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c led2.c

#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define BLKN 2 //列锁存器数 sbit G=0x97; //P1.7为显示允许控制信号端 sbit RCLK=0x96; //P1.6为输出锁存器时钟信号端 sbit SCLR=0x95;
www.eeworm.com/read/430254/8758949

m a_d_1.m

function [sampl,quant,pcm]=a_d_1(A,F,P,D) %单频正弦波模拟信号的抽样实现% Fs=20*F; t=0:1/Fs:2/F; samp=A*sin(2*pi*F*t+P); figure(1) plot(t,samp); title('正弦波信号波形图'); xlabel('时间');ylabel('幅度'); grid on %单频正弦波
www.eeworm.com/read/384970/8826241

m program_01_02.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; x=sig1+sig2+randn(1,N); figure(1) plot(t,x,'LineWidth',2);xlabel('时间 t/s');yla
www.eeworm.com/read/428896/8830473

c lcdinit.c

#define uchar unsigned char #define LCD_CHAR 0x14 sbit cd = P3^0; /*通道选择*/ sbit rd = P3^1; /*读操作信号*/ sbit wr = P3^2; /*写操作信号*/ sbit error0 = P1^5; /*出错提示1*/ sbit error1 = P1^6; /*出错提示2*/
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m pn_phase_trace.m

% % 本程序用于实现扩频系统信号跟踪中,码相位的跟踪 % 输入信号为,载波锁定之后的多普勒频率和码相位 % 目前实际多普勒频率1000,相位952 function Catched = PN_Phase_Trace(fd_estimate, Correl_Peak_location_real) % 获取系统参数 [code_cycle,SNR,Ts,T,T_interp,fi,M
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m 例程10-11.m

% 采用补零的扩展模式(参见dwtmode函数) % 装载一维尺度信号 load leleccum; s = leleccum(1:3920); ls=length(s); subplot(2,1,1);plot(s); title('原始信号'); % 使用db1小波在第3层进行分解 [c,l] = wavedec(s,3,'db1'); % 由小波分解框架[c,l],提取第3
www.eeworm.com/read/284781/8899340

m 例程10-8.m

% 采用补零的扩展模式 (参见dwtmode函数) % 装载一维信号 load sumsin; s = sumsin; subplot(2,1,1);plot(s);title('原始信号'); %使用sym4进行尺度为5的分解 [c,l] = wavedec(s,5,'sym4'); % 从小波分解结构[c,l],重构尺度为5的低频部分 a5 = wrcoef('a',c,l,'
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m 例程13-7.m

% 装载bumps的噪声信号 load noisbump; x = noisbump; % 使用sym6执行5层小波分解 wname = 'sym6'; lev = 5; [c,l] = wavedec(x,lev,wname); % 由第1层的高频系数估计噪声标准差 sigma = wnoisest(c,l,1); % 信号降噪时,采用调整参数选择全局阈值 alpha = 2;
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m 例程13-19.m

% 装载噪声chirp信号 load noischir; x = noischir; % 使用sym6对信号进行5层小波包分解 wname = 'sym6'; lev = 5; tree = wpdec(x,lev,wname); % 由第1层高频系数估计噪声的标准差,结点索引号为2 det1 = wpcoef(tree,2); sigma = median(abs(det1))/0
www.eeworm.com/read/284207/8954067

m 例程10-11.m

% 采用补零的扩展模式(参见dwtmode函数) % 装载一维尺度信号 load leleccum; s = leleccum(1:3920); ls=length(s); subplot(2,1,1);plot(s); title('原始信号'); % 使用db1小波在第3层进行分解 [c,l] = wavedec(s,3,'db1'); % 由小波分解框架[c,l],提取第3