代码搜索:信号链

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txt 123.txt

#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;
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m fm2.m

% fm2.m % 频率调制的Matlab源程序。 % 被调信号m(t)=sinc(100t) t0=0.2; ts=0.0001; fc=250; kf=100; fs=1/ts; df=0.25; t=[-t0/2:ts:t0/2]; %% 信息信号 m=sinc(100*t); int_m(1)=0; for i=1:length(t)-1 % m的
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m lssb_mod.m

function u=lssb_mod(m,ts,fc) % u=lssb_mod(m,ts,fc) % LSSB_MOD 取信号m在ts的抽样且载波频率fc作为输入,并且返回LSSB调制信号。 % ts
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m ussb_mod.m

function u=ussb_mod(m,ts,fc) % u=ussb_mod(m,ts,fc) % USSB_MOD 取信号m在ts的抽样且载波频率fc作为输入,并且返回USSB调制信号。 % ts
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asv fm2.asv

% fm2.m % 频率调制的Matlab源程序。 % 被调信号m(t)=sinc(100t) t0=0.2; ts=0.001; fc=250; kf=100; fs=1/ts; df=0.3; t=[-t0/2:ts:t0/2]; %% 信息信号 m=sinc(100*t); int_m(1)=0; for i=1:length(t)-1 % m的积分
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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
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m program_13_07.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 program_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
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m program_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
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m program_10_08.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,'