SYSTEMVIEW简单使用
Systemview软件的使用

1.3 系统定时
System View系统是一个离散时间系统。
在每次系统运行之前,首先需要设定一个系统频 率。仿真各种系统运行时,是先对信号以系统频率进 行采样,然后按照系统对信号的处理计算各个采样点 的值,最后在输出时,在观察窗内,按要求画出各个 点的值或拟合曲线。所以,系统定时是系统运行之前 一个必不可少的步骤。
此时可用鼠标单击以选中某个图标,然后单击“参数” (Parameters)按钮进入参数设置窗口;也可双击所选中 的图标直接进入参数设置窗口。例如,在上面的窗口 中选中了“Sinusoid”图标,即正弦波信号源,则其参数 设置界面如下图:
用户通过这个窗口输入所需要的参数 。 注意, 使用 “APPLY to tokens”的功能。
,如各种调制器、解调器、编码器、解码器、信号处
理器、信道模型等 数字信号处理图标 代表数字信号处理库,其中包括了数字信号处理中常 用的各种处理、变换、运算等模块。
逻辑图标
代表逻辑库 ,其中包括了各种门电路及模拟/数字信号处 理等电路模块。 射频/模拟库图标
代表射频/模拟库,其中包括了射频/模拟电路中常用的 RC、LC电路及运算放大器电路、二极管电路等。 Matlab连接图标
环结束后,所有图标的参数都复位(恢复为原设置参 数);如果这个功能被关闭(没有选择此功能),则用 户系统每次运行的参数都将被保存起来。暂停循环 功能用于在每次循 环结束后暂停系统运行,暂停后 ,可以进入分析窗,观察当前系统运行的波形,以 便分析本次运行的结果 ;也可以对系统内某图标的 参数进行修改,以达到动态控制系统的目的。
数字信号处理库(DSP)、逻 辑库(Logic)、射频/ 模拟库(RF/Analog)等,支持用户自己用C/C++语言 编写源代码定义图标以完成所需自定义功能的用户自 定义库(Custom),及可调用、访问Matlab的函数的 M-Link库;以及CDMADVB自适应滤波等扩展库。基 本 库与专业库之间由“库选择”按钮进行切换,而扩展 库则要由自定义库通过动态链接库*.dll加载进来。
System View中文教程

2.1.3 Communication 通信滤波器设计 .........................................................................28
2.1.4 用户自定义型滤波器的设计...............................................................................28
第2章
用 System View 实现滤波器设计 ...........................................................................22
§2.1 各种类型的滤波器设计.............................................................................................23
SYSTEM VIEW 教材
第 1 章 System View 的功能与使用简介 ..................................................................................1 §1.1 System View 简介 .........................................................................................................1 §1.2 System View 的用户环境 .............................................................................................2 1.2.1 设计窗口.................................................................................................................2 1.2.2 图标库.....................................................................................................................3 1.2.3 图标定义.................................................................................................................5 §1.3 系统定时.......................................................................................................................6 §1.4 基本使用.......................................................................................................................8 1.4.1 基本系统的搭建.....................................................................................................8 