Debussy 仿真快速上手教程

Debussy 介绍

Debussy 是NOVAS Software, Inc(思源科技)发展的HDL Debug & Analysis tool,这套软体主要不是用

来跑模拟或看波形,它最强大的功能是:能够在HDL source code、schematic diagram、waveform、state

bubble diagram之间,即时做trace,协助工程师debug。

可能您会觉的:只要有simulator如ModelSim就可以做debug了,我何必再学这套软体呢? 其实

Debussy v5.0以后的新版本,还提供了nLint -- check coding style & synthesizable,这蛮有用的,可以协

助工程师了解如何写好coding style,并养成习惯。

下图所示为整个Debussy 的原理架构,可归纳几个结论:

Debussy有四个主要单元(component),nTrace、nWave、nSchema、nState nTrace -- Hypertext source code analysis and browse tool (为%Debussy &所开启的主画面) nWave -- Waveform analysis tool (可由nTrace内开启,或直接%nWave &开启) nSchema -- Hierarchy schematic generator nState -- Finite State Machine Extraction and analysis tool

Debussy本身不含模拟器(simulator),必须呼叫外部模拟器(如Verilog-XL or ModelSim)产生FSDB

file,其显示波形的单元"nWave"透过读取FSDB file,才能显示波形或讯号值的变化

快速上手五部曲: (Debussy v.5.2)

1. Import Files and generate FSDB file

2. Trace between hierarchy browser and source code

3. Trace between hierarchy browser、source code and schematic

4. Trace between hierarchy browser、source code、schematic and waveform

5. nLint

(nState本文没介绍,有兴趣的读者,请依文后的连结,自行下载CIC所提供的NOVAS原厂编写教材

参考)

1. Import Files and generate FSDB file

1-1 启动Debussy:% Debussy & (此处的D大小写都可以,但其它指令的大小写可能就有差别)

开启nTrace window如下,此时工作目录下会新建一个"DebussyLog"目录

1-2 Import Files:File \ Import Design...

结果如下图所示:nTrace视窗中,含有三个区域,Hierarchical Brower、Source code window、

Message window。

(如果不想看波形,只想查看source code与schematic的关係,您可以直接跳到step 2-1)

此时DebussyLog目录内会有Debussy.cmd、turbo.log、compiler.log三个档案。Debussy.cmd纪

录所有import

的档案与之后所有的执行程序。我们可以直接引用这个档案来执行上一次我们做过的一连串程序

(refer to 1-5)。

1-3 设定外部模拟器,藉其產生FSDB file: Tools \ Options \ Preferences...

1-4 切换到Interactive Mode:Tools \ Interactive Mode (此时ToolBar上会出现Simulation选单)

开始执行模拟:Simulation \ Run/Continue (模拟结束工作目录下就会產生dump_i.fsdb )

Source code目录下,要有先前ModelSim所建立的此project的work library,不然会有错误讯息:

Failed to access library 'work' at "work"。另外,你不能只是开一个work资料夹,而是要真的用ModelSim

產生work library,并且把design compile to the work library后,step 1-4才会正确动作。

1-5 结束程式:File \ Exit

1-6 快速启动执行序

把DebussyLog目录下的指令记录档Debussy.cmd复制到目前工作目录下,重新编辑此档 (删掉最

后一行的"debExit"

然后储存),引用它来开启Debussy可重复之前同样的动作程序

% Debussy -play Debussy.cmd & (结果相当於从步骤1-1做到1-4)

1-7 其他启动Debussy的方法

% Debussy -f xxx.f (类似开启一个事先编写的批次档,可以同时一次载入多个.v)

% Debussy -vhdl -f xxx.f (类似开启一个事先编写的批次档,可以同时一次载入多个.vhd)

以上都是属於Import design from file的方法,另外还有一种方法是Import design from library。两

者的差异在於:

Import design from file是将design compile to RAM,而Import design from library则是将design

compile to library

(default lib. is "work")。

对於比较大的project,為了避免每次使用Debussy都要花时间compile,建议採用Import design

from library的方

法,而且mixed-language design一定要用Import design from library的方法。

Ex. for Verilog files:%vericom -inc -f run.f

%Debussy -lib work -top xxx &

Ex. for VHDL files:%vhdlcom -93 -f run.f

%Debussy -lib work -top xxx &

2. Trace between hierarchy browser and source code

2-1 在Hierarchy browser点击A1(FourBitAdder)左侧的符号"+",可以展开四个full adder (fa0, fa1, fa2,

fa3)

->

2-2 试著双击Hierarchy browser内的testbed or A1 or fa0 ...

