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模擬機設備是做什麼用的

發布時間: 2021-02-14 15:40:18

⑴ 什麼是模擬終端與終端有什麼區別

隨著網上異構操作系統環境的高速發展,特別是Linux/UNIX的蓬勃發展,給日常應用提供了更多、更高和更安全的選擇。然而,各種操作系統之間的操作環境相差很大。從事計算機工作的專業人員面臨的情況更為復雜。企業內部有很多計算機,在它們上運行的操作系統可能是Windows、Linux、Solaris、OpenVMX、True64、FreeBSD,也可能是HP-UX、AIX或別的Unix系統。

以往UNIX主機會自帶多台字元或圖形終端供用戶使用。但隨著網路的飛速發展以及安全上的要求,用戶往往遠離主機,通過RS232介面連接的串列終端已經成為瓶頸,如何利用Intranet網或Internet網上的PC機訪問和管理這些UNIX的伺服器已經成為巨大的要求。這時,UNIX模擬軟體誕生。即在Windows環境中,模擬出一個遠程式控制制台,作為一個遠程終端,通過網路登錄到遠程Unix系統。

優秀工具

對於Linux、Unix系統,通常使用終端模擬工具進行遠程管理。常見的工具有:Windows自帶的Telnet、Netterm、CRT。但WRQ公司的Reflection軟體不僅能同時為不同UNIX伺服器提供字元終端和X-WINDOW圖形的模擬,同時能夠加密傳輸,保證客戶安全。

選擇最優

如果你在公司內部的區域網上使用Telnet進行遠程登錄,管理內部的伺服器,那麼你可以選擇Reflection甚至Windows系統中自帶的Telnet工具。如果你經常在外使用Windows系統登錄到公司內部的伺服器,使用Unix,我建議你購買Reflection for the WEB軟體。用過之後你就會發現這工具的確不錯。

如果你更喜歡X Window華麗的窗口管理器,建議你選擇WRQ的Refletion X。這是我見過做得最好的X Server for Windows。在Windows中運行它,連接使用Sun系統的CDE,肯定能讓人們誤以為你正在使用一台高檔的Sparc工作站。我使用過其它的X Server for Windows,都各有自己的特色,但是最好的還是Reflection X。

真實的硬體終端設備由鍵盤和顯示器組成,用於與遠程主機(計算機)進行通信。除了與主機距離比較遠(在隔壁房間或者在其它城市)以外,它的使用方式與一台個人計算機沒有什麼區別。程序是在主機上被執行,但結果是顯示在終端屏幕上。終端通常僅限於顯示接收到的信息以及在鍵盤上輸入發送給主機的信息。Z;O
功能單一的終端設備在上世紀70年代和80年代比較盛行。人們在其上編製程序、運行程序、編寫文檔或發出列印命令等。終端使用一根電纜與主機相連,有時需要通過modem與在遠距離以外的主機連接。@
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如今使用實際的終端設備已經很少。人們通常利用軟體把個人計算機模擬成一個終端與主機相連。現在幾乎所有使用Linux的人都使用終端模擬方法。對於不使用X window的情況下,人們使用字元界面的終端(虛擬終端)。這通常也被稱為命令行介面。而在X window環境下,我們可以獲得多個終端窗口,也有不少的終端模擬程序可以選用,例如xterm、rxvt或者zterm等。所有這些都是使用了模擬的方法來模擬一台真實的終端設備。%ttrv
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實際的終端設備和與主機相連的顯示器不同,因為它們有不同的硬體設施。一個實際的字元終端通常通過一根長電纜連接到主機的串列埠上,而主機的顯示器則是連接在主機的顯示卡上的。對於主機的顯示器來講,其視頻圖象是保存在主機顯示卡上的顯示內存中,而終端設備顯示屏的圖象是保存在終端設備的功能簡單的顯示卡上的。[
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通過使用組合鍵Alt-F2、Alt-F3等,你可能早已經使用過Linux系統上的虛擬終端(Virtual terminal)。使用一個實際的終端設備正如使用這樣的一個虛擬終端,但你是在實際終端設備屏幕上顯示信息而非象虛擬終端一樣共享一個屏幕。t
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根據終端設備的生產廠家不同,各種類型的終端設備的功能也有區別。終端設備的許多功能是一直可以使用的,但有些功能則需要計算機主機向其發送命令來激活或進行控制。為了能控制發送到終端的信息在屏幕上顯示的格式、位置等屬性,主機需要向終端發送控制碼(Control Code)和/或轉義字元序列(Escape Sequence)。rp
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控制碼(或稱為控制字元 Control Character)是指ASCII碼表中前32個字元。這些控制字元包括:回車符(Carriage-Return)、換行符(Line-Feed)、退格符(Backspace)、逃逸符(轉義符Escape-Character)、製表符(Tab)和響鈴符(Bell)。這些控制字元本身通常不會顯示在終端屏幕上。B{H}
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由於控制字元太少,遠遠不夠用來控制終端的各種屬性,因此發明出使用轉義序列來控制終端屬性的方法。轉義序列由轉義符(Escape – ESC)後跟普通字元序列組成。終端在收到一個轉義符時,就會把其後面的幾個字元當作主機發送的命令來對待,並對該字元序列作出詮釋。在識別出有效的轉義序列結束後,終端執行主機的控制命令。隨後所接收到的字元將仍然會顯示在屏幕上(除非它們也是控制字元或者轉義字元序列)。cW

