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samp5_19.m

%Samp5_19 N=5; %滤波器阶数 Wn=1000; %边界频率 [b,a]=besself(N,Wn); %设计Bessel滤波器 figure(1) [H,w]=freqs(b,a,512); %绘出滤波器的复数频率特性 magH=abs(H);phaH=unwrap(angle(H)); %求幅频响应和相频响应 subplot(2,1,1),plot(w/(2

samp7_5.m

%Samp7_5 wp=0.5*pi;ws=0.66*pi; %滤波器的边界频率 wdelta=ws-wp; %过渡带宽度 N=ceil(8* pi/wdelta);%求解滤波器的最小阶数,根据Hanning 窗主瓣宽 Wn=(0.5+0.66)*pi/2;%截止频率取通带和阻带边界频率的中点 b=fir1(N,Wn/pi,hanning(N+1));%

samp6_6.m

%Samp6_6 wp=0.2*pi;ws=0.3*pi;Rp=1;Rs=15; %数字滤波器截止频率、通带波纹和阻带衰减 T=0.01;Nn=128; %采样间隔 Wp=wp/T;Ws=ws/T; %得到模拟滤波器的频率—采用脉冲响应不变法的频率转换形式 [N,Wn]=buttord(Wp,Ws,Rp,Rs,'s'); %计算模拟滤波器的最小阶数 [z,p,k]=but

samp1_3.m

%Samp1_3 N=200;dt=0.02;f1=1;f2=9; %采样点数、间隔和两个振动的频率 n=0:N-1;t=n*dt; %定义时间离散值 x1=0.5*sin(2*pi*f1*t+1); %第一个振动 x2=0.3*sin(2*pi*f2*t+2.2); %第二个振动 subplot(3,1,1),plot(t,x1); title('第一个振动

samp3_1.m

%Samp3_1 clear all %将工作空间中的所有变量清除 N=256;dt=0.02; %数据的个数和采样间隔 n=0:N-1;t=n*dt; %序号序列和时间序列 x=sin(2*pi*t)+0.5*sin(2*pi*5*t); %信号加得到的合成信号 m=floor(

exp2_3_.m

%plot绘图命令的使用 close all %关闭打开了的所有图形窗口 clc %清屏命令 clear %清除工作空间中所有变量 %定义时间范围 t=[0:pi/20:8*pi]; y=sin(t); plot(t,y,'b:square') % r表示线的颜色为红色,此外 y(黄色)g(绿色)b(蓝色) %

exp2_5_.m

%图形文字标示命令的使用 clear close all clc t=[0:pi/20:5*pi]; plot(t,sin(t),'r:*') axis([0 5*pi -1.5 1.5 ]) %给x轴和y轴命名 xlabel('t(deg)') ylabel('magnitude') %给图形加标题 title('sine wave from zero to 5\pi')

exp2_3.m

%plot绘图命令的使用 clc %清屏命令 clear %清除工作空间中所有变量 %定义时间范围 t=[0:pi/20:9*pi]; y1=sin(t); y2=cos(t); plot(t,y1,t,y2)

e0501.m

b=sym('pi') %创建符号常量 c1=sym(2/3,'d') %创建符号常量2/3,并返回最接近的32位的十进制数值 c2=sym(2/3,'f') %创建符号常量2/3,并返回该符号值最接近的浮点表示 c3=sym(2/3,'r') %创建符号常量2/3,并返回该符号值最接近的有理数型 c4=sym(2/3,'e')

e0608.m

x1=0:pi/100:2*pi; x2=0:pi/100:3*pi; y1=2*exp(-0.5*x1).*sin(2*pi*x1); y2=1.5*exp(-0.1*x2).*sin(x2); plotyy(x1,y1,x2,y2); title('This is figure of example 6-8.') xlabel('x'); ylabel('y1 y2'); l