ProteusPro电路仿真软件V90免费版ProteusPro电路仿真软件V90免费版功能简介
大家好,关于Proteus Pro(电路仿真软件) V9.0 免费版,Proteus Pro(电路仿真软件) V9.0 免费版功能简介这个很多人还不知道,源码源码现在让我们一起来看看吧!Proteus Pro是电力电力一款优秀的嵌入式电路系统仿真开发软件,能够帮助用户轻松进行各种电路模拟实验,软件软件为电路的源码源码模板销售源码设计规划提供了帮助。软件集成破解补丁于一体,电力电力可以免费无限制的软件软件使用全部功能,满足用户的源码源码各种电路仿真模拟功能需求。
小编精选:电子电路仿真软件
功能特色
一、电力电力智能原理图设计
1、软件软件 丰富的源码源码器件库:超过种元器件,可方便地创建新器件与封装;
2、电力电力 智能的软件软件器件搜索:通过模糊搜索可以快速定位所需要的器件;
3、 智能化的源码源码连线功能:自动连线功能使连接导线简单快捷,大大缩短绘图时间;
4、 支持总线结构:使用总线器件和总线布线使电路设计简明清晰;
5、 支持子电路:采用子电路设计可使设计更加简洁明了;
6、 智能BOM管理:原理图器件的修改或者BOM修改总能保持BOM与原理图的一致性;
7、 可输出高质量图纸:通过个性化设置,可以生成印刷质量的BMP图纸,可以方便地供WORD、POWERPOINT等多种文档使;
8、 设计浏览器:可以观察设计过程各阶段的状况。
二、完善的仿真功能,ProSPICE
1、 ProSPICE混合仿真:基于工业标准SPICE3F5,实现数字/模拟电路的混合仿真;
2、 超过个仿真器件:可以通过内部原型或使用厂家的SPICE文件自行设计仿真器件,Labcenter也在不断地发布新的仿真器件,还可导入第三方发布的仿真器件;
3、 多样的激励源:包括直流、正弦、脉冲、分段线性脉冲、音频,使用wav文件、指数信号、单频FM、数字时钟和码流,还支持文件形式的信号输入;
4、 丰富的虚拟仪器:种虚拟仪器,面板操作逼真,los系统源码如示波器、逻辑分析仪、信号发生器、直流电压/电流表、交流电压/电流表、数字图案发生器、频率计/计数器、逻辑探头、虚拟终端、SPI调试器、I2C调试器等;
5、 生动的仿真显示:用色点显示引脚的数字电平,导线以不同颜色表示其对地电压大小,结合动态器件,如电机、显示器件、按钮的使用可以使仿真更加直观、生动;
6、 高级图形仿真功能,ASF:基于图标的分析可以精确分析电路的多项指标,包括工作点、瞬态特性、频率特性、传输特性、噪声、失真、傅立叶频谱分析等,还可以进行一致性分析;脚本化信号源,可用easyHDL描述语言生成任何激励信号,用于电路测试于调试(可选)
7、 独特的单片机协同仿真功能,VSM:,可选
支持主流的CPU类型,如/、AVR、PIC/、PIC///、HC、BasicStamp、MSP、、DSP Piccolo、 ARM7、源码工具大全CortexM3、Cortex-M0、Arduino等,CPU类型随着版本升级还在继续增加;,需要购买Proteus VSM并需要指定具体的处理器类型模型
支持通用外设模型,如字符LCD模块、图形LCD模块、LED点阵、LED七段显示模块、键盘/按键、直流/步进/伺服电机、RS虚拟终端、电子温度计等等,其COMPIM,COM口物理接口模型还可以使仿真电路通过PC机串口和外部电路实现双向异步串行通信;
实时仿真支持UART/USART/EUSARTs仿真、中断仿真、SPI/I2C仿真、MSSP仿真、PSP仿真、RTC仿真、ADC仿真、CCP/ECCP仿真;
支持多处理器的协同仿真;
支持单片机汇编语言/C语言的编辑/编译/源码级仿真。
8、可视化设计功能Visual Designer for Arduino:(可选
支持对Arduino Mega、Arduino Uno和Arduino Leonardo的电路设计与仿真;
支持Adafruit、Breakout Peripherals、Grove和Motor Control等4大类基本外设,同时还可以支持通用的外设模型;
支持基于流程图的自动编程;
支持将流程图转换成高级语言;
提供Funduino、Zumo智能机器人小车仿真模型,可完成寻迹、避障和机器人迷宫等学习。
三、实用的PCB设计平台,PCB design
1、 原理图到PCB的快速通道:原理图设计完成后,一键便可进入PCB设计环境,实现从概念到产品的完整设计;
2、 可选配ASF增强电路分析功能;对电路进行精确的图表分析;
3、 完整的PCB设计功能:支持个铜箔层,2个丝印层,4个机械层,含板边,nm分辨率,java打车源码任意角度放置,灵活的布线策略供用户设置,自动设计规则检查;
4、 项目模板/项目笔记:可设置项目设计模板和对设计进行标注;
5、 先进的自动布局/布线功能:集成基于形状的自动布线器,支持器件的自动/人工布局;支持无网格自动布线或人工布线;支持引脚交换/门交换功能使PCB设计更为合理;支持泪滴生成、等长匹配等功能;