參考資料:http://safelab.nankai.e.cn/cgi-bin/topic.cgi?forum=4&topic=52&show=25

⑵ 模擬偽鈔機是干什麼用的

偽造假的鈔票

⑶ 模擬機是什麼

利用模型復現實際系統中發生的本質過程,並通過對系統模型的實驗來研究存在的或設計中的系統。又稱模擬。當所研究的系統造價昂貴、實驗的危險性大或需要很長的時間才能了解系統參數變化所引起的後果時,模擬是一種特別有效的研究手段。模擬與數值計算、求解方法的區別在於它首先是一種實驗技術。模擬過程包括建立模擬模型和進行模擬實驗兩個主要步驟。
分類模擬可以按不同原則分類:①按所用模型的類型(物理模型、數學模型、物理-數學模型)分為物理模擬、計算機模擬(數學模擬)、半實物模擬。②按所用計算機的類型(模擬計算機、數字計算機、混合計算機)分為模擬模擬、數字模擬和混合模擬。③按模擬對象中的信號流(連續的、離散的)分為連續系統模擬和離散系統模擬。④按模擬時間與實際時間的比例關系分為實時模擬(模擬時間標尺等於自然時間標尺)、超實時模擬(模擬時間標尺小於自然時間標尺)和亞實時模擬(模擬時間標尺大於自然時間標尺)。⑤按對象的性質分為宇宙飛船模擬、化工系統模擬、經濟系統模擬等。
模擬工具主要指的是模擬硬體和模擬軟體。模擬硬體中最主要的是計算機。模擬計算機的人機交互性好,適合於實時模擬。改變時間比例尺還可實現超實時的模擬。數字計算機已成為現代模擬的主要工具。混合計算機把模擬計算機和數字計算機聯合在一起工作,充分發揮模擬計算機的高速度和數字計算機的高精度、邏輯運算和存儲能力強的優點。但這種系統造價較高,只宜在一些要求嚴格的系統模擬中使用。除計算機外,模擬硬體還包括一些專用的物理模擬器,如運動模擬器、目標模擬器、負載模擬器、環境模擬器等。模擬軟體包括為模擬服務的模擬程序、模擬程序包、模擬語言和以資料庫為核心的模擬軟體系統。除進一步發展互動式模擬語言和功能更強的模擬軟體系統外,另一個重要的趨勢是將模擬技術和人工智慧結合起來,產生具有專家系統功能的模擬軟體。
模擬技術通過對模型進行調試和計算,並利用測試和計算的結果研究、改進模型的一定方法和技術。它是模型化方法的繼續。
模擬技術是隨著時間數值的增加,一步一步地求解系統動態模型方程的方法。模擬過程中,任何一步計算所得的即時值,都表示在指定時間內已被模型化了的系統狀態。這樣,在全部時間內就可以通過對系統的動態模型性能的觀測來求得問題的解。系統模擬技術廣泛應用於航空、空間、核能及工業過程式控制制等許多領域,以進行系統分析、系統設計、分系統測試、系統功能實驗及操作訓練,近年來又被廣泛推廣應用於社會、經濟、生物等非工程領域,用以進行系統的預測及運籌控制的研究。
應用和效益模擬技術得以發展的主要原因,是它所帶來的巨大社會經濟效益。50年代和60年代模擬主要應用於航空、航天、電力、化工以及其他工業過程式控制制等工程技術領域。在航空工業方面,採用模擬技術使大型客機的設計和研製周期縮短20%。採用模擬實驗代替實彈試驗可使實彈試驗的次數減少80%。在電力工業方面採用模擬系統對核電站進行調試、維護和排除故障,一年即可收回建造模擬系統的成本。現代模擬技術不僅應用於傳統的工程領域,而且日益廣泛地應用於社會、經濟、生物等領域,如交通控制、城市規劃、資源利用、環境污染防治、生產管理、市場預測、世界經濟的分析和預測、人口控制等。對於社會經濟等系統,很難在真實的系統上進行實驗。因此,利用模擬技術來研究這些系統就具有更為重要的意義

