代码搜索:信号耦合

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h i2c.h

// 提供I2C总线工作时序中的起始位。 void I_start( void ); // 提供I2C总线工作时序中的停止位。 void I_stop( void ); // 提供I2C总线的时钟信号, 并返回在时钟电平为高期间SDA 信号线上状 // 态。本函数可用于数据发送, 也可用于数据接收。 bit I_clock( void ); // 向
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h i2c.h

// 提供I2C总线工作时序中的起始位。 void I_start( void ); // 提供I2C总线工作时序中的停止位。 void I_stop( void ); // 提供I2C总线的时钟信号, 并返回在时钟电平为高期间SDA 信号线上状 // 态。本函数可用于数据发送, 也可用于数据接收。 bit I_clock( void ); // 向
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m samp3_17.m

% Samp3_17 N1=10;dt=1; %采样点数和采样间隔 n1=0:N1-1;t1=n1*dt; %时间序列 x=cos(2*pi*0.24*t1)+cos(2*pi*.26*t1); %原始信号 subplot(2,3,1);stem(t1,x); hold on; plot([0 10],[0 0]); %绘制横轴 title('信号x(n), n=0
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m hc232.m

%《数字信号处理教程——MATLAB释义与实现》第二章例2.3.2程序hc232 % 实信号序列分解为奇部与偶部 % 电子工业出版社出版 陈怀琛编著 2004年9月 % n = [-2:10]; x = stepseq(-2,-2,10)-stepseq(7,-2,10); % 给定的实序列 [x1,n1] = seqfold(x,n);
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m hc463a.m

%《数字信号处理教程——MATLAB释义与实现》第四章例4.6.3a程序hc463a % 用IDFT由已知频谱求连续时间傅立叶反变换IDTFT的信号 % 电子工业出版社出版 陈怀琛编著 2004年9月 % for i=1:2 wc=3;Tmax=0.1*pi/wc % 最大采样周期Tmax,取算出的临界数值的1/10 T=input('(T
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m hc453a.m

%《数字信号处理教程——MATLAB释义与实现》第四章例4.5.3a程序hc453a % 连续信号频谱计算中对称双边序列的算例(补零情况) % 电子工业出版社出版 陈怀琛编著 2004年9月 % T=0.5;a=5;M=a/T;N=2*M+1;Nb=1024; % 原始数据 D=2*pi/(Nb*T); n=[1:M]+eps; % 频率
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m qam_modulation.m

function [y1,y2]=Qam_modulation(x) %QAM_modulation %对产生的二进制序列进行QAM调制 %=====首先进行串并转换,将原二进制序列转换成两路信号 N=length(x); a=1:2:N; y1=x(a); y2=x(a+1); %=====分别对两路信号进行QPSK调制 %======对两路
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c file11.c

// 该信号源可以产生 多种波形,包括:占空比为1:1的方波,频率可调节(1 -- 50 Hz) // 调制波,载波频率为1k,备调制频率 (1 -- 50 Hz) // 高频信号 : 高电平 5V, 低电平 0V 频率 500K; // 按键key3 选择 输出波形方式 1 ->载波(LED3亮,LED1指示输出) //
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m xzsu.m

%画例6.10的程序 function xzsu(w,n1,n2,a) %n1:绘制波形的起始时间 %n1:绘制波形的终止时间 %w:虚指数信号角频率 %a: 虚指数信号的幅度 t=n1:0.01:n2; X=a*exp(i*w*t); Xr=real(X); Xi=imag(X); Xa=abs(X); Xn=angle(X); subplot(2,2,1),plot(t
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m exa2_3.m

% exa2-3_czt.m, for example 2-3 % to test czt.m clear all; % 构造三个不同频率的正弦信号的叠加作为试验信号 N=128; f1=8; f2=8.22; f3=9; fs=40; stepf=fs/N; n=0:N-1; t=2*pi*n/fs; n1=0:stepf:fs/2-stepf; x=sin(f1