1.4.2 分析窗口...............................................................................................................10 1.4.3 接收计算器...........................................................................................................12 1.4.4 全局参数连接.......................................................................................................14 1.4.5 可变参数设计.......................................................................................................15 1.4.6 与外部文件的接口...............................................................................................16 1.4.7 动态探针功能.......................................................................................................18 1.4.8 自动程序生成(APG)功能 ....................................................................................21
systemview使用方法

Edit菜单
Edit>>Copy Note Pad
复制便笺
Edit>>Copy SystemView Sink
复制System View接收器
Edit>>Copy System to Clipboard
复制系统到剪贴板
Edit>>Copy System: Selected Area
以安全模式打开系统
File>>Save System
用已存在的文件名存储当前系统内容
File>> Save System As
将当前系统内容另存为一个文件
File>> SaveSelected Metasystem
存储选择的亚系统文件
File>>System File Information
系统文件信息
定制
Preference>>Reset All Defaults
复位所有缺省设置
Preference>>Optimize for RunTime Speed
优化运行时速
View菜单
View>>Zoom
界面图形缩放
View>>MetaSystem
亚系统
View>>Hide Token Numbers
隐藏显示图符编号
File>>Print System: Text Tokens
打印屏幕内容,图符块用文字代替
File>>Print System: Symbolic Tokens
如实打印屏幕内容,包括图符块
Systemview仿真环境使用教程

Systemview仿真环境一、实验目的1、熟悉Systemview软件的界面;2、熟悉常用菜单和工具栏;3、掌握系统定时、信号源、函数模块、数据接收器、接收计算器等概念及使用方法。
4、能利用软件进行简单系统的仿真设计。
二、实验设备Systemview软件、计算机三、实验内容1、选择Help/Demo..菜单项,单击Start Demo 按键,观察实例演示。
调节Demo Speed ,可改变演示速度。
2、在观察演示过程中,特别注意如何设置系统时间,如何选择模块和设置模块参数,如何选择滤波器和设置滤波器的参数。
3、建立如下系统:该系统实现对输入信号进行平方运算。
4、操作步骤如下:1)每次构建一个新的仿真系统时,都首先需要对系统时间进行定义。
单击系统工具栏上的定时按扭,“No.of Samples”(采样点数)设置为128,单击“OK”。
2)双击信号源库“Source”图符。
双击该图符显示出信号源库窗口,单击“Sinusoid”,单击参数“Parameters”按扭,在频率框“Frequency”内输入“4”,单击“OK”。
这样就定义了一个幅度为1,频率为4HZ 的正弦波信号。
3)现在弹出函数图符。
与信号源图符的处理相同,双击该图符显示出函数库窗口,选择“Algebraic”,选择“X^a”,单击参数“Parameters”按扭,在“Exponent”框内输入“2”。
这个图符被用于对输入的正弦波进行平方运算。
4)弹出数据接收器“Sink”图符。
双击该图符并选择“Graphic Display”,选择“SystemView”做为信号接收器的类型。
5)点击(连接按扭),再点击信号源图符“Source”,出现“Select Output”对话框,选择“0:sine”点击“OK”,再点击“Sink”图符,这样“Source”图符就连接到了“Sink”图符。
6)弹出另一个“Sink”图符并同样选择“SystemView”类型。
systemview的用法(精品)

本章的图符库包括了systemview的所有功能图符,可供读者快速查阅。
它是一个高度浓缩了的图符功能表,您可以快速选取或查阅所需的图符功能,而不用频繁的翻阅英文使用说明书。
基本库SystemView的基本库包括信源库、算子库、函数库、信号接收器库等,它为该系统仿真提供了最基本的工具。
