本书从应用角度出发,系统地介绍了MATLAB/Simulink及其在自动控制中的应用。
结合MATLAB/Simulink的使用,通过典型样例,全面阐述了自动控制的基本原理、控制系统仿真以及控制系统分析与设计的主要方法。
全书共分12章,内容包括MATLAB/Simulink介绍、控制系统数学模型、时域分析法、根轨迹分析法、频域分析法、控制系统校正与综合、线性系统状态空间分析与设计、非线性系统、离散控制系统等。
各章通过精心设计的应用实例来协助读者理解和掌握自动控制原理以及MATLAB/Simulink在控制系统仿真中的应用。
本书内容深入浅出、图文并茂,各章节之间既相互联系又相对独立,读者可根据自己需要选择阅读。
本书可作为自动控制、机械电子、信息处理、计算机仿真、计算机应用等大专院校学生和研究生的教学参考用书,也可供自动控制、计算机仿真及其相关领域的工程技术和研究人员参考。
2015/11/18 21:24:24 47.87MB Simulink MATLAB 控制系统 仿真
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语音信号中变调不变速和变速不变调是两个重要的研究课题,本文献引见了一些时域和频域的处理算法。
2018/7/4 9:22:40 2.83MB 变调 变速 pitch scale
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函数可以作出时域波形图和频域频谱图,并且计算基因频率自动判断音频文件是男声还是女声声音。
ds函数输入变量是文件名和降采样的间隔,通过插值的办法保证了原信号的长度,可以画出时域及频域图像,并且判断男女声,最初播放降采样之后的声音。
新人第一次发资源,很简单,望支持,做的信号作业,和我一样的小白可以参考,大虾就不用看了。
2020/8/1 22:23:48 2KB 音频分析 MATLAB 时域 频域
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采用LabVIEW软件平台,构建一种虚拟频谱分析仪.该仪器能同时进行时域与频域分析,对复杂信号进行加窗和滤波处理,得到信号的频率、频率响应等参数,并具无数字显示、图形绘制、数据存储和查看存储数据等功能.
2016/2/9 15:55:20 860KB 频谱分析,LabVIEW
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光子晶体的计算方法,包括传输矩阵法,时域有限差分法等四种,运用四种不同的计算方法在理论上研究了光子晶体.通过平面波展开法计算光子晶体的频带结构,结合多重散射法研究光子晶体的透射谱,调查不同结构的带隙规律和对入射光的影响.对于二维光子晶体,同一结构对入射光波的影响与入射光的偏振态有关.TE模和TM模的频带结果表明,两者在较低几级布拉格反射区均能产生较宽的完全带隙.用多重散射法研究三维光子晶体的透射与反射性质,并推导出含缺陷层的转移矩阵.
2017/2/21 19:13:45 2.4MB 光子晶体计算
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电路、信号与零碎-期末知识梳理,基于天津大学精仪学院电路信号与零碎课程,包括时域分析、傅里叶变换、拉普拉斯变换、零碎分析、电路基础知识。
获取导图原文件https://mm.edrawsoft.cn/homepage.html?visited=953346
2019/8/14 23:17:09 1.57MB 电学 思维导图
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数字信号处理——时域团圆随机信号处理西安电子科技大学出版社课后习题答案
2021/8/15 16:15:29 14.59MB 丁玉美
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这里次要是对声音信号进行分析。
因为Matlab在数字信号处理上的便捷,又有功能强大的工具箱辅助设计,所以我们可以利用Matlab完成声音信号频谱分析和时序分析的设计。
本次设计内容包括:1) 信号的获取2) 时域分析:包括频率,振幅,相位,周期,均值,峰值等3) 频域分析:次要分析波形的幅值、相位与频率的关系
2020/6/4 8:19:17 336KB matlab 频谱分析 时序分析 音频处理
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滤波器包络谱时域积分labview信号处置软件
2017/8/22 23:44:22 1.73MB labview exe
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在数字通信的教学和设计中,传统的方法主要是手工分析与电路板试验。
通信系统中所有变量相互之间是非线性的关系,大部分是较为繁琐的数字理论,容易使学生感到乏味和难以接受。
所以采用MATLAB语言及SIMULINK仿真环境作为工具,制造出了一个数字调制演示系统GUI设计方案。
开发的演示系统设计简单、结构一致,具有可视化、开放性、可扩展性、易于学习和维护等优点。
演示系统主要演示二进制振幅键控、移频键控和移相键控数字通信系统.在Simulink模块库中选取合适的数字通信仿真模块组成上述系统。
在GUI图形用户界面,按下一个按纽可以打开系统的Simulink模型图,编辑对话框可以修改系统的相应参数,按下另一个按纽可以对该数字通信系统进行仿真.仿真中可直观地观察到信号在通信系统各部分中的时域波形,和系统的误码率。
从而可以看出参数对系统误码率的影响,以及比较各个系统的优劣。
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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