右边的source code window会立即切换到相对的module

也可以利用滑鼠"中键",将左边的module name直接拖曳丢进右边source code window,效果相同。

(利用滑鼠中键在不同视窗间拖曳,是Debussy中最常用的方法)

2-3 双击上图source code window内的"fulladder"(in line 8),软体会自动帮你追踪出引用fa0的地方

结果示於下图 -- A1(FourBitAdder)的fa0 (in line 32);若再双击fa0(in line 32),则又回到上图。

--> 你可以藉由这个方法,轻易的追踪出project内的所有design彼此之间的关连性

:恢复上一动作

2-4 除了追踪designs之间的关连性,也可以用同样的方法追踪出signal's drivers and loads。

若双击上图的讯号c_in (in line 24),将显示该讯号的所有的drive loads

结果如下图 -- message window显示,有4处drive c_in,分别在add4test line 69, 71, 73, 75

用Show Next 来查看所有的drive loads (at line 69, 71, 73, 75)

选定line 69, Trace \ Load 则可用来追踪该讯号的所有"loads"

3. Trace between hierarchy browser、source code and schematic

3-1 开启nSchema有三种方法

* (nTrace) Tools \ New Schematic \ ...

* 双击工具列上的New Schematic icon

* 把想看schematic的部分,直接以滑鼠中键,从hierarchy browser拖曳丢进 icon (常用)

下图是把A1(FourBitAdder)丢进New Schematic icon的结果:

如果想直接看symbol "fulladder"的source code,先以左键选定(highlight)该元件,然后按右键,从

快速选单选择"Display Source Code"

选择(highlight)第一个full adder的第二条输出讯号,然后按Tools \ New Schematic \Fan-In Cone

试试

分别用来缩小/放大画面, 则是让图形大小自动调整至填满整个视窗(如上图)

回前一画面; 回最上层画面

3-2 双击上图内的元件符号(如第一个fulladder)可进一步看到其内容/ 细部电路组成(fa0)

3-3 请自行尝试,在hierarchy browser、source code与schematic window之间,用滑鼠中键互相拖

曳designs/signals的效果

4. Trace between hierarchy browser、source code、schematic and waveform

4-1 接下来的操作,需要利用模拟器所产生的资料(.fsdb),以"nWave"显示讯号波形,有两种可能作法

从1-6(对Import files已作compile,也有其.fsdb file),接著开启"nWave"

从1-1~1-2,然后开啟"nWave",载入1-4所产生的dump_i.fsdb。

开启"nWave"的方法有三种

* 按(nTrace)工具列的 (New Waveform icon)

* (nTrace) Tools \ New Waveform

* % nWave &

合集下载

cadence教程

cadence教程

cadence教程

Cadence 是一款流行的电路设计和仿真工具。它广泛应用于电子工程领域,可以帮助工程师进行电路设计、布局、仿真和验证。以下是一个简单的 Cadence 教程,帮助你快速入门使用该软件。

第一步: 下载和安装 Cadence

首先,你需要从 Cadence 官方网站下载适用于你操作系统的

Cadence 软件安装包。在下载完成后,双击安装包文件并按照安装向导的指示进行安装。

第二步: 创建新项目

打开 Cadence 软件后,你将看到一个初始界面。点击“File”菜单,然后选择“New”来创建一个新的项目。

第三步: 添加电路元件

在新项目中,你可以开始添加电路元件。点击菜单栏上的“Library”按钮,然后选择“Add Library”来添加一个元件库。接下来,使用菜单栏上的“Place”按钮来添加所需的电路元件。

第四步: 连接电路元件

一旦添加了电路元件,你需要使用连线工具来连接它们。点击菜单栏上的“Place Wire”按钮,然后将鼠标指针移到一个元件的引脚上。点击引脚,然后按照电路的设计布局开始连接其他元件。

第五步: 设置仿真参数

在完成电路布局后,你需要设置仿真参数。点击菜单栏上的“Simulate”按钮,然后选择“Configure”来设置仿真器类型、仿真时间等参数。

第六步: 运行仿真

设置完成后,你可以点击菜单栏上的“Simulate”按钮,然后选择“Run”来运行仿真。仿真过程会模拟电路的运行情况,并生成相应的结果。

总结

通过这个简单的 Cadence 教程,你了解了如何下载安装

Cadence 软件、创建新项目、添加电路元件、连接元件、设置仿真参数和运行仿真。掌握了这些基本操作后,你可以进一步学习和探索 Cadence 的更多功能和高级技巧。祝你在使用

Cadence 中取得成功!

