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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
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m 6-3.m

%例程6-3 计算非平稳随机信号的STFT时频谱 % e.g.6-3.m for example6-3; clear all; t=0:0.001:1.024-0.001; N=1024; % 得到两个Chirp信号,并相加; y1=chirp (t, 0, 1,350); y2=chirp (t, 350, 1, 0); y=y1+y2; subplot (211);pl
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m my_fft.m

%傅立叶法 %本方法的作用是:对指定信号进行频谱分析 % % 输入参数:singal 为待分析的信号;输入应为256个值的数据 % 当ISI给-1时,做时间抽选FFT正变换;当ISI给1时,做频率抽选FFT正变换 % 输出参数:H 为目标函数幅值;f 为频率, % %%%%%%%%%%%%%%% 傅立叶变换 %%%%%%%%%%%%%%
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m t2f.m

function [M,m,df1,f]=T2F(m,ts,df,fs) %------------------------输入参数 %m:信号 %ts:系统时域采样间隔 %df:所需的频率分辨率 %fs:系统采样频率 %---------------------输出(返回)参数 %M:傅里叶变换后的频谱序列 %m: 输入信号参与过傅里叶变换后对应的序列,需要注意的是,该序列与输入
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m t2f.m

function [M,m,df1,f]=T2F(m,ts,df,fs) %------------------------输入参数 %m:信号 %ts:系统时域采样间隔 %df:所需的频率分辨率 %fs:系统采样频率 %---------------------输出(返回)参数 %M:傅里叶变换后的频谱序列 %m: 输入信号参与过傅里叶变换后对应的序列,需要注意的是,该序列与输入
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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
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c 1602.c

#include #include #define uchar unsigned char uchar q;/*判忙*/ uchar data i; uchar data wbyte; sbit R_D=P3^7; sbit E=P1^7;/*读写使能信号,1有效*/ sbit R_W=P1^6;/*读写选择信号;1为读选通,0为写选通*/ s
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m env_phas.m

%求信号相角的子函数,这是调频、调相都要用到的方法 function [v,phi]=env_phas(x,ts,f0) if nargout==2 %nargout为输出变量的个数 z=loweq(x,ts,f0);%产生调制信号的正交分量 phi=angle(z); %angle是对一个复数求相角的函数 end v=abs(hilbert(x));%abs用来
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m xiaoboxiaozao.m

N=1000; t=1:N; x=sin(0.03*t); ns=awgn(x,5); s=ns(1:1000); subplot(2,2,1); plot(s); title('原始信号') ylabel('幅值'); %用db1小波对原始信号进行3层分解并提取系数 [c,l]=wavedec(s,3,'db1'); a3=appcoef(c,l,'db1',3); d3
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vb otherequ.vb

'**********************其他设备公共类************************** '***********修改时间:2007年8月12日 '***********编写人:鲍辉 '***********针对与广西联正达合作的机房远控系统 '***********包括设备类型:N+1切换器1台(康特)、信号源切换器12台(成都泰立)、防非信号接收机3台(成都泰立