⑷ 虛擬機是做什麼用的

一般情況下,我們進入一個系統以後,要換成另外一個系統就必須重啟關掉這個系統,才能進入另外一個系統(DOS除外)
比如:我現在進入了XP系統,想要進98就必須重新啟動計算機...
而虛擬機,就是我在XP下面,裝一個虛擬軟體(Virtual PC 這個就是其中的種,我只見到過兩個虛擬軟體)然後利用這個虛擬軟體在XP系統下面再裝一個系統.這個系統有自己的BIOS.還可以在裡面分區.裝系統.做GHOST.等等操作.還可以上網,也XP系統沒有差別,
兩個系統都可以有自己的IP.兩台機子還可以組成一個區域網.虛擬的系統可以是98,2000,xp,2003等等系統...
這個就是所謂的虛擬機

比較通俗的回答(適合沒有電腦基礎的朋友)
虛擬機,顧名思義就是虛擬出來的電腦,這個虛擬出來的電腦和真實的電腦幾乎完全一樣,所不同的是他的硬碟是在一個文件中虛擬出來的,所以你可以隨意修改虛擬機的設置,而不用擔心對自己的電腦造成損失,因此可以用來做試驗什麼的,呵呵,差不多就是這樣了,不知道我說的能明白不^_^,簡單說就是一句話,虛擬出來的電腦,你干什麼都行。 現在說一下虛擬機的軟體,主要是兩中,Virtual PC和VMware。軟體的選擇也是有門道滴,嘿嘿,簡單來說,VPC的設置很簡單,一路next就行了,VM設置相對麻煩一些,不過也不是麻煩很多,但是VM擁有更好的性能,可以說和真實的電腦性能完全一樣,還可以用橋接的方式和現在的電腦互連^_^,可以研究的東西就更多了,呵呵比較專業的回答(適合有一點電腦基礎的朋友)在一台電腦上將硬碟和內存的一部分拿出來虛擬出若乾颱機器,每台機器可以運行單獨的操作系統而互不幹擾,這些「新」機器各自擁有自己獨立的CMOS、硬碟和操作系統,你可以像使用普通機器一樣對它們進行分區、格式化、安裝系統和應用軟體等操作,還可以將這幾個操作系統聯成一個網路。在虛擬系統崩潰之後可直接刪除不影響本機系統,同樣本機系統崩潰後也不影響虛擬系統,可以下次重裝後再加入以前做的虛擬系統。同時它也是唯一的能在Windows和Linux主機平台上運行的虛擬計算機軟體。虛擬機軟體不需要重開機,就能在同一台電腦使用好幾個OS,不但方便,而且安全。虛擬機在學習技術方面能夠發揮很大的作用。
虛擬機(VM)是支持多操作系統並行運行在單個物理伺服器上的一種系統,能夠提供更加有效的底層硬體使用。在虛擬機中,中央處理器晶元從系統其它部分劃分出一段存儲區域,操作系統和應用程序運行在「保護模式」環境下。如果在某虛擬機中出現程序凍結現象,這並不會影響運行在虛擬機外的程序操作和操作系統的正常工作。
虛擬機具有四種體系結構。第一種為「一對一映射」,其中以 IBM 虛擬機最為典型。第二種由機器虛擬指令映射構成,其中以 Java 虛擬機最為典型。Unix 虛擬機模型和 OSI 虛擬機模型可以直接映射部分指令,而其它的可以直接調用操作系統功能。
在真實計算機系統中,操作系統組成中的設備驅動控制硬體資源,負責將系統指令轉化成特定設備控制語言。在假設設備所有權獨立的情況下形成驅動,這就使得單個計算機上不能並發運行多個操作系統。虛擬機則包含了克服該局限性的技術。虛擬化過程引入了低層設備資源重定向交互作用,而不會影響高層應用層。通過虛擬機,客戶可以在單個計算機上並發運行多個操作系統。
微軟虛擬伺服器2005基於OSI虛擬機結構,主要幾種於以下幾點:
主機操作系統,如 Windows Server 2003,主要控制主機系統。
虛擬機操作系統,如 Virtual Server 2005,包含控制虛擬機的 VMM 虛擬層,為硬體模擬提供軟體結構。
每個虛擬機由一組虛擬化設備構成,其中每個虛擬機都有對應的虛擬硬體。
客戶操作系統和應用程序可以運行在虛擬機上,而不需要提供任何交互作用的網路適配器的支持。虛擬伺服器只是物理乙太網中的一種軟體模擬設備。

