代码搜索:信号链

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m multipath_chann.m

function output_sig=multipath_chann(input_sig,num,var_pow,delay,fd,t_interval,counter,count_begin) %input_sig输入信号矩阵,加了cp后的信号,大小为NL×(子载波个数+cp长度lp); %num多径数; %var_pow各径相对主径的平均功率,单位dB; %delay各径延时,单位s
www.eeworm.com/read/312069/13619650

c pc并口模拟iic.c

// 在微机上模拟I2C总线的设计中,用并行口的D0(PIN2)模拟SCL信号,用D1(PIN3)模拟SDA信号。根据IIC总线的电平规范,程序如下: #include #include #include #include #define DELAY_TIME
www.eeworm.com/read/309574/13668209

m mazi.m

close all clear all echo on a=randn(1,500);%信号样本序列 n=64; [sqnr,a_quan,code]=u_pcm(a,64); pause %按任意键可看到信号量化噪声比 sqnr pause %按任意键可看到前5个输入值 a(1:5) pause %按任意键可看到前5个量化值 a_quan(1:5) pause %按
www.eeworm.com/read/308467/13700608

m whtlms.m

u = 0.00005; %迭代步长 n = 64; %WHT-LMS的抽头数必须是2的幂 h = zeros(n ,1); %抽头系数,n为抽头个数 x = zeros(1 ,n); %滤波器抽头输入 %% 注意:读者需要给出输入信号xd, 参考信号d,运行本程序就能得到相应仿真图 e = zeros(n ,1); %估计误差 y = zeros(le
www.eeworm.com/read/272271/6282006

c pc并口模拟iic.c

// 在微机上模拟I2C总线的设计中,用并行口的D0(PIN2)模拟SCL信号,用D1(PIN3)模拟SDA信号。根据IIC总线的电平规范,程序如下: #include #include #include #include #define DELAY_TIME
www.eeworm.com/read/363748/6288771

m multipath.m

function output = multipath(input,Doppler_freq,factor,frame_Num, frame_idx) % 函数功能:使用Jakes模型,对输入的信号加上多径效应和多普勒频移. 注意:未加高斯白噪声 % 输入:1) input,输入信号样点序列,行向量,样点间隔20ns(系统基带采样速率假定为50MHz) % 2) Dopp
www.eeworm.com/read/493860/6391634

asv mpc1.asv

function MPC1() num=[1 1];den=[1 3 6]; h=tf(num,den); %获得脉冲信号 [u,t]=gensig('pulse',2,10,0.1); x=u; %求解LTI对象的单位脉冲 t=0:0.1:10; [y,x1,t1]=lsim(h,x,t); %输入脉冲信号x的归一化处理 [ax,mx,stdx]=autosc(x); mx
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m mpc1.m

function MPC1() num=[1 1];den=[1 3 6]; h=tf(num,den); %获得脉冲信号 [u,t]=gensig('pulse',2,10,0.1); x=u; %求解LTI对象的单位脉冲 t=0:0.1:10; [y,x1,t1]=lsim(h,x,t); %输入脉冲信号x的归一化处理 [ax,mx,stdx]=autosc(x); mx
www.eeworm.com/read/490166/6459855

m am.m

%% 准带限信号的AM(双边带)调制 t0=0.15; ts=0.001; fc=250; fs=1/ts; a=0.85; df=0.2; t=[0:ts:t0]; % 时间向量 % 被调信号 m=[ones(1,t0/(3*ts)),-2*ones(1,t0/(3*ts)),zeros(1,t0/(3*ts)+1)]; c=cos(2*pi*fc.*t);
www.eeworm.com/read/489816/6461891

m program_10_10.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); % 使用db1在第3层进行分解 [c,l] = wavedec(s,3,'db1'); subplot(4,1,1);plot(s); title('原始信号'); % 从小波分解结构[c,l]中提取1、2及3层的细节系数 [cd1