用双线性变换法设计IIR数字滤波器 (1)用双线性变换法设计一个巴特沃斯低通IIR 数字滤波器。设计指标参数为:在通 带内频率低于0.2π 时,最大衰减小于1dB;在阻带内[0.3π ,π ] 频率区间上,最小衰减大于15dB。 (2)以0.02π 为采样间隔,打印出数字滤波器在频率区间[0,π / 2] 上的幅频响应特性 曲线。 (3)用所设计的滤波器对实际心电图信号采样序列(在本实验后面给出)进行仿真滤 波处理,并分别打印出滤波前后的心电图信号波形图,观察总结滤波作用与效果。
上传时间: 2014-01-12
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低频数字式相位测试仪,本设计给出了以凌阳16位单片机Spce061A为核心的数字式相位测量的基本原理与实现方案。该系统由相位测量仪、数字式移相信号发生器和移相网络三个模块构成,分别由两块单片机独立地实现控制与显示功能。采用DDS技术生成两路正弦波信号,并通过改变存储器中数据读取的起始地址来实现数字移相的功能,用Ф-T变换技术来实现相位差的测量,使得测量分辨率精确到0.1º ,测得的频率与相位差值送入LCD进行显示,加入红外键盘以及语音播报的功能,使得系统具有智能化、人性化的特色。
上传时间: 2017-02-27
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一般来说,瞬时频率和群延迟在时频平面内定义了两条不同的曲线,但是在时宽(T)和频宽(B)的乘积值逐渐变大时,这两条曲线会慢慢逼近。为了说明这一点,下面计算了信号的瞬时频率和群延迟,T*B值大。
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上传时间: 2014-01-11
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一般来说,瞬时频率和群延迟在时频平面内定义了两条不同的曲线,但是在时宽(T)和频宽(B)的乘积值逐渐变大时,这两条曲线会慢慢逼近。为了说明这一点,下面计算了信号的瞬时频率和群延迟,T*B值小。
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上传时间: 2017-03-09
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电子选择器,是利用TND-MD教学系统实现的,用来作为特定场合投票机器统计使用。所用到的芯片主要有8253定时计数器、8255A并行接口电路芯片等。使用时,用户用键盘输入A,B,C,D这四个字母中的一个来作为已经选择的项目,程序将在屏幕上对应显示已经选择的“A,B,C或者D”,并且通过控制扬声器,发出对应的频率声音信号,同时相对应的LED灯也对应发光,以便于位于远处的计票员进行远程计票。
上传时间: 2014-10-14
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1)设计Butterworth型音频抗混叠滤波器; 2)参数: 下通带频率300Hz;上通带频率3400Hz; 下阻带频率280Hz;上阻带频率3600Hz; 通带最大衰减0.3dB; 阻带最小衰减40dB; 3)采用一低通滤波器和一高通滤波器级联; 4)分别确定LPF和HPF的性能指标; 5)求出两滤波器的系统函数和频率响应,并画出其幅频特性曲线; 6)求整个滤波器的系统函数和频率响应,并画出其幅频特性曲线。
标签: Hz Butterworth 频率 3400
上传时间: 2017-06-07
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距离分辨率 thrt0=1*pi/6 斜视角 angb=0.6*lamda/res_a 合成波束宽度 Rr=5000 目标中心到航迹垂直距离 V=100 飞机的航速 Tp=1e-6 脉冲宽度 T=10e-3 脉冲周期 B=0.5*c/res_r 脉冲频宽 Kr=B/Tp 频率调制率 fc=c/lamda 载波频率 Rx=Rr*tan(thrt0) 目标区中心横坐标 R0=Rr*sec(thrt0) 目标区中x心距离 Lc0=1.0*angb*R0 正视有效积累长度 Lc=Lc0*sec(thrt0) 斜视有效积累长度 Tc=Lc/V 相干积累时间 wx=100 场景长度
上传时间: 2017-06-22
上传用户:haohaoxuexi
如今的移动电话不仅要支持蜂窝频率,还要支持那些用于移动电视、蓝牙、WLAN和定位服务的非蜂窝特性。由于每次手机换代都缩小了天线的可用空间,天线被包在相机和键盘电路周围并重新安排路径,导致天线效率降低。一部分性能损失可以通过天线调谐得到恢复,即使用动态阻抗调谐技术根据工作频率和环境条件优化天线的性能。然而,所面临的挑战是,任何成功的天线调谐方案均须满足损耗低、线性度高、能够处理很高强度的RF信号且耗能少的要求。
上传时间: 2017-08-06
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围绕着如何提高石英晶体振荡器的频率稳定度,本文集中探讨了以下几个方面的工作:分析了石英谐振器的特性及其对晶体振荡器性能的影响,从而为高稳定度石英晶体振荡器中对石英晶体的选择提供了依据。分析了振荡电路基本原理,从而设计出由2N3904构成的石英晶体振荡电路,并对电路中输出电路部分及稳压部分设计中的问题进行讨论。最后,论述了恒温晶体振荡器的主要制作过程和技术指标,并对试制石英晶体振荡器样品技术性能进行了测试和分析。
上传时间: 2017-08-12
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本文所设计的系统是基于AT89C52单片机控制的简易RLC测试仪。为了充分利用单片机的运算和控制功能,方便的实现测量。把参数R、L、C转换成频率信号f,然后用单片机计数后再运算求出R、L、C的值,并送显示。 转换的原理分别是RC振荡电路和电容三点式振荡电路。为了比较准确的测试而频率的计数则是利用等精度数字频率计完成。然后再将结果送单片机运算,并在LED显示器上显示所测得的数值。通过一系列的系统调试,本测试仪到达了测试标准。经过测试,
上传时间: 2013-12-22
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