6、 支持智能过孔:在高密度的多层PCB设计布局时,需要使用过孔。利用Proteus进行PCB设计时可以设置常用的三类过孔:贯通孔、盲孔和埋孔;
7、 丰富的器件封装库:所有直插器件封装、贴片器件封装,IPC,如果需要也直接创建封装,或从其他工具导入;
8、 3D 可视化预览:可三维展示设计的外形结构,系统提供大量3D封装库,也可在Proteus中创建新的3D封装,或者从第三方工具导入
9、 多种输出格式的支持:可以输出多种格式文件,包括Gerber X2、Gerber/Excellon、ODB++、MCD,方便导入PCB生产制造环节
怎么运行仿真
双击proteus图标打开软件后,在左边工具栏中点击下图按钮。component mode代表元器件模式。
在单击"P"按钮,弹出pick device对话框。包含的内容有keyword,关键字用来输入元器件的名称,category,目录:表示元器件所在的类别,右边就是原理图预览和pcb封装预览。
在这里我找了一个7段数码管,在出现的结果在选择要的种类,再单击OK。
在terminal mode(终端模式)中选择地和电源,其中还有输入输出等。按键盘上的"+"可旋转器件。
怎么添加元件库
首先先打开Proteus软件,这里我使用的qt源码qhash是Proteu9版本,其实每个版本都差不多,教程是通用的,打开软件之后我们就可以看到整个页面,按步骤点两个图标就好了,第一步的图标的意思是元件模式,第二个图标的意思是元件库。
打开元件库之后,就可以看见很多元器件,供我们选择,这时我们在输入栏输入关键字就可以进行搜索了,在这里我搜索了一个LED,就出来了很多种LED供我们选择。
找到对应的LED双击一下就好了,我这里选择的是LED-BLUE,也就是蓝灯,双击过后就添加进了我们的工程里。在我们的元件栏里点击一下LED-BLUE,就可以在上面看到LED的图标了
怎么批量更改阻值
打开想要修改那一类的元件的属性界面,比如我这个是LED灯。
勾选右下角的“使用文本方式编辑所有属性”。
此时所有的属性都是以文本的方式显示出来了。
然后对比之前的界面,找到你想要修改属性的文本,比如我想要修改LED的最大电流,这时我们可以看到有个“{ IMAX=mA}”正好对应。
然后我们复制你那个属性的文本,我这里就是复制“{ IMAX=mA}”。
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如何从零开始实现TDOA技术的 UWB 精确定位系统(5)
这是一篇系列文章的第五部分,主题是如何从零开始实现TDOA技术的UWB精确定位系统。
在开始之前,有一些重要的提示。首先,阅读这篇文章需要具备一定的电子技术和软件编程基础。其次,文章中提到的硬件和软件并非开源,它旨在教授如何实现UWB定位系统,而非直接提供解决方案。如果你对UWB定位感兴趣,并且具备相应的硬件和软件背景,以及充足的时间,那么你可以尝试自己构建一个定位系统。对于商业公司,如果你打算将UWB定位系统转化为商业产品,这篇文章同样适用。如果你希望快速进入生产环节,可以直接购买我们的电路图和软件源代码。
在前几篇文章中,我们介绍了基站和标签的硬件设计,以及基站和标签的固件设计,包括时钟同步等要点。现在,我们将介绍定位引擎的设计,重点是TDOA算法。
使用DW的定位系统,通常使用的定位方案是TOF或TDOA。TOF方案在DecaWave公司提供的例程和Trek的代码中都有介绍,通过测距得到Tag与几个Anchor之间的距离,然后使用Trilateration算法计算Tag的坐标。我们使用TDOA方案。Tag发出定位UWB包后,被定位区域内的几个Anchor收到,各个Anchor记录下收到这个UWB包的时间戳,改善到定位引擎RTLE,由RTLE根据各个Anchor收到该UWB包的时间差计算Tag的坐标。这个计算坐标的算法叫Multilateration,具体介绍参考https://en.wikipedia.org/wiki/Pseudo-range_multilateration。
另外,TDOA定位有下行和上行两方案。GPS使用的是下行方案,上行则是由被定位的Tag发出定位信号,由各个负责接收,坐标计算定位引擎集中进行计算。上行方案对Tag的要求低,对电力的要求也很低,例如Tag可能会做成工牌或手环。下行方案则要求Tag有坐标计算能力,对MCU的要求会比较高。
接下来,我们将介绍TDOA的原理,Multilateration算法以及Andersen的算法。在介绍完这些内容后,我们将继续探讨坐标质量评估和第二个Multilateration算法。最后,我们将介绍第三个Multilateration算法,它使用最小二乘法进行收敛,从而得到更精确的坐标。
使用TDOA技术实现UWB精确定位的最有价值的技术都介绍完了。如果你之前对UWB不了解,看起来会比较费力,因为我基本上都只是介绍技术要点,而不是做科普。如果你正在研发类似的系统,你应该可以开始写代码了。
接下来,我会再写几篇文章,介绍一些技术细节。
