代码搜索:单位换算

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代码结果 6,845
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txt readme.txt

功能: 对输入的一有理Z变换表达式(输入分子和分母系数序列),分别画出: (1)零极点图 (2)z在单位圆上时z变换所对应的DTFT的幅度谱和相位谱 (3)逆z变换所得序列,在各种不同的收敛域下 1. Structure of the program: 程序入口与界面控制在 Homework3.m 与 Homework3.fig中,其中也包含了计算与画图的代码 ...
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m 4-8.m

%例程4-8 Ⅱ型滤波器的幅频函数 function [Hr,w,b,L]=hr_type2(h); %计算所设计的2型滤波器的振幅响应 %Hr=振幅响应 %b=2型滤波器的系数 %L=Hr的阶次 %h=2型滤波器的单位冲击响应 M=length(h); L=M/2; b= 2*h(L:-1:1); n=[1:1:L]; n=n-0.5; w=[0:1:500]'*
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asv ex_gated_sim.asv

% 仿真程序 两类数据 一类穷尽 然后二类门限 数据源受限因为为了获得有界的等待时延 恒 定 跳 转% clear; r=10;%共有r个 假 站 r/2个工作站 s=ones(1,r);%各工作站所有数据的服务时间 单位妙 l=zeros(1,r);u=zeros(1,r); s_load=0.6; l(1)=0.5/2*s_load;l(2)=l
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m exn672.m

%《MATLAB及其在理工课程中的应用指南》(十一五规划版)第六章例6-7-2程序 % 单色光的单缝衍射 % 西安电子科技大学出版社出版 陈怀琛编著 2007年7月 % clear; % 清工作空间,输入波长,缝宽,和屏幕距离 Lambda = input('输入光的波长(单位为 nm): (书上取500) '); Lambda = Lambda * 1e-9; % 将nm换
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m myawgn.m

% 该程序用来模拟信号通过复数AWGN信道,属于《链路级仿真软件设计》程序一的信道模块 function [y]=myawgn(x,SNR_in_dB) %y= myawgn(x,SNR_in_dB) % x是长度为1×Lp的已调输入信号;SNR_in_dB为输入信噪比,单位为dB。 %SNR_in_dB=S/N,S=1为输入信号功率,N=N0/2= σ^2为总噪声功率,N0为白噪声的单边
www.eeworm.com/read/470927/6901819

m myawgn.m

% 该程序用来模拟信号通过复数AWGN信道,属于《链路级仿真软件设计》程序一的信道模块 function [y]=myawgn(x,SNR_in_dB) %y= myawgn(x,SNR_in_dB) % x是长度为1×Lp的已调输入信号;SNR_in_dB为输入信噪比,单位为dB。 %SNR_in_dB=S/N,S=1为输入信号功率,N=N0/2= σ^2为总噪声功率,N0为白噪声的单边
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txt 说用说明.txt

数字电压表 AD芯片: 采用8位串行A/D转换器ADC0832。 ● 8位分辨率,逐次逼近型,基准电压为 5V ● 5V单电源供电 ● 输入模拟信号电压范围为 0~5V ● 有两个可供选择的模拟输入通道 显示: 使用三个数码管。 显示范围: 0.00 - 5.10 (单位:V) 连接方式: AD_CLK → P1.0 A
www.eeworm.com/read/470239/6916802

txt 使用说明.txt

数字电压表 AD芯片: 采用8位串行A/D转换器ADC0832。 ● 8位分辨率,逐次逼近型,基准电压为 5V ● 5V单电源供电 ● 输入模拟信号电压范围为 0~5V ● 有两个可供选择的模拟输入通道 显示: 使用三个数码管。 显示范围: 0.00 - 5.10 (单位:V) 连接方式: AD_CLK → P1.0 A
www.eeworm.com/read/470270/6917273

m myawgn.m

% 该程序用来模拟信号通过复数AWGN信道,属于《链路级仿真软件设计》程序一的信道模块 function [y]=myawgn(x,SNR_in_dB) %y= myawgn(x,SNR_in_dB) % x是长度为1×Lp的已调输入信号;SNR_in_dB为输入信噪比,单位为dB。 %SNR_in_dB=S/N,S=1为输入信号功率,N=N0/2= σ^2为总噪声功率,N0为白噪声的单边
www.eeworm.com/read/264208/6956627

m tshpro.m

%两个sinc信号有0.2s的时移,用互相关函数计算时移的大小 clf N=1000;n=0:N-1;Fs=500;t=n/Fs; Lag=200; %最大延迟单位数 x1=90*sinc(pi*(n-0.1*Fs)); %第一个原始信号延迟0.1s y1=50*sinc(pi*(n-0.3*Fs)); %延迟0.3s [c,lags]=xcorr(x1,y1,Lag,'u