代码搜索:辅同步信号

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代码结果 10,000
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m f10_1.m

%生成正弦信号 N=1000; t=1:N; sig1=sin(0.3*t); %生成三角波信号 sig2(1:500)=((1:500)-1)/500; sig2(501:N)=(1000-(501:1000))/500; figure(1); subplot(2,1,1); plot(t,sig1,'LineWidth',2); xlabel('样本序号 n'); yla
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txt 傅氏分析与小波分析.txt

傅氏分析与小波分析 11.1.1傅氏分析 11.1.2小波分析 11.2 观察与实验 11.2.1 信号频谱分析 xsf11_1.m (信号生成与显示程序) 【 dalt=0.002; %采样间隔 t=0:0.002:1.2; rn=randn(1,length(t));rn(1:300)=0; %产生随机序列 s=sin(2*pi*10*
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m program_16_03.m

%生成正弦信号 N=1000; t=1:N; sig1=sin(0.3*t); %生成三角波信号 sig2(1:500)=((1:500)-1)/500; sig2(501:N)=(1000-(501:1000))/500; figure(1); subplot(2,1,1);plot(t,sig1,'LineWidth',2);xlabel('时间 t/s');ylabel('幅
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m program_16_04.m

%生成正弦信号 N=1000; t=1:N; sig1=sin(0.3*t); %生成三角波信号 sig2(1:500)=((1:500)-1)/500; sig2(501:N)=(1000-(501:1000))/500; figure(1); subplot(2,1,1);plot(t,sig1,'LineWidth',2); xlabel('时间 t/s');ylabel(
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m program_10_12.m

% 当前的延拓模式是补零(参见dwtmode函数) % 装载原始一维信号 load sumsin; s = sumsin; % 使用db1执行3层小波分解 [c,l] = wavedec(s,3,'db1'); subplot(311); plot(s); title('原始信号s.'); subplot(312); plot(c); title(' 3层小波分解结构')
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m program_12_01.m

% 当前延拓模式是补零 % 装载信号 load noisdopp; x = noisdopp; figure(1); subplot(211); plot(x); title('原始信号'); % 使用db1小波包对x进行3层分解,使用shannon熵 wpt = wpdec(x,3,'db1'); % 画出小波包树 plot(wpt) % 读取小波包(2,1)的系数 cfs
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m program_12_05.m

% 当前延拓模式是补零 % 载入信号 load noisdopp; x = noisdopp; figure(1); subplot(211); plot(x); title('原始信号'); % 利用db1小波包在第3层对x进行分解,使用Shannon熵 t = wpdec(x,3,'db1','shannon'); % 画出小波包树 plot(t) % 重构小波包结点(2,
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m ex032300.m

% 第三章: 例 3.23 % 利用三此插值函数进行重构和混叠 % % 离散时间信号x2(n) Ts = 0.001; n = -5:1:5; nTs = n*Ts; x = exp(-1000*abs(nTs)); % 模拟信号重构 Dt = 0.00005; t = -0.005:Dt:0.005; xa = spline(nTs,x,t); % check error
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lst read_time.lst

1: #include //PIC单片机头文件 2: #define CLOCK RA2//定义时钟信号 3: #define OUTPUT RA4//定义程序模拟反相器输出端 4: #define INPUT RA3//定义程序模拟反相器输入端 5: #define DATA RB0//定义数据信号 6
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m capon.m

clear all d=1; %天线阵元间距 lma=2; %信号中心波长 q1=1*pi/4; q2=pi/3;q3=pi/6;q4=3*pi/4; %四个输入信号的方向 A1=[exp(-2*pi*i*d*[0:6]*cos(q1)/lma)