SystemView为我们提供了16种信号源,可以用它来产生任意信号功能强大的算子库多达31种算子,可以满足您所有运算的要求32种函数尽显函数库的强大库容!12种信号接收方式任你挑选,要做任何分析都难不倒它扩展功能库扩展功能库提供可选择的能够增加核心库功能的用于特殊应用的库。
它允许通信、DSP、射频/模拟和逻辑应用。
包含有大量的通信系统模块的通信库,是快速设计和仿真现代通信系统的有力工具。
这些模块从纠错编码、调制解调、到各种信道模型一应俱全。
DSP库能够在你将要运行DSP芯片上仿真DSP系统。
该库支持大多DSP芯片的算法模式。
例如乘法器、加法器、除法器和反相器的图标代表真正的DSP算法操作符。
还包括高级处理工具:混合的Radix FFT、FIR和IIR滤波器以及块传输等。
逻辑运算自然离不开逻辑库了,它包括象与非门这样的通用器件的图标、74系列器件功能图标及用户自己的图标等。
射频/模拟库支持用于射频设计的关键的电子组件,例如:混合器、放大器和功率分配器等。
扩展用户库扩展的用户库包括有Elanix公司自己提供的扩展通信库2、IS95/CDMA、数字视频广播DVB。
另外其合作伙伴Entegra公司也提供了自适应滤波器库()。
有能力的读者也可自己用C/C++语言自编所需的库,后加入即可。
通信库2:扩展的通信库2主要对原来的通信库加了时分复用、OFDM调制解调、QAM 编码与调制解调、卷积码收缩编解码、GOLD码以及各种衰落信道等功能。
4.5版中,通信库2已被合并到基本通信库中。
IS95库:IS95库为设计CDMA和个人通信系统提供了一个快捷的工具。
keil system viewer用法

keil system viewer用法Keil System Viewer是一种用于可视化嵌入式系统的软件工具,可以帮助开发人员分析和优化嵌入式系统的性能。
下面是Keil System Viewer的一些基本用法:1. 打开Keil System Viewer:打开Keil MDK开发环境,然后在菜单栏中选择 "View" -> "System Viewer",或者使用快捷键 Ctrl + 7,在工具栏上会显示System Viewer的图标,点击即可打开System Viewer。
2. 导入系统配置文件:在System Viewer中,导入系统配置文件,以识别和显示嵌入式系统的硬件资源。
可以通过 "File" -> "Import" 来导入配置文件。
3. 分析系统信息:一旦系统配置文件被导入,System Viewer将显示各种硬件资源的信息,如处理器、片上外设、中断控制器等。
用户可以查看硬件资源的详细信息,如基地址、中断向量等。
4. 管理事件和状态:System Viewer可以跟踪系统的事件和状态,包括时钟周期、任务完成等。
用户可以通过 "Events" -> "Add Event" 来添加需要关注的事件,并使用 "Events" -> "Start" 开始跟踪事件。
5. 分析中断和任务:System Viewer提供了中断和任务的分析功能,可以查看任务的执行时间和中断的触发时间。
用户可以通过 "Analyze" -> "Function Execution" 选择要分析的中断或任务,并查看其详细信息。
6. 优化代码性能:System Viewer还提供了代码性能分析的功能,可以帮助用户优化嵌入式系统的代码。
SystemView的基本库使用说明

SystemView 的基本库使用说明SystemView 的基本库包括信源库、算子库、函数库、信号接收器库等,它为该系统仿 真提供了最基本的工具。
1.幅度2.频率(HZ)产生一个u 率相位调制载波信号y(t)=sin(2PIfct+*T(t)+3. 载波相位(deg) *)其中*T(t)是具有u 率相位值的PN 序列(0-2PI),T 是设置的4. 符号速率5.符号符号周期(符号速率的倒数),*是载波相位。
基本库1、SystemView 为我们提供了 16种信号源,可以用它来产生任意信号2、 y 功能强大的算子库多达31种算子,可以满足您所有运算的要求L- 32种函数尽显函数库的强大库容!12种信号接收 方式任你挑选,要做任何分析都难不倒它扩展功能库扩展功能库提供可选择的能够增加核心库功能的用于特殊应用的库。
射频/模拟和逻辑应用。
它允许通信、DSR1、包含有大量的通信系统模块的通信库,是快速设计和仿真现代通信系统的有力 工具。
这些模块从纠错编码、调制解调、到各种信道模型一应俱全。
2、DSP 库能够在你将要运行 DSP 芯片上仿真DSP 系统。
该库支持大多DSPS 片的算 法模式。
例如乘法器、加法器、除法器和反相器的图标代表真正的DSP 算法操作符。
还包括高级处理工具:混合的 Radix FFT 、FIR 和IIR 滤波器以及块传输 等。
逻辑运算自然离不开逻辑库了,它包括象与非门这样的通用器件的图标、 列器件功能图标及用户自己的图标等。
74系扩展用户库射频/模拟库支持用于射频设计的关键的电子组件,例如:混合器、放大器和功 率分配器等。
2、IS95/CDMA 数字视频广Entegra 公司也提供了自适应滤波器库。
有能力的读者也可自己用 C/C++语言自编所需的库,扩展的用户库包括有Elanix 公司自己提供的扩展通信库播DVB 另外其合作伙伴()后加入即可。
通信库2:扩展的通信库 编码与调制解调、卷积码收缩编解码、 通信库2已被合并到基本通信库中。
System View中文教程