这几篇文章的内容看起来有点乱,确实也有点乱。有点理解那些写网络连载小说的作者了,想到哪里写到哪里,还要有连贯性,太难了。不像平时写技术方案,你可以反复修改、推敲。
全球的电力软件公司前十名有哪些?能提供更多排名更好
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就现阶段的发展情况而言,大数据风控已成为诸多金融企业发展的核心竞争力,一些初具规模的企业也都开始大力布局风控技术。与此同时,还涌现出了不少做大数据风控技术的服务商,推出了相关的风控体系,引得不少资本青睐。
软件开发公司排名
1 华盛恒辉软件开发公司
2 五木恒润科技有限公司
4 斯达康
5 海尔
6 神州
7 浙大网
那么,何为“大数据风控技术”呢?以百度为例,其通过人工智能、用户画像、账号安全、精准建模等技术,来扩大征信范围,快速迭代风控模型识别用户信用等级,种种这些举措,我们都可将之理解为“大数据风控技术”。
那么做大数据风控技术的软件开发公司又有哪些呢?在金融领域里,其自主研发的金融应用产品如互联网金融系统或供应链金融系统,都实施了大数据风控手段,接入了多方征信源进行了基于大数据的风险管控,助力企业安全高效开展金融业务。
在这瞬息万变的互联网市场中,企业只有选择利用风控技术护航的软件开发公司,才能够具备极大的优势,并以此作为支撑,保证平台和用户的安全,进一步推动业务的安全发展,在市场中占据一席之地。
PSATPAST电力系统软件
PSAT,即Power System Analysis Toolbox,是一个功能强大的电力系统分析软件包,它提供了多种关键功能。首先,PF-潮流计算是研究电力系统问题的基础,采用标准牛顿-拉夫逊算法和快速解耦算法,用户可以方便地通过*.mdl或*.m文件进行计算,并查看母线电压相角、有功和无功等详细结果。潮流计算结果支持文本格式输出,便于与其他电力系统分析软件配合使用。
OPF-最优潮流采用Mehrotra预测-修改的内点法,支持多种目标函数,为电力系统优化提供了强大工具。SSSA-小信号分析则针对低频振荡问题,通过解析法计算Jacobian矩阵,确保了分析的精确性,对于跨大区输电安全至关重要。
此外,TDS-时域仿真通过修改系统参数和专用故障描述文件实现,用户可以根据研究需要动态调整模型。PSAT的GUI-用户界面直观易用,支持丰富的模型库,包括潮流模型(如母线、变压器等)、电力市场模型、断路器模型、测量元件模型、电机模型、负荷模型、控制器模型(如调速器、PSS等)、FACTS技术模型(如SVC、TCSC等)、直流输电模型以及分布式发电系统模型(如风机模型)等,满足不同电力系统元件和问题的研究需求。
值得一提的是,由于其开源的特性,用户可以根据个人研究兴趣修改PSAT的源代码,将其与控制科学、信号处理等领域的最新思想结合,进行深度研究和创新。整体而言,PSAT是电力系统仿真计算的强大工具,为科研和实际应用提供了广泛的可能性。
电力行业,米尔STMMP开发板IEC协议移植笔记
IEC协议在电力和储能系统中的应用广泛,该协议实现智能变电站工程运作的标准化,使实施规范、统一和透明。本文介绍如何在基于米尔MYD-YFX开发板的Linux系统上移植和使用libIEC开源库,提供IEC/MMS,IEC/GOOSE和IEC-9-2/采样值通信协议的服务器和客户端库。
为了编译IEC库,首先需要安装JAVA环境。使用米尔提供的JDK安装包(jdk-8u-linux-x.tar.gz)并解压到工作目录,随后配置环境变量以确保Java运行环境成功安装。验证安装过程通过运行java -version命令。
紧接着,配置交叉编译工具链,使用MYIR制作的交叉编译工具链,将工具链文件复制到工作目录,并设置环境变量,确保编译过程顺利进行。验证设置成功使用arm-myir-linux-gnueabihf-gcc -v命令。
IEC库的编译通过源码包实现。从光盘文件的/-Linux_Source/IEC目录获取libiec-1.3.0.tar.gz,解压并进入目录,执行make TARGET=LINUX-ARM命令编译库。
编译完成后,MYIR IEC应用位于目录examples/myir_iec_server下。将myir_iec_server拷贝至开发板,运行应用并验证其正确性。启动dbus-launch,设置环境变量,执行./myir_iec_server命令,确保通讯成功。
为了验证应用,可使用IEDScout软件。在IEC应用界面打开软件,输入开发板网口的IP地址,点击Discover按钮,然后在Browser页面看到MYIR1命名的IED设备模型。点击进入通用I/O控制界面,双击GGIO1下面的LED1数据对象,点击Write按钮对LED1进行控制,修改Value栏为false,点击Write按键,此时开发板上的LED心跳灯被点亮,说明通讯成功。
米尔MYD-YFX开发板基于STMMP单核Cortex-A7处理器,提供丰富的接口和资源,助力开发者快速开发智能变电站相关应用。
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