3、Swift编程:基础规则、结构与实例创建

Swift编程:基础规则、结构与实例创建

1. 命名约定

在编程时,命名约定是一项重要的规则。类型名称,如 String Int ,或者自定义的 Dog Cat ,通常以大写字母开头;而变量名则以小写字母开头。务必遵循这个约定,尽管违反它代码可能仍能编译和运行,但会给代码的可读性和可维护性带来隐患。

2. 函数

可执行代码,如 fido.bark() one = two ,不能随意放置在程序的任何位置。这是初学者常见的错误,可能会导致像“Expected declaration.”这样神秘的编译错误信息。一般来说,可执行代码必须位于函数体内部。

函数是一组可以作为一个整体被调用执行的代码。通常,函数有一个名称,通过函数声明来赋予。以下是一个函数声明的示例:

func go() {
    let one = 1
    var two = 2
    two = one
}

上述代码描述了一系列操作:声明 one 、声明 two ,并将 two 的值修改为与 one 相同,同时给这个操作序列命名为 go 。但这只是声明,并不会执行这些操作。只有当调用这个函数时,操作序列才会被执行,例如:

(Mathcad+Simulink仿真)基于扩展描述函数法的LLC谐振变换器小信号分析设计内容概要:本文围绕“基于扩展描述函数法的LLC谐振变换器小信号分析设计”展开,结合MathcadSimulink仿真工具,系统研究LLC谐振变换器的小信号建模方法。重点利用扩展描述函数法(Extended Describing Function Method, EDF)对LLC变换器在非线性工作条件下的动态特性进行线性化近似,建立适用于频域分析的小信号模型,并通过Simulink仿真验证模型准确性。文中详细阐述了建模理论推导过程,包括谐振腔参数计算、开关网络等效处理、工作模态分析及频响特性提取,最后通过仿真对比验证了该方法在稳定性分析控制器设计中的有效性。; 适合人群:具备电力电子、自动控制理论基础,熟悉Matlab/Simulink和Mathcad工具,从事开关电源、DC-DC变换器或新能源变换系统研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握LLC谐振变换器的小信号建模难点解决方案;②学习扩展描述函数法在非线性系统线性化中的应用;③实现高频LLC变换器的环路补偿稳定性设计;④结合Mathcad进行公式推导参数计算,利用Simulink完成动态仿真验证。; 阅读建议:建议读者结合Mathcad中的数学推导Simulink仿真模型同步学习,重点关注EDF法的假设条件适用范围,动手复现建模步骤和频域分析过程,以深入理解LLC变换器的小信号行为及其在实际控制系统设计中的应用。
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