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command window中输入open sfuntmpl.m
,拷贝到自己的S-function中,按照它的结构进行修改
下面结合sfuntmpl.m中的代码来讲具体的结构:
switch flag, %判断flag,看当前处于哪个状态
case 0,
[sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes;
// 解释说明
flag=0表示当前处于初始化状态,此时调用函数mdlInitializeSizes进行初始化,此函数在该文件的第149行定义. 其中的参数sys是一个结构体,它用来设置模块的一些参数,各个参数详细说明如下
size = simsizes;%用于设置模块参数的结构体用simsizes来生成
sizes.NumContStates = 0; %模块连续状态变量的个数
sizes.NumDiscStates = 0; %模块离散状态变量的个数
sizes.NumOutputs = 0; %模块输出变量的个数
sizes.NumInputs = 0; %模块输入变量的个数
sizes.DirFeedthrough = 1; %模块是否存在直接贯通
sizes.NumSampleTimes = 1; %模块的采样时间个数, 至少是一个
sys = simsizes(sizes); %设置完后赋给sys输出
举个例子,考虑如下模型:
dx/dt=fc(t,x,u) 也可以用连续状态方程描述:dx/dt=A*x+B*u
x(k+1)=fd(t,x,u) 也可以用离散状态方程描述:x(k+1)=H*x(k)+G*u(k)
y=fo(t,x,u) 也可以用输出状态方程描述:y=C*x+D*u
设上述模型连续状态变量、离散状态变量、输入变量、输出变量均为1个,我们就只需改上面那一段代码为(一般连续状态与离散状态不会一块用, 我这儿是为了方便说明):
sizes.NumContStates=1;
sizes.NumDiscStates=1;
sizes.NumOutputs=1;
sizes.NumInputs=1;
其他的可以不变, 继续在mdlInitializeSizes函数中往下看:
x0 = []; %状态变量设置为空,表示没有状态变量,以我们上面的假设,可改为x0=[0,0](离散和连续的状态变量我们都设它初值为0)
str = []; %保留参数, 置[]就可以了, 没什么用
ts = [0 0]; %采样周期设为0表示是连续系统, 如果是离散系统在下面的mdlGetTimeOfNextVarHit函数中具体介绍
case 1,
sys=mdlDerivatives(t,x,u);
//
flag=1表示此时要计算连续状态的微分, 即上面提到的dx/dt=fc(t,x,u)
中的dx/dt
, 找到193行的函数mdlDerivatives
, 如果设置连续状态变量个数为0, 此处只需sys=[]
就可以了, 按我们上述讨论的那个模型, 此处改成 sys=fc(t,x(1),u)
或sys=A*x(1)+B*u
, 我们这儿x(1)是连续状态变量, 而x(2)是离散的, 这儿只用到连续的, 此时的输出sys就是微分
case 2,
sys=mdlUpdate(t,x,u);
flag=2
表示此时要计算下一个离散状态, 即上面提到的x(k+1)=fd(t,x,u)
, 找到mdlUpdate
函数, 它这儿sys=[]
表示没有离散状态, 我们这儿可以改成sys=fd(t,x(2),u)
或sys=H*x(2)+G*u;
%sys即为x(k+1)
case 3,
sys=mdlOutputs(t,x,u);
flag=3
表示此时要计算输出, 即y=fo(t,x,u)
, 找到218行的mdlOutputs函数. 如果sys=[]
表示没有输出, 我们改成sys=fo(t,x,u)
或sys=C*x+D*u %sys
此时为输出y
case 4,
sys=mdlGetTimeOfNextVarHit(t,x,u);
flag=4表示此时要计算下一次采样的时间, 只在离散采样系统中有用(即上文的mdlInitializeSizes
中提到的ts设置ts(1)不为0), 连续系统中只需在mdlGetTimeOfNextVarHit
函数中写上sys=[]
. 这个函数主要用于变步长的设置, 具体实现大家可以用edit vsfunc
看vsfunc.m
这个例子
case 9,
sys=mdlTerminate(t,x,u);
flag=9表示此时系统要结束,一般来说写上在mdlTerminate
函数中写上sys=[]就可, 如果你在结束时还要设置什么,就在此函数中写完了.
s函数还可以带用户参数, 下面给个例子, 它和simulink下的gain模块功能一样
function [sys,x0,str,ts] = sfungain(t,x,u,flag,gain)
switch flag,
case 0,
sizes = simsizes;
sizes.NumContStates = 0;
sizes.NumDiscStates = 0;
sizes.NumOutputs = 1;
sizes.NumInputs = 1;
sizes.DirFeedthrough = 1;
sizes.NumSampleTimes = 1;
sys = simsizes(sizes);
x0=[];
str=[];
ts=[0,0];
case 3,
sys=gain*u;
case {1,2,4,9},
sys = [];
end