機械自動化模擬工程師具體是完成什麼工作的,發展前途好不好呢!!!

首先你給自己定了個位。我從事機械設計與製造有六七年了,確切的說只要選對版了崗位,做結構也好,做模擬分權析也好,包括項目管理也罷都有不錯的收入。主要還是經驗技術。你以技術管理人員為目標,第一要先從設計方面下手,多做、多了解的積累經驗,第二要知道實際的價格行情(材料、標准件等等),第三要專行(就是要專門研究某個專業)。畢竟項目管理這塊涉及到很多,不過財務方面就不必要懂,只要知道算賬就可以了。
以你現在的情況看有幾個選擇:
1、選擇到做汽車、工程車方面的單位。有實力的話即使不做項目管理員也可以做個總工或者更高。
2、選擇個做自動化非標設備的單位。從工程師助理做起,不出一年可以學習到很多知識,包括經驗。(這種單位對你以後做項目管理員有很大的幫助)
3、你現在學習了結構設計與模擬分析。也可以考慮往這個方面發展。比方找個做天線的公司,或者醫療器械的單位。最起碼現在這個專業有較高的待遇。
總之你只要自己喜歡那一門都有好的前途。不要刻意要求自己。我的只是從自己身上總結的。

⑹ 單片機的模擬器什麼作用

作用:單片機模擬器是一種在電子產品開發階段代替單片機晶元進行軟硬體調試的開發工具。配合集成開發環境使用模擬器可以對單片機程序進行單步跟蹤調試,也可以使用斷點、全速等調試手段,並可觀察各種變數、RAM及寄存器的實時數據,跟蹤程序的執行情況。

同時還可以對硬體電路進行實時的調試。利用單片機模擬器可以迅速找到並排除程序中的邏輯錯誤,大大縮短單片機開發的周期。

在現場只利用燒錄器反復燒寫單片機,通過肉眼觀察結果進行開發的方法大大增加了調試的難度,延長了整個開發周期,並且不容易發現程序中許多隱含的錯誤,特別對於單片機開發經驗不豐富的初學者來說更加困難,由此可見,單片機模擬器單片機系統開發中發揮著重要的作用。

(6)模擬機設備是做什麼用的擴展閱讀:

單片機模擬器的原理

單片機在體系結構上與PC機是完全相同的,也包括中央處理器,輸入輸出介面,存儲器等基本單元,因而與PC機等設備的軟體結構也是類似的。因為單片機在軟體開發的過程中需要對軟體進行調試,觀察其中間結果,排除軟體中存在的問題。

但是由於單片機的應用場合問題,其不具備標準的輸入輸出裝置,受存儲空間限制,也難以容納用於調試程序的專用軟體,因此要對單片機軟體進行調試,就必須使用單片機模擬器。

單片機模擬器具有基本的輸入輸出裝置,具備支持程序調試的軟體,使得單片機開發人員可以通過單片機模擬器輸入和修改程序,觀察程序運行結果與中間值,同時對與單片機配套的硬體進行檢測與觀察,可以大大提高單片機的編程效率和效果。

