基于FPGA来实现数字IIR滤波器,仿真设计实例协助大家更好的学习数字滤波器
2022/9/30 17:23:18 468KB IIR 屈星
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MATLAB及其Simulink通信、信号处理专业函数库和专业工具箱越来越成熟,并逐渐为广大通信技术领域的专家、学者和工程师所熟悉,在通信理论研究、算法设计、系统设计、建模仿真和功能分析验证等方面的应用也越来越广泛。
本书以MATLABR2016a为平台,在讲解各实现方法中给出相应的实例,使得本书应用性更强,实用价值更高。
全书共28章,主要介绍通信系统的信源与信道、通信系统滤波器、通信系统的调制与解调、通信系统的锁相环与扩频、MATLABSimulink系统建模与仿真、通信系统的实际应用和信号处理技术等内容。
MATLAB以其独特的魅力,成为通信技术领域强有力的工具。
本书主要作为通信工程、电子信息工程等领域的广大科研人员、学者、工程技术人员的参考用书,也可作为高等院校相关专业及领域本科生、研究生的学习用书。
2017/10/2 22:17:14 284KB MATLAB 通信系统建模
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雷达零碎设计matlab仿真全书的PDF版本朱国富,黄晓涛翻译版本
2021/10/18 1:49:39 10.13MB 雷达 matlab 全书PDF
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基于matlab人脸识别零碎设计与仿真程序以及源代码
2019/11/25 5:17:20 1.01MB 人脸识别
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文章介绍了动态系统仿真软件SystemView.并借助软件对GMSK的调制系统在一般的数据率情况下的功率谱密度,抗噪声功能,以及误码率进行仿真分析。
从而加深了对通信原理理论的理解.   随着信息技术的发展,动态系统仿真技术逐步引入到通信类课程教学中。
利用动态系统仿真软件对复杂高功能的通信系统进行仿真分析教学,使学生更直观的理解和掌握这些技术,产生事半功倍的教学效果。
本文通过一个基于SystemView对GMSK分析的完整实例进行探讨和研究,同时给出具体的分析结果。
  如何使用SystemView进行GMSK系统仿真 Elanix公司的SystemView是一个完整的动态系统设计、仿真和分析的可视化环境。
利用SystemView可以构造各种复杂的模拟、数字、数模混合系统和各种多速率系统。
可用于各种线性或非线性控制系统的设计和仿真。
SystemView的最大特点是软件仿真与硬件实现的对应关系非常密切。
整个仿真软件系统由信号源、器件库和分析工具构成。
用户在进行系统设计时,只需从SystemView配置的器件库中调出相关器件并进行参数设置,完成器件间的连线,然后运行仿真操作,最终以时域波形、眼图、功率谱等形式给出系统的仿真分析结果.
2022/9/28 11:00:24 551KB 网络/通信
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文章介绍了动态系统仿真软件SystemView.并借助软件对GMSK的调制系统在一般的数据率情况下的功率谱密度,抗噪声功能,以及误码率进行仿真分析。
从而加深了对通信原理理论的理解.   随着信息技术的发展,动态系统仿真技术逐步引入到通信类课程教学中。
利用动态系统仿真软件对复杂高功能的通信系统进行仿真分析教学,使学生更直观的理解和掌握这些技术,产生事半功倍的教学效果。
本文通过一个基于SystemView对GMSK分析的完整实例进行探讨和研究,同时给出具体的分析结果。
  如何使用SystemView进行GMSK系统仿真 Elanix公司的SystemView是一个完整的动态系统设计、仿真和分析的可视化环境。
利用SystemView可以构造各种复杂的模拟、数字、数模混合系统和各种多速率系统。
可用于各种线性或非线性控制系统的设计和仿真。
SystemView的最大特点是软件仿真与硬件实现的对应关系非常密切。
整个仿真软件系统由信号源、器件库和分析工具构成。
用户在进行系统设计时,只需从SystemView配置的器件库中调出相关器件并进行参数设置,完成器件间的连线,然后运行仿真操作,最终以时域波形、眼图、功率谱等形式给出系统的仿真分析结果.
2022/9/28 10:58:14 551KB 网络/通信
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用ZEMAX进行设计与仿真,详细全面,简约易懂,思维独特
2020/10/10 12:44:17 511KB 光学镜头
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详细讲解了CST用于魔T,同轴连接器,天线,窄带滤波器的设计和仿真,是新手入门不可多得的好材料啊。
2018/6/1 19:44:37 15.31MB CST 滤波器 天线
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4位并行乘法器的电路设计与仿真1.实现4位并行乘法器的电路设计;2.带异步清零端;
3.输入为8位;
4.单个门延迟设为5ns。
2021/3/26 14:37:02 67KB Verilog 并行乘法器
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很好的关于温度控制单片机毕业设计,代码仿真全
2021/3/17 9:33:02 943KB 单片机
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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