Cubase图文教程

Cubase图文教程

页眉内容

Cubase/Nuendo 图文教程/快速上手

Cubase/Nuendo 工作时需要 ASIO 驱动,但它自带的 ASIO 驱动性能很差。

如果你没有专业声卡,用的板载 AC97 的话,我们可以安装一个第三方驱动

[ASIO4All v2],

它能让 Cubase/Nuendo 在极低的延迟下工作。

1-执行菜单 Devices-Device Setup... 弹出驱动设置菜单。

2-在驱动设置菜单的左边选择[VST Audiobay]项目,并在右边的[Master ASIO

Driver]中选择[ASIO4ALL v2]。

(这个下拉菜单下面有个项目叫做 [Release ASIO Driver in Background] 建议不

要勾选,否则 Cubase/Nuendo 窗口不在最前时它不工作) 驱动设置菜单 页眉内容

3-选择[ASIO4ALL v2]驱动后, 在左边[VST Audiobay]下面就会有[ASIO4ALL v2]

的项目,选中它,可以看到延迟时间,然后在下面点 [Control Panel]可以调整

当前 ASIO 驱动的延迟时间。 选择[ASIO4ALL v2]驱动 页眉内容

如果你有专业声卡,用同样方法直接选中专业声卡的 ASIO 驱动就行,但专业声

卡的 ASIO 驱动延迟时间设置非常重要,如果资源使用不紧张且莫名其妙爆音,

请增大延迟时间,这个值只要不超过 20ms 人耳很难分辨出来。

软件设置:

Cubase/Nuendo 可以针对个人进行偏好设置,这样可以让你的工作效率大增。

由于可设置的项目太多,这里并不一一罗列,仅示例两个常用设置。

1-每次播放停止后, 需要让播放指针回到在上一次开始播放的地方, 而不是回到

最开始,执行菜单 File-Preferences-Transport ,在右边勾选[Return to Start

Position on Stop]。 选择 Control Panel 页眉内容

如何使用ModelSim生成fsdb文件

如何使用ModelSim生成fsdb文件

ModelSim生成fsdb文件

本文引自本站“躲在角落的那颗沙子”的blog,受益匪浅。

ModelSim本身也是一个可以提供调试功能的平台,但是相比之下,Debussy的调试功能更加强大。比如一个很有用的功能:如果我预先只想看设计中的10个信号,但是我可能在debug时发现又想看另外5个信号,在modelSim中,通常需要再加信号到波形中,然后重新跑仿真。而如果使用debussy的fsdb文件则可以把设计中的全部信号或者指定层次之上的全部信号都dump出来,debug时想看哪个就看哪个,不用重新运行仿真。

因此,通常可以考虑使用ModelSim仿真,而使用debussy来进行调试。这里的调试主要是指观测波形,进行bug原因分析,而不是广义的调试。广义的调试应该包括仿真本身。Debussy不支持仿真功能。

Debussy支持的波形格式是fsdb,是Fast Signal Database的简写。Debussy也可以读取vcd文件,在它读入vcd文件时,先自动把vcd文件转换成fsdb文件,然后在读入debussy。

同vcd相比,fsdb文件小很多。

要在ModelSim中仿真时直接生成fsdb文件,当然首先必须安装ModelSim和debussy。然后需要做两件事情:

1,是在ModelSim仿真的脚本中,需要添加一些命令来使得ModelSim能够调用debussy的一些命令。当然这些命令对于VHDL和verilog又有不同,本文只针对verilog设计。VHDL的设计如何做,在debussy的帮助文件中有说明,并且网上也已经有了很多帖子说明这个问题。

2,是需要在testbench中添加产生fsdb的一些系统函数。当然这些系统函数不是ModelSim自带的,而是debussy的系统函数。所以第一步就是让modelSim也可以使用这些系统函数。相关的命令可以参考下面章节。当然也可以在脚本中进行相关操作,具体操作参考debussy帮助文件。

verdi使用手册

verdi使用手册

verdi使用手册

Verdi是一款功能强大的EDA工具,主要用于数字电路设计和仿真。本文将为您提供一份简明的Verdi使用手册,帮助您快速上手并充分利用该软件的各项功能。

一、Verdi简介

Verdi是由Synopsys公司开发的一款集成电路设计和验证工具。它具有直观的用户界面和强大的调试功能,可帮助工程师快速定位和解决设计中的问题。以下是Verdi的一些主要功能特点:

1. 信号跟踪:通过Verdi,用户可以轻松跟踪信号路径,并进行信号的波形查看和分析。这有助于快速定位设计中的错误或故障。

2. 波形分析:Verdi提供了多种波形查看和分析工具,包括信号波形、时序波形等。用户可以通过这些工具对波形进行详细的观察和分析。

3. 内存调试:对于复杂的设计,内存中的数据往往难以查看和分析。Verdi提供了内存调试功能,可以帮助用户直观地查看和分析内存中的数据。

4. 时序分析:时序是数字电路设计中的重要因素之一。Verdi支持对时序进行全面的分析,并提供了各种时序相关的调试工具。

二、Verdi的基本操作 1. 安装和启动:首先,确保您已经成功安装了Verdi软件。双击Verdi的图标,或通过命令行输入“verdi”命令即可启动该软件。

2. 工程管理:在Verdi中,您可以创建一个工程来管理您的设计文件。通过选择“文件”->“新建工程”,然后按照提示来设置工程的名称、路径等信息,即可创建一个新的工程。

3. 导入设计文件:选择“文件”->“导入文件”,然后选择您的设计文件,点击“导入”按钮即可将文件导入到Verdi中。

4. 信号跟踪:在Verdi的主界面上,选择“工具”->“信号跟踪”,然后通过鼠标点击需要跟踪的信号线路,即可实现信号路径的跟踪。

5. 波形查看:选择“工具”->“波形查看器”,然后选择需要查看的波形文件,即可在波形窗口中查看和分析信号波形。

三、Verdi高级功能

1. 时序分析:Verdi提供了丰富的时序分析功能,包括时钟周期分析、时序违规检查等。通过选择“工具”->“时序分析器”,然后按照提示操作,即可进行相关的时序分析。

Bdi2000仿真器中文手册

Bdi2000仿真器中文手册

bdi GDB

JTAG interface for GNU Debugger

中文手册

北京麦克泰软件技术有限公司

北京麦克泰软件技术有限公司

1 目录 1 BDI简介...................................................................................................................................3

1.1 bdiGDB调试环境....................................................................................................................3 1.2 BDI支持的调试器与CPU......................................................................................................3 1.3 bdiGDB具体支持的CPU.......................................................................................................5 2 Windows环境下使用BDI.......................................................................................6

2.1 BDI与主机的连接...................................................................................................................6 2.1.1 连接串口.......................................................................................................................6 2.1.2 更新固件.......................................................................................................................6 2.1.3 TFTP Server与Telnet...................................................................................................7 2.2 BDI与目标板的连接...............................................................................................................8 3 Linux/UNIX环境下使用BDI...............................................................................9

AVRStudio仿真调试快速入门

AVRStudio仿真调试快速入门

AVRStudio仿真调试快速入门

● AVRStudio的安装

到 ATMEL 官方网站: /dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2725 下载安装。

● AVRStudio之建立、打开相关调试文件

--使用汇编语言,软件仿真

若使用汇编语言进行源代码的编写,由于AVRSTUDIO自带ASM编译器,可以直接建立、打开。

接着,进行代码编写,之后按进行编译。

--使用ICCAVR,软件仿真

若使用C进行编写,由于AVRSTUDIO不带C编译器,所以需要打开相应的调试文件。

打开*.COF(使用ICCAVR编译器编写源代码)或*.D90文件(使用IAR编译器编写源代码)。这类文件与您需要调试的*.C文件所处同一文件夹。下面以ICCAVR为例,进行介绍。

接着,保存*.aps文件,改文件将记录目标芯片、文件路径等信息。

在打开项目文件的时候,如下图:选择“AVR Simulator”,右边选择实际使用的器件型号,之后点击“Finish”即可进行软件仿真。

选择完成后,即可进行仿真调试了。

--使用JTAGICE仿真器,硬件仿真

与软件仿真不同的是:在打开项目文件的时候,如下图:选择“JTAG ICE”,其它的步骤与软件仿真一致,见上。

--使用JTAG ICE mkII仿真器,硬件仿真

与软件仿真不同的是:在打开项目文件的时候,如下图:选择“JTAG ICE”,其它的步骤与软件仿真一致,见上。

● AVRStudio之调试程序

下面简单介绍使用AVRStudio进行仿真调试

调试控制栏

调试控制栏可以控制程序的执行状态,所有的调试控制都可以由菜单,快捷键和调试工具栏实现。

注意!如果在目标文件中含有有效的源码级信息,所有的调试操作将一直继续执行,直到到达第一条用户源代码语句.如果没有遇到用户源代码语句,程序将继续执行。如果要停止程序的运行,必须在发出停止命令前转换到反汇编模式。