⑺ 單片機調試程序時使用的模擬機的作用是什麼

模擬軟體是一個工具,可以模擬單片機內部各部分實際的工作狀態。有時候你內覺得你編的程容序沒問題,但是一運行的時候就和你期望的結果不一樣,這時候你就需要模擬軟體一步一步執行,看內部寄存器,狀態字等等的狀態是不是正確的,這樣很容易找到出錯的地方,大大提高編程 的效率。

⑻ Ansys是做什麼用的。

你百科一下不就知道了??

ansys ANSYS軟體是融結構、流體、電場、磁場、聲場分析於一體的大型通用有限元分析軟體。由世界上最大的有限元分析軟體公司之一的美國ANSYS開發,它能與多數CAD軟體介面,實現數據的共享和交換,如Pro/Engineer, NASTRAN, Alogor, I-DEAS, AutoCAD等, 是現代產品設計中的高級CAD工具之一。
CAE的技術種類有很多,其中包括有限元法(FEM,即Finite Element Method),邊界元法(BEM,即Boundary Element Method),有限差法(FDM,即Finite Difference Element Method)等。每一種方法各有其應用的領域,而其中有限元法應用的領域越來越廣,現已應用於結構力學、結構動力學、熱力學、流體力學、電路學、電磁學等。
ANSYS有限元軟體包是一個多用途的有限元法計算機設計程序,可以用來求解結構、流體、電力、電磁場及碰撞等問題。因此它可應用於以下工業領域: 航空航天、汽車工業、生物醫學、橋梁、建築、電子產品、重型機械、微機電系統、運動器械等。
軟體主要包括三個部分:前處理模塊,分析計算模塊和後處理模塊。
前處理模塊提供了一個強大的實體建模及網格劃分工具,用戶可以方便地構造有限元模型;
分析計算模塊包括結構分析(可進行線性分析、非線性分析和高度非線性分析)、流體動力學分析、電磁場分析、聲場分析、壓電分析以及多物理場的耦合分析,可模擬多種物理介質的相互作用,具有靈敏度分析及優化分析能力;
後處理模塊可將計算結果以彩色等值線顯示、梯度顯示、矢量顯示、粒子流跡顯示、立體切片顯示、透明及半透明顯示(可看到結構內部)等圖形方式顯示出來,也可將計算結果以圖表、曲線形式顯示或輸出。
軟體提供了100種以上的單元類型,用來模擬工程中的各種結構和材料。該軟體有多種不同版本,可以運行在從個人機到大型機的多種計算機設備上,如PC,SGI,HP,SUN,DEC,IBM,CRAY等。
ANSYS發布10.0新版本
美國賓夕法尼亞州6月2日消息:作為優化產品研發流程的模擬技術及軟體的開發者和革新者,ANSYS公司(納斯達克股票代號:ANSS)今天發布ANSYS 10.0新版本。新版本在性能、易用性、協同工作及耦合技術,如流固耦合,等方面有很大提高。10.0新版本是在目前的9.0軟體的基礎上研發的,與其有很好的兼容性,將於7月正式投入市場。
延續了ANSYS一貫強大的耦合場技術,10.0版本為復雜的流固耦合(FSI)問題提供了更完善的解決方案。該版本整合了世界一流的應力分析和流體分析技術,形成了一套完整的FSI解決方案。通過適合於特定場要求的網格劃分,一個單一的幾何體可以應用於兩種場。該版本提供了有效地解決FSI動力學分析的信息交換功能。目前市場上沒有任何其他的FSI軟體可以提供如此強大的穩健性和高度的精確性分析。另外,該版本可以在多個機群進行並行處理解決超大模型。
「ANSYS 10.0代表了最先進的CAE整合技術,較9.0有了顯著的提高」 ,ANSYS公司總裁兼首席執行官Jim Cashman說,「我們一直致力於拓展ANSYS模擬技術的廣度和深度,同時建立各種類型的模擬分析軟體的空前大連盟。得益於ANSYS Workbench整合CAE技術的架構,我們創建了建模、模擬、分析、前後處理的一系列無縫鏈接。10.0新版本整合了世界上最優秀的結構、熱、流體等分析功能。」
