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简易谐波分析仪
- 采用12位MAX 197对外部信号采样。采用全周波傅立叶积分算法,对采样信号进行处理,对电力系统的电压有效值、功率等特征量进行实时在线监测;采用全数字测量法测量相位差;并采用自适应技术调整采样间隔,消除非同步采样对计算造成的误差,利用PIC18F458捕获功能实时监测电力系统频率波动,修订采样间隔。分析了各量的测量误差,均达到标准。并提供友好的人机交互界面。-used 12 MAX 197 pairs external signal sampling. Using Fourier-Cycle I
xtxy
- 信号、系统和系统响应 1、理想采样信号序列 2、单位脉冲序列 3、矩形序列 4、特定冲击串 5、卷积计算 6、卷积定律验证 -signal system and a system response, the ideal sampling signal sequence 2, unit 3 pulse sequence, the sequence of four rectangular, specific impacts Series 5, 6 convolution
matlab-signal
- 用c语言实现下列的数字信号处理算法 1.离散傅里叶级数合成连续周期信号 2.DIF FFT 测试程序 3.将输入数据的幅度画出图形 4.使用FFT实现快速卷积 5.使用FFT实现快速相关 6.取样混迭演示程序 -language used to achieve the following digital signal processing algorithms 1. Discrete Fourier series synthetic signal two conse
dnsample1
- matlab程序 数字信号处理 用于采样信号-Matlab digital signal processing procedures for the sampling signal
xinhaochuli123
- (一)时域采样及其频谱 一.实验目的:1.熟悉Matable的实验环境,并学会 如何利用其进行对信号处理进行图形分析. 2.编程计算于模拟信号的连续频谱和离散采样信号的连续频谱,实现时域采样及其频谱分析,充分理解时域采样的特点及定理,并在实验过程中体会奈奎斯定理. 二.实验环境: MATABE软件平台 -(1) domain and a spectrum. Experimental purposes : 1. Matable familiar with the experime
Fourierclassicalanalyse
- 傅里叶变换和傅里叶变换的性质,周期信号和非周期信号的频谱分析,卷积和卷积定理,抽样信号的傅里叶变换和抽样定理,相关、能量谱和功率谱.-Fourier transform and Fourier transform nature, the cycle-cycle signal and the signal spectrum analysis, Convolution and convolution theorem, the sampling signal to the Fourier transf
DFT进行频谱分析时的三种现象
- DFT进行频谱分析时的三种现象 1、混叠:对连续信号采样,要求连续信号是带限的,采样频率要足够高。Fs应满足Nyquist采样定理才不产生混叠。 采样前加低通滤波器防混叠 2、频谱泄漏:DFT对时域信号进行了截断(相当于采样信号乘了一个窗函数),时域的乘积相当于频域卷积,改变了原信号频谱。 改用其他窗函数(非矩形)改善泄漏。 3、栅栏现象:DFT 只给出了频谱在采样点上的取值,采样点间的频谱内容丢失。-DFT spectrum analysis of a
signal
- 利用最佳一致逼近设计数字滤波器的程序,根据提示输入参数,程序输出单位取样响应h[n]-use the best approximation of the digital filter design process, according to suggest input parameters, output units sampling procedures response h [n]
pcm.rar
- 适用MATLAB仿真实现对模拟信号的采样量化编码程序(模拟信号采样经均匀量化后自然二进制编码),通信系统仿真必备,The application of MATLAB simulation of analog signal sampling quantization coding procedures (analog signal sampling by the uniform quantization after the natural binary code), communication s
cs.rar
- 压缩传感理论的一个简单例子,首先对信号进行稀疏采样,然后利用MP算法对信号进行重建。,Compressed sensing theory of a simple example, first of all, the signal sparse sampling, and then use MP algorithm of signal reconstruction.
vioce-signal-processing
- 录制自己的一段语音,时间控制在15秒到30秒左右;利用wavread函数对自己的语音进行采样,记住采样频率。 (1)画出原始语音信号的时域波形,而后以1秒为间隔,求出每秒数据的功率谱。 (2)根据语音信号特点,分别设计FIR及IIR滤波器,分别画出滤波器幅频和相频特性曲线。用设计的滤波器对信号滤波,画出滤波后时域波形。用sound函数回放语音信号。 (3)求出特征频段语音信号随时间变化的曲线(每间隔0.05秒求一次功率谱)。 -Record your own voice for
junyun
- 基于matlab的数字频带通信系统仿真,实现对采样信号的均匀量化-To achieve uniformity of the sampling signal quantification
图8-6-2随机信号不同取样长度时的功率谱估计0928f
- 随机信号不同取样长度时的功率谱估计,matlab实现,用于数字信号处理-random sampling signal different lengths of power spectral estimation, Matlab achieve for digital signal processing
usb2.0
- usb2.0应用系统开发实例,数据采样,信号发生器,mp3和驱动程序,并包括原理图。-USB2.0 example application systems development, data sampling, signal generator, mp3 and drivers, and includes a schematic diagram.
Sampling
- 信号的采样与重建,对已知连续信号进行采样,然后通过离散信号恢复原始信号。-Signal sampling and reconstruction of continuous signals to known samples, and then restore the original signal through the discrete signal.
caiyangdingli
- 使用每秒10个采样的频率 ,对信号 进行采样,画出原始信号的傅立叶变换X(f) 和理想采样信号的傅立叶变换 。假定重构滤波器是带宽为 的理想低通滤波器,具有带通增益 ,画出重构滤波器的输出-Using 10 samples per second frequency, the signal is sampled, to draw the original signal Fourier transform X (f) and the ideal sampling signal Fourier tra
[zh]Principles_of_Communication_Systems_Simulation
- 《通信系统仿真原理与无线应用》系统地介绍通信系统的设计、分析和仿真方法,还提供了大量极具参考价值的仿真实例。《通信系统仿真原理与无线应用》的全部仿真程序都是采用MATLAB编写的。这不仅方便读者理解仿真的实现过程,还允许读者修改或使用这些代码段来进行自己的仿真开发。章后提供了大量的参考文献和经过精心设计的各类练习题,方便教学。此为中文翻译本。-Principles of Communication Systems Simulation with Wireless Applications is
Multirate-Signal-Processing
- 多抽样理论关于抽样,内插,及有理数抽样等应用。特别的对仿真结果结合多抽样理论进行了详细的分析,-Multirate Signal Processing using in sampling and interpolation and analyse in detail.
Sampling-Signal
- This documents is about basics of signal modeling in matlab for dummy users
sampling
- Sampling and reconstruction of signal using PIC 18F4550