代码搜索:分集增益

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代码结果 717
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m ztf2.m

%传递函数模型转换为状态空间模型——Tf2ss %传递函数模型转换为零极点增益模型——Tf2zp num=[1 3 5 0]; %进行补零 den=[1 8 1 3]; [A,B,C,D]=tf2ss(num,den) [z,p,k]=tf2zp(num,den)
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h pin.h

#ifndef __PIN_H #define __PIN_H #define CAP_S0 1
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m samp5_5.m

%Samp5_5 clf n=0:0.01:2; %设置频率点 for ii=1:2 switch ii case 1,pos=1;N=5; case 2,pos=3;N=10; end [z,p,k]=besselap(N); %设计Bessel模拟滤波器 [b,a]=zp2tf(z,p,k); %将零点极点增益形式转化为传递函数
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asm lp.asm

ECG_100_005: ; jb ADCDATA00.4,Find_Pace ; jb ADCDATA10.4,F_Pace ; jb ADCDATA20.4,F_Pace ; jb ADCDATA30.4,F_Pace ;****二阶低通100Hz, 增益:4,Y=X0+2X1+X2; ;Y=2X1 clr C mov A,ECG
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m cas2dir.m

function [b,a] = cas2dir(b0,B,A); % 级联型到直接型的型式转换 % --------------------------------- % [b,a] = cas2dir(b0,B,A) % b = 直接型的分子多项式系数 % a = 直接型的分母多项式系数 % b0 = 增益系数 % B = 包含各bk的K乘3维实系数矩阵 % A = 包
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m cas2dir.m

function [b,a] = cas2dir(b0,B,A); % 级联型到直接型的型式转换 % --------------------------------- % [b,a] = cas2dir(b0,B,A) % b = 直接型的分子多项式系数 % a = 直接型的分母多项式系数 % b0 = 增益系数 % B = 包含各bk的K乘3维实系数矩阵 % A = 包
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m cas2dir.m

function [b,a] = cas2dir(b0,B,A); % 级联型到直接型的型式转换 % --------------------------------- % [b,a] = cas2dir(b0,B,A) % b = 直接型的分子多项式系数 % a = 直接型的分母多项式系数 % b0 = 增益系数 % B = 包含各bk的K乘3维实系数矩阵 % A = 包
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m cas2dir.m

function [b,a] = cas2dir(b0,B,A); % 级联型到直接型的型式转换 % --------------------------------- % [b,a] = cas2dir(b0,B,A) % b = 直接型的分子多项式系数 % a = 直接型的分母多项式系数 % b0 = 增益系数 % B = 包含各bk的K乘3维实系数矩阵 % A = 包
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m ex8_22.m

% ex8_22 % 计算三阶系统的相对增益矩阵 G=tf({1.02 -0.52 0.24;-0.54 1.04 0.44;1.04 0.54 0.72},... {[11.76 1],[10.1 1],[2.5 1];[10.4 1],[2.6 1],[0.52 1];[3.5 1],[7.6 1],[0.87 1]}); syms x u1 u2 u3 y1 y2 y3 f
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m dkds.m

function [k,s]=dkds(G) % 确定系统G根轨迹在实轴上的分离点和会合点s和相应的增益k % Copyright 2001-2002 ECUST. % $Revision: 1.2 $ $Date: 2002/02/04 16:45:18 $ G=tf(G);num=G.num{1};den=G.den{1};dt=get(G,'inputdelay');