代码搜索:实时频谱

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txt 版本说明.txt

该版本可以实现时钟的设定和实时的读取功能 为了方便,年月日时分秒的显示分为两部分,10位和个位分开显示。各部分日期时间会自动跳转。
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txt 语音信号的录制和处理.txt

题目要求: 1.录制一段自己的语音信号,并对录制的信号进行采样; 2.画出采样后的语音信号的时域波形和频谱图; 3.给定滤波器的性能指标,采用窗函数法和双线性变换法设计滤波器, 并划出滤波器的频域响应; 4.用该滤波器对采集的信号进行滤波,画出滤波后信号的时域波形和频谱, 并对滤波前后的信号进行对比,分析信号的变化; 5.回放语音信号; 6.设计一个 ...
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m tm.m

helpdlg('录制一段自己的语音信号,并对录制的信号进行采样;画出采样后语音信号的时域波形和频谱图;给定滤波器的性能指标,采用窗函数法或双线性变换设计滤波器,并画出滤波器的频率响应;然后用自己设计的滤波器对采集的语音信号进行滤波,画出滤波后信号的时域波形和频谱,并对滤波前后的信号进行对比,分析信号的变化;回放语音信号;最后,用 MATLAB 设计一信号处理系统界面。 ','题目'); ...
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m ex1002.m

function ex1002() %syms f w u v t F; %F=-2/(w^2+u^2); %f=ifourier(F,u,v) subplot(1,2,1),fplot('-2/(x*x)', [0.1,3]); title('频谱函数'); hold on; subplot(1,2,2),fplot('x*(2*heaviside(x)-1)',[-3,3]);
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asv tzcx.asv

%对信号进行调制,产生已调信号并对其进行频谱分析 Fs=100; %采样频率 T=1/Fs; %采样周期 Tp=10; %观察时间 N=Tp/T; %采样点数 n=(0:1:N-1); t=n*T; %基带调制信号:cos(pi*t); %载波信号:co
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m tzcx.m

%对信号进行调制,产生已调信号并对其进行频谱分析 Fs=100; %采样频率 T=1/Fs; %采样周期 Tp=10; %观察时间 N=Tp/T; %采样点数 n=(0:1:N-1); t=n*T; %基带调制信号:cos(pi*t); %载波信号:co
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m 3-10.m

%例程3-10 产生扫频信号频谱 t = -1:0.001:1; %时间范围为[-1 1],采样频率为1kHz fo = 100; f1 = 400; %起始频率为100Hz,终止频率为400Hz y = chirp(t,fo,1,f1,'q',[],'convex'); spectr
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m 3-10.m

%例程3-10 产生扫频信号频谱 t = -1:0.001:1; %时间范围为[-1 1],采样频率为1kHz fo = 100; f1 = 400; %起始频率为100Hz,终止频率为400Hz y = chirp(t,fo,1,f1,'q',[],'convex'); spectr
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m ex1002.m

function ex1002() %syms f w u v t F; %F=-2/(w^2+u^2); %f=ifourier(F,u,v) subplot(1,2,1),fplot('-2/(x*x)', [0.1,3]); title('频谱函数'); hold on; subplot(1,2,2),fplot('x*(2*heaviside(x)-1)',[-3,3]);
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m 检测到距离信息的雷达回波信号.m

% 雷达回波线性调频信号及其频谱图 close all clear all clc; tao=1*10^(-4); f0=0; B=1*10^6; u=B/tao; t=-tao/2:tao/1023:tao/2; R=5000; %雷达与物体距离 c=3e8; t0=2*R/c;