ANSYS10.0加入了旋轉機械和葉片設計工具,豐富了Workbench環境下的行業化功能。即ANSYS BladeModeler,一款針對旋轉機械葉片構件的高效的三維設計工具;以及ANSYS TurboGrid,一款高質量的葉片設計六面體網格劃分工具。
「結合了ANSYS CFX和渦輪專用的前後處理CFD功能,10.0版本提供了渦輪機械設計和分析完整的解決方案,」ANSYS公司副總裁兼總經理Chris Reid說,「應力分析、計算流體動力學分析或流固耦合分析的模型可以直接建立,通過CAD系統連通性,可以把模型擴展到上下游部件,最終完成整個模型的分析。ANSYS Workbench是提供此功能上獨一無二的環境,藉此空氣動力學工程師可以進行CFD設計,同時確認結構特徵。這將大幅度縮短設計流程。」
在機械應用領域,ANSYS 10.0包括了ANSYS Workbench下全部的熱瞬態分析功能。這不僅幫助用戶進行非常復雜的時域模擬,同時ANSYS Workbench也可自動完成很多建模和求解工作。這樣可以輕鬆快速地求解設備在一定運行時間內的熱性能。
為了滿足日益增加的對大型復雜問題及時有效的分析需求,ANSYS 10.0的並行求解器如今可增加了對CPU和通信技術的選擇餘地。除了支持Ethernet和Gigabit Ethernet,ANSYS 10.0還支持Myrinet和InfiniBand。相對於以前的架構,ANSYS 10.0能以最少的成本滿足高性能的機群計算。
本著以低成本硬體設備提供高性能解決方案的目標,ANSYS Workbench現可支持Windows XP 64位機的AMD和EMT64晶元集。此項改革解決了許多用戶在Windows操作系統下運行大型模型所面臨的2GB內存限制。另外,它也使得ANSYS用戶不再需要寫硬碟就能完成整個求解,從而節約求解時間。
對於用戶,這將幫助他們更加經濟有效地解決大型模型問題,如那些低頻穩態和全瞬態電磁分析問題。ANSYS 10.0並行求解器可以解決高於一億自由度的大型電磁問題,在CAE行業獨樹一幟。
在高頻電磁領域,10.0版本提供了一個新的模式埠。此埠大大簡化了集成電路(IC)、射頻識別(RFID)和射頻微機電系統(MEMS)等多種設備分析傳輸線埠的建模。標准算例顯示,利用此埠建模,可以顯著縮小模型尺寸,在保證精確的頻域計算結果前提下,節約30%到50%的求解時間和內存需求。
新版本增加了旋轉機械的陀螺效應,它提高了ANSYS對渦輪機械和其他旋轉結構的轉子動力學分析的能力。 在耦合場領域,結構-熱-電磁三場耦合分析中增加熱彈阻尼(TED),一個在金屬、制陶及MEMS領域非常重要的內耗裝置。
ANSYS繼續Workbench主旋律,提供我們的用戶可供選擇的全自動或個人控制的強大分析軟體。我們在核心的網格處理技術上有十足的增強,在ANSYS Workbench各個應用程序間共享網格。另外,雙向參數互動的CAD介面的穩健性也得到了提高。ANSYS® ICEM CFD™ 10.0通過混合網格剖分新功能和CAD模型細節處理功能,提供了完整的一系列網格劃分工具以模擬真實世界,如汽車引擎罩下的散熱分析和汽車碰撞分析。
「ANSYS 10.0是ANSYS跨出的又一大步,在每種場都是這樣,也包括各種場在ANSYS Workbench的耦合,」ANSYS公司副總裁兼總經理Mike Wheeler說,「沒有其他任何一家CAE公司可以與我們相匹敵,在一個單一的CAE環境下提供如此廣泛的解決方案。」
ANSYS DesignSpace
通過DesignSpace,設計工程師可以在產品設計階段對3D CAD中生成的模型(包括零件和裝配件)進行應力變形分析、熱及熱應力耦合分析、振動分析和形狀優化,同時可對不同的工況進行對比分析。ANSYS/DesignSpace擁有智能化的非線性求解專家系統,可自動設定求解控制,得到收斂解;用戶不需具備非線性有限元知識即可完成過去只有專家才能完成的接觸分析。