第 1 章 System View 的功能与使用简介 ..................................................................................1 §1.1 System View 简介 .........................................................................................................1 §1.2 System View 的用户环境 .............................................................................................2 1.2.1 设计窗口.................................................................................................................2 1.2.2 图标库.....................................................................................................................3 1.2.3 图标定义.................................................................................................................5 §1.3 系统定时.......................................................................................................................6 §1.4 基本使用.......................................................................................................................8 1.4.1 基本系统的搭建.....................................................................................................8 1.4.2 分析窗口...............................................................................................................10 1.4.3 接收计算器...........................................................................................................12 1.4.4 全局参数连接.......................................................................................................14 1.4.5 可变参数设计.......................................................................................................15 1.4.6 与外部文件的接口...............................................................................................16 1.4.7 动态探针功能.......................................................................................................18 1.4.8 自动程序生成(APG)功能 ....................................................................................21
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2.快捷功能按钮
设计窗口中菜单行的第二行为《工具栏》,它是 由16个常用快捷功能按钮组成的动作条。它包含了 在系统设计、仿真中可能用到的各种操作按钮。各 按钮的功能如下:
清除系统
复制图符 统
删图符块
便笺注释
切断连线
终止运行
布放连线
系统运行 系统定时
分析视窗
创建子系统 绘波特图 画面重画 图标翻转
根轨迹图
5.系统定时(System Time)
因为计算机只能对离散时刻数值进行处理。在SystemView系统窗中完 成系统创建后,在系统仿真运行之前,必须先设置好系统定时。具体 操作为,在设计窗口中单击“系统定时”快捷功能按钮 ,此时将 出现系统定时设置(System Time Specification)对话框,应根据仿 真实际来设定对话框中参数即下面罗列参数中各项有关时间的参数。,
二、进入System View的分析视窗
设置好系统定时参数后,在系统设计窗口中单击 “系统运行”快捷功能按钮 ,系统开始执行仿 真。之后,在设计窗口最下面一行会提示完成仿 真,完成仿真的时间长短由系统复杂程度决定。 当系统仿真结束后,在系统设计窗口中单击分析 窗口按钮 ,即可激活分析窗口。
System View的分析视窗简介
System View动态仿真软件简介
System View是基于Windows环境的用于系统 仿真分析的可视化软件工具。使用它,用户可以 用图符(Token)去描述自己的系统,不用写复 杂的程序代码既可完成各种系统的设计与仿真。
