產地類別 | 進口 | 電動機功率 | 3800kW |
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讀出方式 | SSI | 工作原理 | 模擬量 |
外形尺寸 | 35*75mm | 外型尺寸 | 25*68mm |
應用領域 | 石油,建材/家具,紡織/印染,煙草,航空航天 | 重量 | 3kg |
產品簡介
詳細介紹
1037808電源適配器的電磁兼容編碼器VFS60E-THAK02048立的處理器ISS模型的同時,設計實現了其效率統計模塊,雖然ISS沒有流水線結構,但是通過效率統計模塊對微碼的分析,可有效評估微引擎流水線執行效率。另外,本文設計并實現了封裝器,從而保證了軟件能夠對硬件進行正確的訪問,提升了系統的兼容性。通過適配器的設計保證了總線模型能夠與外部RTL模塊相連,達到產生事務驗證激勵的目的。仿真速度是本文中非常重要的的指標,文中給出了不同的驗證方案由于仿真層級的不同造成的仿真速度差異比較,純事務仿真的速度是RTL仿真的速度的幾百倍。在對仿真結果分析時,針對微碼和RTL模塊協同驗證方案中的仿真速度過低問題提出了理論分析,并在后續的修改中使這一情況得到了改善。整個平臺方案幾乎覆蓋了從軟件的行為,到RTL模塊驗證的各個步驟,所以該解決方案具備非常高的實用性,雖然在前期需要做一些平臺的準備工作,但是對整個項目進度來說,會大大的縮短設計周期并提高設計的質量。征的復雜產品的虛擬樣機技術正成為制造業界產品研究、開發的熱點。如何將分布、異構環境中的多領域工具集成起來進行有效的設計仿真工作已成為多學科虛擬樣機技術應用過程中面臨的主要挑戰之一。工具軟件的集成開發復雜度高,涉及學科范圍廣,現有的工具集成技術多采用緊耦合方式,在集成開發的靈活性、擴展性以及提供即插即用的能力方面存在不足。為了解決上述工具集成問題,本文首先針對虛擬樣機工程中各領域多學科工具軟件的異構性、分布性和多樣性特點,提出一種通用的工具軟件集成三層結構框架,集成框架結構包括平臺層、集成實現層和應用層。框架設計遵循模型驅動體系結構,解耦集成業務邏輯和信息交互邏輯,基于統一的、標準接口的仿真組件實現工具的松耦合集成。然后研究工具軟件集成的關鍵技術:異構工具一體化建模、工具適配器組件以及符合集成規范的工具接口。基于工具軟件的集成方法如工具軟件提供的應用編程接口、中間狀態文件、用戶子模塊和間接集成實現典型工具的功能封裝;設計工具適配器的機理,工具適配器提供異構學科模型求解控制和信息共享的功能,將工具軟件封裝成可裝配在軟總線上的仿真組件。接著采用代碼自動生成器實現工具適配器。后以某復雜產品虛擬樣機協同開發為例,驗證本文的工具集成技術,結果表明本文所研究和實現的工具軟件集成技術能有效地解決多學科虛擬樣機中的工具集成問題,為虛擬樣機技術在的通信方式是在局域網或者廣域網的基礎上運行TCP/IP協議,它采用分層進行開發,每一層分別負責不同的通信功能,傳輸數據時在各個分層加入各自的協議信息,但實際上運行的網絡的的協議信息是局域網協議或者廣域網協議,而不是TCP/IP協議中的信息。為了解決上述問題,提出組建一個直接通過傳輸介質雙絞線來傳輸IP分組的獨立的IP網絡,分析相應的工作原理和拓撲結構,并且研究設計與之相適應的IP網絡適配器。在對IP網絡適配器進行大量研究與論證的基礎上,通過分析、設計與實驗,選擇美國PLX公司生產的PCI 9054芯片控制IP網絡適配器的PC機接口部分,采用Cypress半導體公司推出高速串行數據通信的發送芯片CY7B923和接收芯片CY7B933以及高速低功耗的*先出緩沖存儲器芯片CY7C453,構成IP網絡適配器的數據發送/接收部分,采用Altera公司的低價位Cyclone系列芯片EP1C6Q240C8 FPGA芯片作為控制部分,分別完成各個部分的電路設計。整個系統硬件語言設計選用VHDL語言,在QUARTUS II 5.0軟件開發平臺中完成了對整個硬件程序的設計開發。通過分析IP網絡適配器的工作原理,將系統劃分為三大功能模塊:即IP數據報接收控制模塊、IP數據報發送控制模塊、控制模塊,并分模塊進行程序代碼編寫和仿真測試。后,對所設計實現的基于雙絞線的IP網絡適配器進行了時序測試以及功能仿真。軟件方面,用WinDriver開發硬件驅動程序,VC++語言開發網絡應用程序。這次設計是一次全新的嘗試,它的研究對完善現有的TCP/IP協議體系結構,提高網絡數據傳輸的速率和數據有效率有比較高的研究價值。
1037808電源適配器的電磁兼容編碼器VFS60E-THAK02048為存儲基礎設施其性能在很大程度上影響著整個數字圖書館應用在訪問性能和服務質量上的表現。然而由于組成結構復雜等諸多因素,致使FC-SAN系統性能的有關研究仍處于初級階段,從理論到工具都十分欠缺。本論文主要致力于解決這一領域中一個層次——FC-SAN系統性能分析和監測的問題,論文的主要內容如下:通過回顧FC-SAN的典型組成,給出FC-SAN性能分析模型的整體抽象及其適用范圍,并在介紹每一組成的運作技術的基礎之上給出每一組成的模型抽象與數學描述——即SANMO2模型方法;并通過實例說明了模型的應用與實施方法,對比實例的模型驗證結果顯示其大誤差率不超過28%。在此基礎上,利用該分析模型預測出FC-SAN系統實例在幾種典型工作負載下瓶頸會出現在不同位置這一事實,從另一個角度說明了FC-SAN系統性能分析的必要性;并在定位瓶頸的基礎上,利用該模型討論了瓶頸的緩解,提出了次瓶頸(簇)的概念,指出:對存在次瓶頸的系統,必須同時增加所有屬于次瓶頸簇的部位的系統資源,才能對系統的性能改善起到有效作用。基于上述工作,提出一種系統性能監測方法。該方法較之主流的帶內方法、帶外方法,具有實施代價小、對被監控系統本身影響小、較為獨立和公正、相對健壯等優點。由于該方法的有效性很大程度上依賴于分析模型的有效性,具體而言主要包括分析模型的擴展能力以及分析模型的精度。因此本文將SANMO2模型在部分隨機I/O、讀寫請求混合、陣列控制器緩存使能等方面進行了擴展;并結合Round現象為模型進行了校正,同時討論了校正后模型的適用范圍,在該范圍內,模型的程度提高了近30%(大誤差率降低約8%)。作為對于分析方法的補充,后,本文提出一種可以對整個FC-SAN系統進行性能仿真的MMQ模型,用于不同的FC-SAN實例。通過例子,本文還對該模型的仿真實現以及仿真結果的分析和評價進行了說明。