ANSYS軟體提供的分析類型如下:
1.結構靜力分析
用來求解外載荷引起的位移、應力和力。靜力分析很適合求解慣性和阻尼對結構的影響並不顯著的問題。ANSYS程序中的靜力分析不僅可以進行線性分析,而且也可以進行非線性分析,如塑性、蠕變、膨脹、大變形、大應變及接觸分析。
2.結構動力學分析
結構動力學分析用來求解隨時間變化的載荷對結構或部件的影響。與靜力分析不同,動力分析要考慮隨時間變化的力載荷以及它對阻尼和慣性的影響。ANSYS可進行的結構動力學分析類型包括:瞬態動力學分析、模態分析、諧波響應分析及隨機振動響應分析。
3.結構非線性分析
結構非線性導致結構或部件的響應隨外載荷不成比例變化。ANSYS程序可求解靜態和瞬態非線性問題,包括材料非線性、幾何非線性和單元非線性三種。
4.動力學分析
ANSYS程序可以分析大型三維柔體運動。當運動的積累影響起主要作用時,可使用這些功能分析復雜結構在空間中的運動特性,並確定結構中由此產生的應力、應變和變形。
5.熱分析
程序可處理熱傳遞的三種基本類型:傳導、對流和輻射。熱傳遞的三種類型均可進行穩態和瞬態、線性和非線性分析。熱分析還具有可以模擬材料固化和熔解過程的相變分析能力以及模擬熱與結構應力之間的熱-結構耦合分析能力。
6.電磁場分析
主要用於電磁場問題的分析,如電感、電容、磁通量密度、渦流、電場分布、磁力線分布、力、運動效應、電路和能量損失等。還可用於螺線管、調節器、發電機、變換器、磁體、加速器、電解槽及無損檢測裝置等的設計和分析領域。
7.流體動力學分析
ANSYS流體單元能進行流體動力學分析,分析類型可以為瞬態或穩態。分析結果可以是每個節點的壓力和通過每個單元的流率。並且可以利用後處理功能產生壓力、流率和溫度分布的圖形顯示。另外,還可以使用三維表面效應單元和熱-流管單元模擬結構的流體繞流並包括對流換熱效應。
8.聲場分析
程序的聲學功能用來研究在含有流體的介質中聲波的傳播,或分析浸在流體中的固體結構的動態特性。這些功能可用來確定音響話筒的頻率響應,研究音樂大廳的聲場強度分布,或預測水對振動船體的阻尼效應。
9.壓電分析
用於分析二維或三維結構對AC(交流)、DC(直流)或任意隨時間變化的電流或機械載荷的響應。這種分析類型可用於換熱器、振盪器、諧振器、麥克風等部件及其它電子設備的結構動態性能分析。可進行四種類型的分析:靜態分析、模態分析、諧波響應分析、瞬態響應分析
軟體主要包括三個部分:前處理模塊,分析計算模塊和後處理模塊。
前處理模塊提供了一個強大的實體建模及網格劃分工具,用戶可以方便地構造有限元模型;
ANSYS的前處理模塊主要有兩部分內容:實體建模和網格劃分。
●實體建模
ANSYS程序提供了兩種實體建模方法:自頂向下與自底向上。自頂向下進行實體建模時,用戶定義一個模型的最高級圖元,如球 、稜柱,稱為基元,程序則自動定義相關的面、線及關鍵點。用戶利用這些高級圖元直接構造幾何模型,如二維的圓和矩形以及三維的塊 、球、錐和柱。無論使用自頂向下還是自底向上方法建模,用戶均能使用布爾運算來組合數據集,從而「雕塑出」一個實體模型。ANS YS程序提供了完整的布爾運算,諸如相加、相減、相交、分割、粘結和重疊。在創建復雜實體模型時,對線、面、體、基元的布爾操作 能減少相當可觀的建模工作量。ANSYS程序還提供了拖拉、延伸、旋轉、移動、延伸和拷貝實體模型圖元的功能。附加的功能還包括 圓弧構造、切線構造、通過拖拉與旋轉生成面和體、線與面的自動相交運算、自動倒角生成、用於網格劃分的硬點的建立、移動、拷貝和 刪除。自底向上進行實體建模時,用戶從最低級的圖元向上構造模型,即:用戶首先定義關鍵點,然後依次是相關的線、面、體。
●網格劃分
