代码搜索:多信号

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代码结果 10,000
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m pid.m

function y=PID(kp,ti,td) %PID控制系统的仿真函数 %kp,ti,td分别为比例系数,积分系数,微分系数 f=[0,0,0,5*ones(1,200)];%定义输入信号为幅度为50的单位阶越信号 y=zeros(1,203);%首先初始化输出信号y for i=4:length(f) y(i)=(21*ti*y(i-1)-((5*kp+5*td*t
www.eeworm.com/read/168680/9902091

m sinchscy.m

%用sinc函数时域进行低通抽样定理的证明 clc clear a=-4;%信号的起始时间 b=4;%信号的终止时间 fc=1/2;%sinc函数的最高频分量值 ts=1/(32*fc);%为使信号能较平滑的画出,设置的采样时间间隔 fs=1/ts;%由上面的采样时间间隔得到的采样频率 t=a:ts:b; f=-fs/2+fs/length(t):fs/length(t):fs/
www.eeworm.com/read/164092/10129651

asm iic_asm.asm

SCL bit P1.1 ;24c512时钟口线 //这是我的片选信号P23() SDA bit P1.0 ;24c512数据口线 //这是我的片选信号P22() WP bit P2.3 ;24c512数据口线 //这是我的片选信号P22() index equ 60h addrlo equ 61h addrhi
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m singlede.m

%用db1对信号进行单层尺度分解,用db8对信号进行5层尺度分解,求出各次分解的低频系数和高频系数,并分别对其进行重构 fs=1000; t=0:1/fs:1; y=sin(2*pi*50*t)+sin(2*pi*300*t); s=y+3.5*randn(1,length(t)); subplot(311); plot(s);title('原始信号'); %现在进行单尺度的一维分解
www.eeworm.com/read/424899/10402177

m music.m

% 实验测试系统为8元均匀直线阵,阵元间距为半波长,3个入射信号,其入射角度分别为-60°、0°、60°。 % 采样点数为1024,信噪比为30dB。且入射信号互不相关,与噪声相互独立。程序如下: %music.m clear clear all %构造信号源 n=-pi:2.0/1024*pi:pi; %范围 s1=100*randn(1)*cos(100*randn(
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txt 说明.txt

CAGenerator.vdh为CA编码的vhdl源文件,CAGeneratorTest.do为相应的Modelsim仿真用宏文件 CLKIN为输入的10.23MHz的时钟 X1IN为输入的X1历元信号,用以复位电路 SWITCH为选择卫星号的信号 CAOUT为对应卫星产生的C/A码 CLK50为向数据产生器发送的50Hz时钟信号
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m hc951.m

%《数字信号处理教程——MATLAB释义与实现》第九章例9.5.1程序hc951 % 正余弦信号的频谱分析 % 电子工业出版社出版 陈怀琛编著 2004年9月 % N=32; f=10;Fs=64; % 给定原始参数 n=0:N-1;g1=cos(2*pi*f*n/Fs);k=n; % 生成有限长正弦信号序列 G1=fft(g
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m hc454.m

%《数字信号处理教程——MATLAB释义与实现》第四章例4.5.4程序hc454 % 连续信号频谱计算中截断的正余弦信号频谱的算例 % 电子工业出版社出版 陈怀琛编著 2004年9月 % N0=[50,100,500,628]; for r=1:4 N=N0(r); T=0.1;n=1:N; % 原始数据 DOmega=2*pi/(N*T);
www.eeworm.com/read/459691/7266757

txt “梁祝”乐曲演奏电路.txt

“梁祝”乐曲演奏电路 //信号定义与说明: //clk_4Hz: 用于控制音长(节拍)的时钟频率; //clk_6MHz: 用于产生各种音阶频率的基准频率; //speaker: 用于激励扬声器的输出信号,本例中为方波信号; //high, med, low:分别用于显示高音、中音和低音音符,各驱动一个数码管来显示。 module song(clk_6MHz,clk_4Hz,speak ...
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m create16qam.m

function [y, t, v, P] = Create16QAM(fc, amp, fs, RB, M) % 产生PSK信号,其中NPSK为进制数,典型的为2、4、8等,fc为载波频率,amp为载波基准幅度, fs为采样频率, RB为码元速率 % 载波为 c = amp*sin(2*pi*fc*t); % y返回已调信号,t为时间矢量,v为码元矢量, P为采样信号的平均功率 % [