gdb

本文将介绍如何使用GCC和GDB进行简单的.bin文件调试,包括启动GDB、导入文件、运行程序、设置断点、查看堆栈信息等基本操作。


### gcc -g
启动gdb ,导入要调试的文件
// # gdb 
// # file ./test.bin 
// # run


直接启动导入.bin文件
# gdb  test.bin  // 执行debug  
# list    // 列出源代码 
# 回车 列出剩余代码
# break 7  // 在第7行设断点
# break max //  在函数max处设断点(子函数定义处)
# info break
# run  // 运行到断点
# bt  // 查看函数堆栈信息
# next // 单步执行 
# n
# p i // print i
# p i=3;
# p i


# continue  //运行到下一个断点


# run // 重复调试


# finish  // 结束
#q  //退出


# help // gdb 只给相关类别的帮助信息
# help running // 给出类别中所有函数的信息
# help run  // 给出某一函数的信息
【博士论文复现】【阻抗建模、验证扫频法】光伏并网逆变器扫频与稳定性分析(包含锁相环电流环)(Simulink仿真实现)内容概要:本文档是一份关于“光伏并网逆变器扫频与稳定性分析”的Simulink仿真实现资源,重点复现博士论文中的阻抗建模与扫频法验证过程,涵盖锁相环和电流环等关键控制环节。通过构建详细的逆变器模型,采用小信号扰动方法进行频域扫描,获取系统输出阻抗特性,并结合奈奎斯特稳定判据分析并网系统的稳定性,帮助深入理解光伏发电系统在弱电网条件下的动态行为与失稳机理。; 适合人群:具备电力电子、自动控制理论基础,熟悉Simulink仿真环境,从事新能源发电、微电网或电力系统稳定性研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握光伏并网逆变器的阻抗建模方法;②学习基于扫频法的系统稳定性分析流程;③复现高水平学术论文中的关键技术环节,支撑科研项目或学位论文工作;④为实际工程中并网逆变器的稳定性问题提供仿真分析手段。; 阅读建议:建议读者结合相关理论教材与原始论文,逐步运行并调试提供的Simulink模型,重点关注锁相环与电流控制器参数对系统阻抗特性的影响,通过改变电网强度等条件观察系统稳定性变化,深化对阻抗分析法的理解与应用能力。
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