代码搜索:辅同步信号

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代码结果 10,000
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m p32_18.m

%%%%%%%%%%%%%%%%%% 数字信号处理第一章习题P32第18小题程序%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %思路:若xn=单位脉冲信号,则输出yn=hn(即整个系统的单位脉冲响应)%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%需要调用conv和filter函数 clc clear h1n=[1,1/2,1/4,1/8,1/16,1/32];
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c lcdinit.c

#define uchar unsigned char #define LCD_CHAR 0x14 sbit cd = P3^0; /*通道选择*/ sbit rd = P3^1; /*读操作信号*/ sbit wr = P3^2; /*写操作信号*/ sbit error0 = P1^5; /*出错提示1*/ sbit error1 = P1^6; /*出错提示2*/
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c 步进电机.c

/*----------------------------------------------- 名称:步进电机 日期:2009.5 修改:无 内容:1、本程序用于测试4相步进电机常规驱动 2、需要用跳帽或者杜邦线把信号输出端和对应的步进电机信号输入端连接起来 3、速度不可以调节的过快,不然就没有力矩转动了 -----------
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c 步进电机.c

/*----------------------------------------------- 名称:步进电机 日期:2009.5 修改:无 内容:1、本程序用于测试4相步进电机常规驱动 2、需要用跳帽或者杜邦线把信号输出端和对应的步进电机信号输入端连接起来 3、速度不可以调节的过快,不然就没有力矩转动了 -----------
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m pllc.m

len=1000; %仿真数据长度 %QPSK信号源 I_Data=randint(N,1)*2-1; Q_Data=randint(N,1)*2-1; s=I_Data + j*Q_Data; %载波信号 Freq_Sample=2400; %采样率 Delta_Freq=-60; %频偏 Time_Sample=1/Freq_Sample; %每个采样值的持续
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m program_01_02.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; x=sig1+sig2+randn(1,N); figure(1) plot(t,x,'LineWidth',2);xlabel('时间 t/s');yla
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m program_13_07.m

% 装载bumps的噪声信号 load noisbump; x = noisbump; % 使用sym6执行5层小波分解 wname = 'sym6'; lev = 5; [c,l] = wavedec(x,lev,wname); % 由第1层的高频系数估计噪声标准差 sigma = wnoisest(c,l,1); % 信号降噪时,采用调整参数选择全局阈值 alpha = 2;
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m program_13_19.m

% 装载噪声chirp信号 load noischir; x = noischir; % 使用sym6对信号进行5层小波包分解 wname = 'sym6'; lev = 5; tree = wpdec(x,lev,wname); % 由第1层高频系数估计噪声的标准差,结点索引号为2 det1 = wpcoef(tree,2); sigma = median(abs(det1))/0
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m program_10_11.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); ls=length(s); subplot(2,1,1);plot(s); title('原始信号'); % 使用db1小波在第3层进行分解 [c,l] = wavedec(s,3,'db1'); % 由小波分解框架[c,l],提取第3
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m program_10_08.m

% 采用补零的扩展模式 (参见dwtmode函数) % 装载一维信号 load sumsin; s = sumsin; subplot(2,1,1);plot(s);title('原始信号'); %使用sym4进行尺度为5的分解 [c,l] = wavedec(s,5,'sym4'); % 从小波分解结构[c,l],重构尺度为5的低频部分 a5 = wrcoef('a',c,l,'