代码搜索:信号失真

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txt 正弦波.txt

DSP与正(余)弦波 在DSP的应用中,我们经常要用到三角函数,或者合成一个正(余)弦波。这是因为我们喜欢把信号通过傅立叶变换映射到三角函数空间来理解信号的频率特性。信号处理的一些计算技巧都需要在DSP软件中进行三角函数计算。然而三角函数计算是非线性的计算,DSP并没有专门的指令来求一个数的正弦或余弦。于是我们需要用线性方法来近似求解。 一个直接的想法是用多项式拟合,这也正是大多数DSP ...
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m 增广最小二乘.m

%增广最小二乘辨识程序 clear L=60; %4位移位寄存器产生的M序列的周期 y1=1;y2=1;y3=1;y4=0; %4个移位寄存器的输出初始值 for i=1:L; x1=xor(y3,y4); %第一个移位寄存器的输入信号 x2=y1; %第二个移位寄存器的输入信号 x3=y2; %第三个移位寄存器的输入信号 x4=y3; %第四个移位寄存器
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txt f16_24_p8_ftest.txt

该程序由相互独立的两部分组成: 移相正弦信号发生器、等精度频率测试 移相信号发生器的组成部分: 8位相位控制字、16位频率控制字、24位累加器和寄存器、10位累加器和寄存器、正弦查找表。 产生的波形数据经过两个THS5651(D/A转换器),再经过一低通滤波电路输出。 等精度频率测试的组成部分: 两个32位计数器、一个16位计数器 将频率相等、相位不同的两路正弦信号经过放大、 ...
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txt f16_24_p8_ftest.txt

该程序由相互独立的两部分组成: 移相正弦信号发生器、等精度频率测试 移相信号发生器的组成部分: 8位相位控制字、16位频率控制字、24位累加器和寄存器、10位累加器和寄存器、正弦查找表。 产生的波形数据经过两个THS5651(D/A转换器),再经过一低通滤波电路输出。 等精度频率测试的组成部分: 两个32位计数器、一个16位计数器 将频率相等、相位不同的两路正弦信号经过放大、 ...
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txt f16_24_p8_ftest.txt

该程序由相互独立的两部分组成: 移相正弦信号发生器、等精度频率测试 移相信号发生器的组成部分: 8位相位控制字、16位频率控制字、24位累加器和寄存器、10位累加器和寄存器、正弦查找表。 产生的波形数据经过两个THS5651(D/A转换器),再经过一低通滤波电路输出。 等精度频率测试的组成部分: 两个32位计数器、一个16位计数器 将频率相等、相位不同的两路正弦信号经过放大、 ...
www.eeworm.com/read/389945/8491965

asm touch8x10d(int).asm

;============================================================= ;OCMJ8X10D触摸屏中断程序 ;当触摸事件发生时模块产生中断经INT脚输出信号触发MCU的外部中断0 ;============================================================= BUSY EQU P3.0 I
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m evenodd.m

function [xe, xo, m] = evenodd(x,n) % 实信号分解为偶和奇两部分 % ------------------------------------------------- % [xe, xo, m] = evenodd(x,n) % if any(imag(x) ~= 0) error('x 不是实序列') end m = -flipl
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m evenodd.m

function [xe, xo, m] = evenodd(x,n) % 实信号分解为偶和奇两部分 % ------------------------------------------------- % [xe, xo, m] = evenodd(x,n) % if any(imag(x) ~= 0) error('x 不是实序列') end m = -flipl
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m bpsk.m

% bpsk.m % Simulation program to realize BPSK transmission system % % 这个程序仿真了数字信号的BPSK调制及相关解调, % 传输信道为加性高斯白噪声信道(AWGN) %******************** Preparation part ********************** sr=25600
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c test2.c

#include #define uchar unsigned char sbit sda=P3^7; sbit scl=P3^6; uchar a; void delay() { ;; } void start() //开始信号 { sda=1; delay(); scl=1; delay(); sda=0; delay(); }