利用System View可以构造各种复杂的模拟、 数字、数模混合系统和各种多速率系统,并加以 仿真。
3.图符库选择按钮
系统视窗左侧竖栏是图符库(元件库)选择区。正 如前面介绍的,它提供的基本库共有8个。 在窗口左上角选中向下的箭头,即图符库选择按钮, 从弹出的下拉菜单中就可以将基本库与可选库相互更 换。更换后可以提供前面提及的4个主要可选库以及用 户自定义库。 将需要的库符号拖动到设计区,双击库符号后选择 库中器件并设置相应参数就形成了图符块(Token), 它是构造系统的基本单元模块。创建一个仿真系统的基 本操作是,按照需要调用相应的图符块,将图符块之间 用带有传输方向的连线连接起来。
可选(专业)库: 通信库(Comm)、逻辑库(Logic)、 (Optional) 数字信号处理库(DSP)、
射频/模拟库(RF/Analog);
用户自定需要,在获得ELANIX Inc 公司许可后,开发出自己的扩充功能图 符,建立用户自定义库(Custom)。
System View 软件具备的主要功能:
设计:工作界面为设计窗口,用于完成系统仿真
System View 模型的建立,按照需要从相应库中 调用功能图符,将图符之间用带有传输方向的连
线连接起来。
仿真:工作界面为设计窗口,设计完成后,在设计窗口
单击“系统运行”按钮,软件在后台就开始执行 仿 真。仿真完毕,仿真结果即信号时域波形将被输 出到分析窗口; 分析:工作界面为分析窗口,用于显示已设计系统中信 号的波形,并可以对波形进行需要的处理从而对 系统进行分析。 下面分别予以介绍。
仿真完成刚进入分析窗口时,会弹出若干带有序号的 子窗口,分别对应了设计窗口中各信宿(主要是Analysis 图符)的时域波形。单击分析窗下端接收计算器按钮 , 出现“SystemView接收计算器”对话框,对话框窗口左侧 区域用于选择动作,右侧用于选择对象,也就是选择哪个 或哪几个子窗口。所谓动作就是对得到的各信宿的时域波 形(各子窗口)进行所需的各种计算、处理。经过动作后 会形成新的子窗口,所有的子窗口在分析窗口中以多种排 列方式同时或单独显示。 接收计算器中包含各种丰富动作,需要根据所需进行 深入学习。其中的典型动作包括:对时域波形叠绘 (Overplay Plots)、卷积;求信号功率谱、眼图、信号 星座图;绘制BER-SNR曲线等。
功率谱结果分析:
基带信号功率谱
16QAM已调信号功 率谱
小结
从上面内容介绍可以看出, System View具 有很强的通信系统仿真分析功能,除上面介绍的 功能外,还可以做如根轨迹分析以及许多其它分 析功能,同学们要根据自己的选题情况,结合实 验教材、参考资料,在实验室System View环境下 学习并掌握该软件的相应功能,目的是让同学 们利用方便便捷的System View软件功能针对自 己感兴趣的方向,进行深入研究,得到有创新 意义的研究过程与研究结论,甚至可以探索其 它更为广泛的应用领域。
16QAM输入信号星座图结果:
形象地说明某种数字调制信号的“幅度-相位”关系,从 而可以定性地表明与抗干扰能力有关的“最小信号距离”
信号功率谱分析
定时修改:需要增加采样点数。计算功率谱,采样点 数多时谱较为准确。
功率谱计算参数设定:
单击信宿计算器图标按钮 ,按下图选择相应参数,OK后,新产 生窗口W6对应Sink11的功率谱;同理,新产生窗口W7对应Sink12的功 率谱。
三、仿真分析举例:
为了更好理解SYSTEMVIEW中的设计、仿真与分析功能,下面以 16QAM系统部分电路的设计、仿真与分析为例进一步加以说明。 下图是在设计窗口中的该电路图符设计结果:
图符分类:
----Noise/PN Periodic
----Analysis
----Linear Sys Filters---- Analog
一、System View的系统设计窗口
1. 主菜单栏
系统视窗第一行为《主菜单栏》它含有 几个下拉式菜单,通过这些菜单可以访问重 要的SystemView功能,包括:文件(File)、 编辑(Edit)、参数优选(Preferences)、视 窗观察(View)、便笺(NotePads)、连接 (Connetions)、编译器(Compiler)、系统 (System)、图符块(Tokens)、工具 (Tools)和帮助(Help)。用鼠标选择各菜 单都会下拉显示若干选项。新建或打开设计 文件的操作步骤与其它软件相同。
各图符的参数设计:
各图符的参数设计:
各图符的参数设计:
各图符间连线的注意点:
系统定时设定:
在分析窗口中分析仿真结果:
单击“系统运行” ,等待一段时间后,设 计窗口中提示仿真完毕;此后,单击 ,进 入分析窗口。下面是时域波形仿真结果:
I路时域波形结果分析:
星座图分析:
单击信宿计算器图标按钮 ,按下图选择相应参数,OK后, 新窗口W5就给出了sink11、sink15的联合星座图。
⑴ 起始时间(Start Time)和终止时间(Stop Time)
⑵ 采样间隔(Sample Rate)和采样数目(No. of Samples)
⑶ 频率分辨率(Freq.Res.) ⑷ 更新数值(Update Values) ⑸系统循环次数(No. of System Loops)
通常,做系统定时主要考虑采样率与采样点数,并照顾频率分辨率。 时间参数之间的关系为: 采样点数=(终止时间-起始时间)×(采样率)+1 采样率=1/采样间隔 频率分辨率=采样率/采样点数
丰富的System View 的图符资源:
主(基本)库: (Main)
加法器(Adder)、乘法器(Multiplier)、 信号源(Source)、接收器(Sink)、 函数(Function)、算子(Operator)、 子系统(Meta System)、 子系统输入/输出端口(Meta I/O);