ODE仿真引擎使用(六)

ODE仿真引擎使⽤(六)

本次简要介绍碰撞检测。在前⾯的介绍中,可以知道dynamics和the collision detection在ODE中分别使⽤。为了计算dynamics,⾸

先通过dWorldCreate ()创造⼀个世界,其次创造⼀个body,最后通过dWorldStep()计算dynamics。 A geometry是⼀个物体的形状。

它⽤于碰撞检测。同时,为了计算碰撞检测,⾸先需要通过dHashSpaceCreate ()创造⼀个space,其次在space中创造⼀个

geomotry,最后通过dSpaceCollide()检测⼀个碰撞。在下⾯的例⼦中,在97⾏,⼀个sphere geometry通过dCreateSphere()创造。

在98⾏,ball.geom,球的geometry通过dGeomSetBody()与ball.body相关联。在ODE中的物体由body和geometry。 接着,在

simLoop函数中调⽤dSpaceCollide(),nearCallback()的参数o1和o2是可能相互碰撞的⼏何体。你可以在nearCallback()函数中设置

参数,例如接触点的上限,摩擦系数,反弹系数,摩擦模型,刚度系数等等。此外,你必须⼩⼼设置参数o1和o2,有些时候有些东西并不

会碰撞,为了知道碰撞,通过dCollide()来检测返回值。如果有碰撞,返回值将⼤于0。 在88⾏,⾸先通过dJointGroupCreate()创造⼀

个接触组,它是接触点的容器。在53⾏,通过dJointGroupEmpty()在每⼀步的仿真中清除这个容器。

1 // ⼩球碰撞

2 #include

3 #include

4

5 static dWorldID world;

6 static dSpaceID space;

7 static dGeomID ground;

8 static dJointGroupID contactgroup;

AE初学者必读:入门教程及快速上手指南

AE初学者必读:入门教程及快速上手指南

导言

AE(Artificial Intelligence, AI)是人工智能的缩写,指的是模拟人类智能的计算机系统。近年来,随着人工智能技术的飞速发展,AE成为了炙手可热的研究领域。对于初学者来说,掌握AE领域的基础知识是非常重要的。本文将给大家提供一份入门教程及快速上手指南,帮助您快速入门AE。

一、什么是AE?

1. AE的定义和背景

- AE指的是模拟人类智能的计算机系统。

- AE领域涵盖了机器学习、机器视觉、自然语言处理等多个子领域。

2. AE的应用领域

- AE在医疗、金融、教育等各个领域有着广泛的应用。

- 通过AE技术,可以实现语音识别、图像识别等功能。

二、学习AE的步骤

1. 学习基础数学知识

- AE依赖于数学方法,因此,学习基础的线性代数和微积分是必不可少的。

- 学习线性代数的理论知识,如矩阵和向量运算等。

- 学习微积分的理论知识,如导数和积分等。

2. 学习机器学习的基础知识

- 机器学习是AE的核心技术之一,学习其基础知识是入门AE的关键。 - 学习机器学习的基本概念,如监督学习和无监督学习等。

- 学习机器学习的经典算法,如线性回归和决策树等。

3. 学习深度学习的基础知识

- 深度学习是AE的重要分支领域,对于学习AE来说,了解深度学习的基础知识是必要的。

- 学习深度神经网络的基本结构和工作原理。

- 学习深度学习的经典模型,如卷积神经网络和循环神经网络等。

4. 学习编程和数据处理技能

- AE的实现需要编程和数据处理的技能作为支撑。

- 学习编程语言,如Python和R等。

- 学习数据处理的方法,如数据清洗和特征工程等。

5. 实践项目和参与竞赛

- 实践是巩固所学知识的重要途径,通过实践项目和参与竞赛可以提高自己的实践能力。

- 参与开源项目,如Kaggle等,与他人合作解决实际问题。

- 完成自己的AE项目,并将其应用到实际问题中。

德彪西钢琴作品触键及踏板运用

德彪西钢琴作品触键及踏板运用

发布时间:2021-12-24T05:25:23.502Z 来源:《中国科技人才》2021年第26期 作者: 毕宏

[导读] 德彪西的钢琴作品中,大部分是对意境进行描绘的,一般都充满迷惘朦胧的音乐色彩,这就对触键提出了非常高的要求。“他的演奏虽称不上是一种绝技,但他的触键却及其精妙,音响控制也是恰到好处,音乐是那样自然、圆滑,似乎没有用键盘和琴褪的参与,而是直

