Programa del Curso

  • Fundamentos
  • Uso del entorno MATLAB ®
  • Matemáticas esenciales para sistemas de control que utilizan MATLAB ®
  • Gráficos y Visualización
  • Programming Usando MATLAB ®
  • GUI Programming usando MATLAB ® (opcional)
  • Introducción a los sistemas de control y Mathematical Modelado usando MATLAB ®
  • Teoría de control usando MATLAB ®
  • Introducción al modelado de sistemas con SIMULINK®
  • Desarrollo Basado en Modelos en Automotive
  • Desarrollo basado en modelos frente a desarrollo sin modelos
  • Arnés de pruebas para Automotive pruebas del sistema de software
  • Modelo en el bucle, software en el bucle, hardware en el bucle
  • Herramientas para el desarrollo y las pruebas basadas en modelos en Automotive
  • Ejemplo de herramienta Matelo
  • ReactEs ejemplo de herramienta
  • Simulink/Ejemplo de verificadores de modelos de Stateflow y herramienta SystemTest
  • Simulink ® internos (señales, sistemas, subsistemas, parámetros de simulación,... etc) - Ejemplos
  1. Subsistemas ejecutados condicionalmente
  2. Subsistemas habilitados
  3. Subsistemas activados
  4. Modelo de validación de entrada
  • Stateflow para sistemas de automoción (Automotive Aplicación Body Controller) - Ejemplos
  • Creación y simulación de un modelo

Cree un modelo Simulink simple, simule y analice los resultados.

  1. Definir el sistema de potenciómetros
  2. Explorar la interfaz del entorno Simulink
  3. Crear un modelo Simulink del sistema de potenciómetro
  4. Simular el modelo y analizar los resultados
  • Modelado Programming Constructos Objetivo:
  • Modele y simule construcciones básicas de programación en Simulink
  1. Comparaciones y declaraciones de decisión
  2. Cruces por cero
  3. MATLAB Bloque de función

Modelado de Sistemas Discretos Objetivo:

Modele y simule sistemas discretos en Simulink.

  1. Definición de estados discretos
  2. Creación de un modelo de un controlador PI
  3. Modelar funciones de transferencia discreta y sistemas de espacio de estados
  4. Modelar sistemas discretos multitasa

Modelado de Sistemas Continuos:

Modele y simule sistemas continuos en Simulink.

  1. Crear un modelo de un sistema de aceleración
  2. Definición de estados continuos
  3. Ejecutar simulaciones y analizar los resultados
  4. Modelar la dinámica de impacto

Selección de solucionador: seleccione un solucionador que sea adecuado para un modelo Simulink determinado.

  1. Comportamiento del solucionador
  2. Dinámica del sistema
  3. Discontinuidades
  4. Bucles algebraicos
  • Introducción a MAAB (Mathworks® Automotive Advisory Board) - Ejemplos
  • Introducción a AUTOSAR
  • Modelado de SWC de AUTOSAR mediante Simulink ®
  • Simulink Cajas de herramientas para sistemas Automotive
  • Ejemplos de simulación de cilindros hidráulicos
  • Introducción a SimDrivelin (modelos de embrague, modelos Gera) (opcional) -Ejemplos
  • Modelado de ABS (opcional) - Ejemplos
  • Modelado para la generación automática de código - Ejemplos
  • Técnicas de Verificación de Modelos - Ejemplos
  • Modelo de motor (modelo práctico Simulink)
  • Sistema de frenos antibloqueo (modelo práctico Simulink)
  • Modelo de Compromiso (Modelo Práctico Simulink)
  • Sistema de suspensión (modelo práctico Simulink)
  • Sistemas hidráulicos (modelo práctico Simulink)
  • Modelos de sistema avanzados en Simulink con mejoras de Stateflow
  • Sistema de control de combustible tolerante a fallos (modelo práctico Simulink)
  • Control automático de la transmisión (modelo práctico Simulink)
  • Servocontrol electrohidráulico (modelo práctico Simulink)
  • Modelado de la fricción stick-slip (modelo práctico Simulink)

Requerimientos

Los participantes deben tener conocimientos básicos sobre Simulink

 14 Horas

Número de participantes


Precio por Participante​

Próximos cursos

Categorías Relacionadas