可用的pi/4-DQPSKmatlabsimulink仿真
2017/4/2 11:16:06 23KB pi/4-DQPSK matlab simulink
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clearall;closeall;fs=8e5;%抽样频率fm=20e3;%基带频率n=2*(6*fs/fm);final=(1/fs)*(n-1);fc=2e5;%载波频率t=0:1/fs:(final);Fn=fs/2;%耐奎斯特频率%用正弦波产生方波%==========================================twopi_fc_t=2*pi*fm*t;A=1;phi=0;x=A*cos(twopi_fc_t+phi);%方波am=1;x(x>0)=am;x(x<0)=-1;figure(1)subplot(321);plot(t,x);axis([02e-4-22]);title('基带信号');gridoncar=sin(2*pi*fc*t);%载波ask=x.*car;%载波调制subplot(322);plot(t,ask);axis([0200e-6-22]);title('PSK信号');gridon;%=====================================================vn=0.1;noise=vn*(randn(size(t)));%产生乐音subplot(323);plot(t,noise);gridon;title('乐音信号');axis([0.2e-3-11]);askn=(ask+noise);%调制后加噪subplot(324);plot(t,askn);axis([0200e-6-22]);title('加噪后信号');gridon;%带通滤波%======================================================================fBW=40e3;f=[0:3e3:4e5];w=2*pi*f/fs;z=exp(w*j);BW=2*pi*fBW/fs;a=.8547;%BW=2(1-a)/sqrt(a)p=(j^2*a^2);gain=.135;Hz=gain*(z+1).*(z-1)./(z.^2-(p));subplot(325);plot(f,abs(Hz));title('带通滤波器');gridon;Hz(Hz==0)=10^(8);%avoidlog(0)subplot(326);plot(f,20*log10(abs(Hz)));gridon;title('Receiver-3dBFilterResponse');axis([1e53e5-31]);%滤波器系数a=[100.7305];%[10p]b=[0.1350-0.135];%gain*[10-1]faskn=filter(b,a,askn);figure(2)subplot(321);plot(t,faskn);axis([0100e-6-22]);title('通过带通滤波后输出');gridon;cm=faskn.*car;%解调subplot(322);plot(t,cm);axis([0100e-6-22]);gridon;title('通过相乘器后输出');%低通滤波器%==================================================================p=0.72;gain1=0.14;%gain=(1-p)/2Hz1=gain1*(z+1)./(z-(p));subplot(323);Hz1(Hz1==0)=10^(-8);%avoidlog(0)plot(f,20*log10(abs(Hz1)));gridon;title('LPF-3dBresponse');axis([05e4-31]);%滤波器系数a1=[1-0.72];%(z-(p))b1=[0.140.14];%gain*[11]so=filter(b1,a1,cm);so=so*10;%addgainso=so-mean(so);%removesDCcomponentsubplot(324);
2016/5/8 20:09:29 589KB matlab PSK 调制与解调
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在STM32中利用定时器生产PWM,并产生PWM周期中缀,更新调制波,代码中提供闭环和开环实验,闭环实验中有电压、电流环可供选择,并将采集的ADC通过DAC输出,方便调试。
2020/3/12 17:21:40 417KB Buck STM32 PID ADC
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PI并网并网逆变器Psim仿真
2019/8/5 8:34:07 27KB 并网逆变器
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大型项目清单任何人都可以用任何编程语言处理的实际项目列表(请参阅)。
这些项目分为多个类别,每个类别都有其自己的文件夹。
首先,只需分叉此存储库即可。
查看此回购的方式。
您可以为现有问题提供处理方案(将在此发布),添加新项目或删除现有项目。
确保正确遵循所有说明。
您可以在找到其他用户用许多其他语言的这些项目的实现。
学分此仓库由编写。
问题是由以下人员共同激发的:目录号码查找第N位的PI-输入一个数字,并使程序生成的PI最多保留小数位数。
限制程序运行的距离。
查找e到第N个数字-就像前面的问题一样,但是用e代替PI。
输入一个数字,并使程序最多生成小数位数。
限制程序运行的距离。
斐波那契数列-输入一个数字并使程序生成该数字或第N个数的斐波那契数列。
质因数分解-让用户输入数字并找到所有质因数(如果有)并显示它们。
下一个素数-让程序找到素数,直到用户选择停止询
2021/6/4 11:12:16 1.53MB
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%PM调制figure('Name','信号调制进程中波形及其频谱','NumberTitle','off')a0=2;f0=10;fc=50;fs=1000;snr=5;t=linspace(-20,20,60001);pm1=cos(2*pi*f0*t);%信息信号t1=cos(2*pi*fc*t);%载波s_pm=cos(2*pi*fc*t+1*pm1);PM1=fft(pm1);T1=fft(t1);S_PM=fft(s_pm);f=(0:60000)*fs/60001-fs/2;subplot(3,2,1);plot(t(19801:20200),pm1(19801:20200));title('信息信号波形');
2019/6/3 6:16:14 2KB matlab
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PIOLEDBProvider2019用户手册,PI(PlantInformationSystem,PI)系统是一个直观显示企业生产过程的虚拟窗口。
基于可靠的生产信息,管理者可以监控整个企业的运转。
PI实时地获取各个实际数据源的原始生产数据,用户通过一组用户可配置的报表,从分布在整个企业的桌面计算机上,可看到当前和历史的生产运行情况
2017/10/3 23:19:15 2.16MB PI生产系统实时系统 实时系统
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PMSM多种模型、以及节制方法的分析、包含PI闭环、SVPWM、DTC等多种方法
2021/5/15 16:15:30 17.12MB PMSM
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代码为开关电源闭环使用,包括ADC采样、Epwm输出、中断、PI调理
2016/8/25 4:48:09 188KB DSP283 开关电源闭环
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压电陶瓷因其具有迟滞特性,如不经处理,会对其使用产生影响。
针对当期望输出与频率无关时的压电陶瓷的迟滞非线性问题,提出了一种基于极坐标的数学建模方法,同时给出了通用的PI迟滞模型,并对两种模型进行了比较。
仿真结果表明仿真曲线较平滑,克服了PI迟滞算子拟合出现的毛刺问题。
根据实验结果分析了极坐标的迟滞曲线和PI迟滞曲线的拟合误差,并进一步给出了拟合方差。
在该迟滞模型的基础上,引入前馈PID控制方法进行实验,给出跟踪平均绝对误差及方差,并与经典PI控制在跟踪精确度等方面进行了比较。
实验结果证明了该控制方法的可行性和精确性
2018/10/20 13:09:19 741KB 压电陶瓷 驱动 模型
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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