代码搜索:信号电源

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c dac7611.c

#include #include #define uint unsigned int sbit CS=P1^0; //输出片选信号 sbit CLK=P1^1; //输出时钟 sbit SDI=P1^2; //输出数据 sbit LD=P1^3; //输出数/模转换过程启动信号 /******初始化D
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m exm046_2.m

%exm046_2.m %(1)构造受噪声污染的信号 clear,randn('state',0) t=linspace(0,10,512); y=3*sin(5*t)-6*cos(9*t)+5*randn(size(t)); % disp('按任意键继续!绘制带噪声的原始信号。') pause clf,shg plot(t,y) disp('按任意
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m ex032300.m

% 第三章: 例 3.23 % 利用三此插值函数进行重构和混叠 % % 离散时间信号x2(n) Ts = 0.001; n = -5:1:5; nTs = n*Ts; x = exp(-1000*abs(nTs)); % 模拟信号重构 Dt = 0.00005; t = -0.005:Dt:0.005; xa = spline(nTs,x,t); % check error
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m examp16_3.m

%生成正弦信号 N=1000; t=1:N; sig1=sin(0.3*t); %生成三角波信号 sig2(1:500)=((1:500)-1)/500; sig2(501:N)=(1000-(501:1000))/500; figure(1); subplot(2,1,1);plot(t,sig1,'LineWidth',2);xlabel('时间 t/s');ylabel('幅
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m examp16_4.m

%生成正弦信号 N=1000; t=1:N; sig1=sin(0.3*t); %生成三角波信号 sig2(1:500)=((1:500)-1)/500; sig2(501:N)=(1000-(501:1000))/500; figure(1); subplot(2,1,1);plot(t,sig1,'LineWidth',2); xlabel('时间 t/s');ylabel(
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m examp16_2.m

%生成含噪正弦信号 N=1024; t=1:N; sig=sin(0.03*t); figure(1); plot(t,sig,'LineWidth',2);xlabel('时间 t/s');ylabel('幅值 A'); %叠加信号 x=sig+randn(1,N); x1=wextend(1,'ppd',x,20); N1=N+2*20; t1=1:N1; figure(
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m exam12_1.m

% 当前延拓模式是补零 % 装载信号 load noisdopp; x = noisdopp; figure(1); subplot(211); plot(x); title('原始信号'); % 使用db1小波包对x进行3层分解,使用shannon熵 wpt = wpdec(x,3,'db1'); % 画出小波包树 plot(wpt) % 读取小波包(2,1)的系数 cfs
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m exam12_5.m

% 当前延拓模式是补零 % 载入信号 load noisdopp; x = noisdopp; figure(1); subplot(211); plot(x); title('原始信号'); % 利用db1小波包在第3层对x进行分解,使用Shannon熵 t = wpdec(x,3,'db1','shannon'); % 画出小波包树 plot(t) % 重构小波包结点(2,
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m 例程17-3.m

%生成正弦信号 N=1000; t=1:N; sig1=sin(0.3*t); %生成三角波信号 sig2(1:500)=((1:500)-1)/500; sig2(501:N)=(1000-(501:1000))/500; figure(1); subplot(2,1,1);plot(t,sig1,'LineWidth',2);xlabel('时间 t/s');ylabel('幅
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m exam10_4.m

clc; clear; % 当前延拓模式是补零 % 装载一维原始信号 load sumsin; s = sumsin; subplot(2,1,1);plot(s); title('原始信号'); % 使用db1进行3层分解 [c,l] = wavedec(s,3,'db1'); subplot(2,1,2);plot(c);title('小波分解结构'); Xlabel('