ANSYS程序提供了使用便捷、高質量的對CAD模型進行網格劃分的功能。包括四種網格劃分方法:延伸劃分、映像劃分、自由 劃分和自適應劃分。延伸網格劃分可將一個二維網格延伸成一個三維網格。映像網格劃分允許用戶將幾何模型分解成簡單的幾部分,然後 選擇合適的單元屬性和網格控制,生成映像網格。ANSYS程序的自由網格劃分器功能是十分強大的,可對復雜模型直接劃分,避免了 用戶對各個部分分別劃分然後進行組裝時各部分網格不匹配帶來的麻煩。自適應網格劃分是在生成了具有邊界條件的實體模型以後,用戶 指示程序自動地生成有限元網格,分析、估計網格的離散誤差,然後重新定義網格大小,再次分析計算、估計網格的離散誤差,直至誤差 低於用戶定義的值或達到用戶定義的求解次數。
分析計算模塊包括結構分析(可進行線性分析、非線性分析和高度非線性分析)、流體動力學分析、電磁場分析、聲場分析、壓電分析以及多物理場的耦合分析,可模擬多種物理介質的相互作用,具有靈敏度分析及優化分析能力;
後處理模塊可將計算結果以彩色等值線顯示、梯度顯示、矢量顯示、粒子流跡顯示、立體切片顯示、透明及半透明顯示(可看到結構內部)等圖形方式顯示出來,也可將計算結果以圖表、曲線形式顯示或輸出。
軟體提供了100種以上的單元類型,用來模擬工程中的各種結構和材料。該軟體有多種不同版本,可以運行在從個人機到大型機的多種計算機設備上,如PC,SGI,HP,SUN,DEC,IBM,CRAY等。
目前最新版本 ANSYS 12.0
同級別的軟體還有ADINA、ABAQUS、MSC等,ADINA和ABAQUS在非線性計算功能方面比ANSYS強,ABAQUS沒有流體計算模塊,ADINA不能做電磁分析但是ADINA是目前做流固耦合最好的軟體。
●載荷
在ANSYS中,載荷包括邊界條件和外部或內部作用力函數,在不同的分析領域中有不同的表徵,但基本上可以分為6大類:自由度約束、力(集中載荷)、面載荷、體載荷、慣性載荷以及耦合場載荷。
1、自由度約束(DOF Cinstraints):將給定的自由度用已知量表示。例如在結構分析中約束是指位移和對稱邊界條件,而在熱力學分析中則指的是溫度和熱通量平行的邊界條件。
2、力(集中載荷)(Force):是指施加於模型節點上的集中載荷或者施加於實體模型邊界上的載荷。例如結構分析中的力和力矩,熱力分析中的熱流速度,磁場分析中的電流段。
3、面載荷(Surface Load):是指施加於某個面上的分布載荷。例如結構分析中的壓力,熱力學分析中的對流和熱通量。
4、體載荷(Body Load):是指體積或場載荷。例如需要考慮的重力,熱力分析中的熱生成速度。
5、慣性載荷(Inertia Loads):是指由物體的慣性而引起的載荷。例如重力加速度、角速度、角加速度引起的慣性力。
6、耦合場載荷(Coupled-field Loads):是一種特殊的載荷,是考慮到一種分析的結果,並將該結果作為另外一個分析的載荷。例如將磁場分析中計算得到的磁力作為結構分析中的力載荷。

⑼ 單片機調試程序時使用的模擬機的作用是什麼

過去大部分單片機抄是掩模的(襲MARK ROM),EEPROM的極少,而且價格很貴,掩模單片機一旦寫入就無法更改,對於研發很不利,成本太高。還有一些單片機不支持在線燒寫或者重復燒寫次數很少。所以當時就用模擬器來幫助調試,模擬器內部就是一塊可編程可修改的單片機。
分步調試可以發現程序的問題,這個是模擬器的特有功能,主要是利用了中斷控制進行,分步調試也是單片機中斷的一個重要應用。
現在單片機和ISP技術都很成熟了,價格大幅度下降,且燒寫次數很多,所以大部分學習者都用ISP下載線下載,進行硬體模擬,這樣更快。

但是對於一些工業用單片機,模擬器還是脫不開,因為它們很多都是一次燒寫而且不支持ISP的。
說實話,51什麼在工業上用的其實很少,功能太弱,價格又太高,性價比低得很。工業單片機無論在功能,還是在價格方面都具有很大優勢,唯一的缺點就是開發設備太貴了,動輒幾萬,幾十萬,一般人用不起。

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