摘要:应用信号处理方法对振动信号进行特征提取的技术是机械设备故障诊断领域的重要研究方向。
常用的机械设备故障诊断领域的信号处理方法主要包括时域分析、频域分析和时频分析。
针对常用的振动信号处理方法,总结多种算法的特征和优缺点。
根据常见机械设备关键构件的振动特征,选择不同的信号处理和特征提取算法进行分析,以便提高多种构件、多类故障的特征提取精度和可靠性,从而为有效地实现机械设备的故障提供参考。
关键词:振动与波;
故障诊断;
振动信号;
特征提取;
信号处理
2023/6/4 15:12:06 402KB 论文
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方波、三角波、随机序列信号、正弦波及带有加性高斯白噪声的正弦信号序列;
产生2个频率信号的叠加信号,并分析该叠加信号的时域波形和频域信号频谱特性;
2023/5/29 11:41:26 2KB MATLAB
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大概肌电信号处置的matlab法度圭表标准,搜罗带通滤波、50Hz陷波滤波法度圭表标准,以及盘算时域、频域的目的iMEG、RMS,MF、MPF
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收缩包中搜罗了一阶RC电路仿真的Matlab代码以及对于应的课程报告。
经由时域以及频域两种方式对于对于立电路举行仿真验证,同时保障倾向可控,对于刚打仗电路的新手具备未必的参考价钱
2023/5/4 13:38:32 83KB RC一阶电路 Matlab
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行使Matlab-GUI制作信号阐发的频域以及时域阐发的货物。
搜罗对于应的.m以及.fig文件,能够直接使用。
防止每一次都举行繁缛的傅里叶变更。
2023/5/1 22:15:37 130KB 信号分析 GUI工具 快速傅里叶变换
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图像增强是数字图像的预处置,对于图像部份或者部份特色能实用地改善。
为了实现对于数字图像的增强处置,付与时域直方图失调以及频域高频增强滤波相松散的方式对于图像举行了增强处置。
行使图像中变更凶猛的信息只与高频成份无关这一原理,松散MATLAB方案实现为了高频增强滤波器并对于图像举行了增强处置,在此底子上使历时域直方图失调本领再对于图像举行处置。
试验下场评释,两种本领的松散能够使图像的细部特色愈加明晰,图像愈加锐化,其图像增强下场要好于径自付与其中纵情一种本领的处置下场。
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作为未来无线电晤面的一种有前途的上行多重接入方案,本文谈判了非正交多通道(NOMA)在付与端络续干扰消除了器的不雅点以及实际思考。
其目的是为了阐发NOMA优于正交多存取(OMA)的益处,如临时演进(LTE)所付与的OFDMA。
谈判了NOMA的实际思考,如多用户功率调配、信号开销、SIC差迟传布、高敏捷性场景的成果,以及多输入多输入(MIMO)的组合。
经由盘算机仿真,咱们提供了NOMA的体系级成果,思考到蜂窝体系的实际方面,以及LTE无线电接口的一些关键参数以及成果,如自顺应调制以及编码(AMC)以及频域调解。
咱们在多个配置配备枚举下展现,NOMA实现的体系级成果比OMA高30%以上。
关键词:非正交多址接入,未来的无线接入,电力规模,串行干扰消除了
2023/4/20 6:28:27 600KB NOMA技术
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作  者:SanjitK.Mitra(桑吉特·米特拉)著余翔宇译丛书名:外洋电子与通讯课本系列出书社:电子产业出书社ISBN:9787121150081出书功夫:2012-01-01版  次:4装  帧:平装开  本:16开《数字信号处置:基于盘算机的方式(第4版)》是数字信号规模的典型课本DigitalSignalProcessing:AComputer-BasedApproach,FourthEdition的中文翻译版,内容涵盖了信号与信号处置、时域中的离散功夫信号、频域中的离散功夫信号、离散功夫体系、有限长离散变更、z变更、变更域中的LTI离散功夫体系、数字滤波器结构、IIR数字滤波器方案、FIR数字滤波器方案、DSP算法实现等方面。
本书的特色是,在教学上述内容的同时,给出了大宗约莫而适用的例子,并用MATLAB法度圭表标准举行了验证,同时提供了大宗的高品质习题以及仿真练习。
2023/4/19 16:18:29 99KB 数字信号 处理 基于计算机
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直接运行Demo文件就可,本算法案例是两源信号卷积稠浊,基于对于立信号相邻频点能量相关的方式对于频域盲源离散信号举行排序
2023/4/19 13:41:08 10KB 卷积混合 基于能量排序
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基于Matlab的数字滤波器方案及其对于语音信号的使用操作数字信号处置的底子不雅点、底籽实际以及底子方式;
2).操作MATLAB方案FIR以及IIR数字滤波器的方式;
3).操作在Windows情景下语音信号收集以实时域、频域阐发;
4).学会MATLAB的使用,操作MATLAB的法度圭表标准方案方式;
5).学会用MATLAB对于信号举行阐发以及处置。
2023/4/17 22:19:37 88KB Matlab 滤波器 语音信号
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