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二级分类:
洛伦兹线型自动寻峰算法,matlab实现
matlab实现洛伦兹线型自动寻峰算法,非常适用,大师级算法
2015/11/12 20:18:25
7KB
自动寻峰
1
孟小峰-基于地位服务中的隐私保护
孟小峰-基于地位服务中的隐私保护孟小峰-基于地位服务中的隐私保护
2016/8/23 23:33:47
3.93MB
孟小峰-基于位置服务中的隐私保护
1
高频实验,南京理工大学,高频电子线路实验
实验一三点式正弦波振荡器(模块1)一、实验目的1.掌握三点式正弦波振荡器电路的基本原理,起振条件,振荡电路设计及电路参数计算。
2.通过实验掌握晶体管静态工作点、反馈系数大小对振荡幅度的影响。
图1-1正弦波振荡器(4.5MHz)将开关S3拨上S4拨下,S1、S2全部断开,由晶体管Q3和C13、C20、C10、CCI、L2构成电容反馈三点式振荡器的改进型振荡器——西勒振荡器,电容CCI可用来改变振荡频率。
振荡器的频率约为4.5MHz振荡电路反馈系数:F=振荡器输出通过耦合电容C3(10P)加到由Q2组成的射极跟随器的输入端,因C3容量很小,再加上射随器的输入阻抗很高,可以减小负载对振荡器的影响。
射随器输出信号Q1调谐放大,再经变压器耦合从J1输出。
三、实验步骤1.根据图在实验板上找到振荡器各零件的位置并熟悉各元件的作用。
2.研究振荡器静态工作点对振荡幅度的影响。
3.将开关S3拨上S4拨下,S1、S2全拨下,构成LC振荡器。
4.改变上偏置电位器RA1,记下发射极电流,并用示波器测量对应点的振荡幅度VP-P(峰—峰值)记下对应峰峰值以及停振时的静态工作点电流值。
5.经测量,停振时的静态工作点电流值为2.23mA6.分析输出振荡电压和振荡管静态工作点的关系,按以上调整静态工作点的方法改变Ieq,并测量相应的,且把数据记入下表。
Ieq(mA)1.201.401.591.802.23Up-p(mV)304348384428停振7.晶体振荡器:将开关S4拨上S3拨下,S1、S2全部拨下,由Q3、C13、C20、晶体CRY1与C10构成晶体振荡器(皮尔斯振荡电路),在振荡频率上晶体等效为电感。
8.拍摄晶振正弦波如下:f=4.19MHz四、实验结果分析分析静态工作点、反馈系数F对振荡器起振条件和输出波形振幅的影响,并用所学理论加以分析。
答:晶体管的起振条件是约等于0.6V,使静态工作点处于此电压附近,并加入正反馈。
同时随着静态电流的增大,输出波形的幅度也增大。
增长到一定程度后,由于晶体管的非线性特性和电源电压的限制,输出波形振幅不再增长,振荡建立的过程结束,放大倍数的值下降至稳定。
|AF|=1,输出波形振幅维持在一个确定值,电路构成动态平衡。
五、实验仪器1.高频实验箱1台2.双踪示波器1台3.万用表1块
2021/6/16 5:35:41
2.85MB
实验报告
高频电子线路
南京理工大学
2018最新
1
光谱旌旗灯号寻峰
Functiontolocatethepositivepeaksinanoisyx-ytimeseriesdataset.
2021/11/7 5:50:07
7KB
寻峰
1
基于自适应压扩法降低OFDM系统的峰均比(包含matlab程序)
正交频分复用(OFDM,OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing)技术可以出色的对抗抗多径衰落、消除码间干扰且具有极高的频谱利用率。
此外它还采用了快速傅立叶变换,大大降低了收发机的实现复杂度,因此被广泛地应用于HDSL、ADSL、DAB、HDTV、WLAN等领域中。
但是,目前OFDM技术还有很多关键问题没有得到有效解决,如对频偏敏感、高峰均功率比问题等,这些都限制了OFDM技术的近一步广泛应用。
本论文主要围绕自适应压扩法降低峰均功率比问题展开论述,并利用matlab软件完成了仿真。
主要做了以下工作:论文首先回顾OFDM发展历程,说明了该技术的优缺点,讲解了OFDM技术原理,介绍了OFDM信号的产生过程,并对OFDM信号的收发机制进行了仿真。
接着,给出峰均功率比的定义和分布,分析了产生高峰均值的原因,简要地介绍了其它预畸变方法,如限幅法,峰值加窗,传统的压扩技术。
最后,分析自适应压扩法降低PAPR的功能,并用matlab完成相关仿真。
2017/5/20 19:49:40
1.18MB
自适应压扩法
PAPR
峰均比
OFDM
1
峰峰值捕捉程序
对于给定的波形,如正弦波等,瞬时捕捉波形的峰峰值,即一边采集数据一边经过比较找到峰峰值并输出
2015/5/25 18:40:53
15KB
MSP430
峰峰值捕捉
1
OFDM峰均比限幅clipping抑制matlab仿真程序
限幅(clipping),是降低OFDM系统PAPR最直接的方法。
根据峰均比的统计特性可知,高峰平比出现的概率极小,削去过高的瞬时高幅值,降低整个系统的误比特率功能,改善CCDF曲线
2020/8/12 20:38:27
3KB
Clipping
1
拖尾峰可能缘由.doc
拖尾峰可能缘由:1、进样器温度太高——重新调整进样器温度2、进样器内不干净或为样品中高沸点物质及橡皮垫残渣所沾污——可先用2:1:4的硫酸:硝酸:水的混合溶液清洗,然后用丙酮或乙醚等溶剂清洗。
烘干后,装上仪器通气30分钟,加热至120度左右,数小时后即可进行正常工作3、柱温太低——适当升高柱温4、进样技术差——提高进样技术5、色谱柱选择不当,式样与固定相有作用——更换色谱柱换用高稳定的色谱柱或极性更大的固定液和惰性更大的载体
2017/7/17 22:58:04
19KB
拖尾峰可能原因
1
vasp侯柱峰材料
这是网上收集的比较全的侯柱峰版本vasp学习材料以及北京vasp培训材料,都是侯柱峰的
2017/4/3 11:17:07
20.81MB
vasp
侯柱峰
1
吸附于银胶体颗粒表面的邻菲啰啉,2,2’-联吡啶分子及其亚铁络离子的表面增强喇曼光谱实验研究
实验中初次观察到了吸附于银胶体颗粒表面的邻菲啰啉(O-phenanthroline)和2,2’-联吡啶(2,2’-bipyridine)分子及其亚铁铬离子的表面增强喇曼光谱(SERS),为吡啶SER谱中200cm~(-1)处喇曼峰是N—Ag键振动的观点提供了实验依据.对加入亚铁离子前后的SER谱进行了比较,结合其他实验结果(电镜照片、透射光谱)对所发现的实验现象进行了分析和解释.
2018/10/10 5:09:22
5.69MB
论文
1
共 224 条记录
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钉钉无人值守自动打卡脚本 永不迟到的神器 安卓和苹果教程
New!
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
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