接用手指与琴弦的接触所发出的音响效果,他还以过去无人尝试过的踏板,熟练地形成诗一般的效果。”

大庆师范学院音乐与舞蹈学院

摘要:德彪西的钢琴作品中,大部分是对意境进行描绘的,一般都充满迷惘朦胧的音乐色彩,这就对触键提出了非常高的要求。“他的演奏虽称不上是一种绝技,但他的触键却及其精妙,音响控制也是恰到好处,音乐是那样自然、圆滑,似乎没有用键盘和琴褪的参与,而是

直接用手指与琴弦的接触所发出的音响效果,他还以过去无人尝试过的踏板,熟练地形成诗一般的效果。”这是一位意大利音乐家对德彪西

的演奏的高度评价。由此看来,他所追求“诗一般的效果”就是要表现他的作品的音色应该是梦幻般的、飘渺的特点。

关键词:德彪西 钢琴作品 触键 踏板

钢琴演奏中音色要求就需要极好的控制指尖力度,手指要充分贴着琴键横向走动,弹奏时手指尽量不要离开琴键,使之贴着琴键。随着音乐的需要向左或向右的滑行,就仿佛流水一样。并且当前一个手指还没完全离开琴键,下一个手指就已经流动般的弹奏出另一个琴

键,手指完全避免有敲击琴键的动作。通过这样的轻抚自然的触键动作所得到连贯、流水般柔美的声音,在作品里经常以长、短琶音的形

式出现。

一、德彪西钢琴作品触键特色

德彪西从不把钢琴当作打击乐器,而是看作为弦乐器。著名的钢琴家莫里斯杜曼斯涅尔对德彪西的演奏非常有研究,他说“指尖的一小块柔垫必须高度灵敏。也正是由于这块肉垫的灵敏,通过这几块肉垫传给你的感觉,你应该能够预知紧随而来的音的性质,力量应该是均

GX Developer、Simulator基本操作(完全自己总结)

GX Developer Ver.7/ Simulator Ver.6的基本操作,完全自己总结。选择的是三个自己觉得非常重要的操作。

1.打开文件

选中下面的文件夹1,

上面的文件夹1其实就是下面的文件夹1

把文件夹1打开后,如下

2.进入仿真

刚打开的文件不必要去变换,可以直接点梯形图逻辑测试起动按钮,然后出现下面的界面

(如果在编好梯形图后没有变换就直接梯形图逻辑测试起动的话,那么当发现这个问题时,结束梯形图逻辑测试起动并改成写入模式后,还是无法把梯形图变换,这时就要在原梯形图上随便修改一下,就可以变换了。还有一法,即在出现问是否放弃未变换的部分的时候,选择否,就可以退出梯形图逻辑测试起动)

(如进入仿真后发现要修改梯形图,只能再点击一下“梯形图逻辑测试起动”按钮回到最开始的状态,然后再是“编辑/写入模式”,即可修改梯形图。)

为了让继电器被强制ON状态,在“LADDER LOGIC TEST TOOL”中点菜单起动,出现下拉菜单,再选继电器内存监视,如下

然后点不断出现的对话框下方的取消,最后到达“DEVICE MEMORY MONITOR”.

点“软元件/软元件窗口/X”,出现X的内存窗口,双击某一个输入继电器,该继电器就被强制ON状态,如下。

3.修改梯形图

刚打开梯形图时,如果还要修改一下再进入仿真时,就要先改为写入模式

然后再去修改,修改后的梯形图如下

再点变换按钮,变换结束后如下

附:软件安装方法

本人总结安装3步骤

1.D:\\三菱PLC全系列编程软件(中文)\EnvMEL里点setup.exe

2.D:\三菱PLC全系列编程软件(中文)点setup.exe

3.D:\ \三菱PLC全系列编程软件(中文)\GX Simulator6-C\GX Simulator6-C

点setup.exe

如果这篇文档有错误,请联系我的电子邮箱cd1184051@

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