matlab绘制物体的运动轨迹,有采样例子可直接使用。
2023/10/28 7:01:36 464KB matlab 惯导 轨迹
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ADS124S08测试程序,STM32F407驱动,SPI接口,采样率800~4K编程可配置,采样数据位为24位,实测采样精度很高。
2023/10/28 3:23:47 16.43MB ADS124S08 STM32F407 SPI
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为了实现同步同时观察左、右心室正后壁的情况,解决动态心电图改变长时间同步监测难问题,本文介绍了一种18导联心电监测系统。
心电信号经过调理电路送入心电图(ECG)模拟前端ADAS1000芯片,MSP430控制器经SPI接口实现与心电图模拟前端的通讯,并对数据进行分析处理,在上位机MATLAB软件上显示相应的波形。
基于ADAS1000的18导联心电仪的导联功耗不大于15mW,且导联同时工作的功耗不大于100mW,实现了全天24小时的实时监测,以200Hz的采样频率检测出不同人群,不同情况下的心电信号波形,获得全面的动态心电资料且成本低廉,在冠心病、心肌缺血、心律失常诊断中具有一定的实用和市场价值。
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在一些温控系统电路中,广泛采用的是通过热电偶、热电阻或PN结测温电路经过相应的信号调理电路,转换成A/D转换器能接收的模拟量,再经过采样/保持电路进行A/D转换,最终送入单片机及其相应的外围电路,完成测控。
但是由于传统的信号调理电路实现复杂、易受干扰、不易控制且精度不高。
本设计介绍单片机结合DS18B20水温控制系统。
本控制系统采用一种新型的可编程智能型数字温度传感器(DS18B20),不需复杂的信号调理电路和A/D转换电路能直接与单片机完成数据采集和处理,实现方便、精度高,可根据不同需要用于各种测温场合。
2023/10/24 18:55:12 241KB 51单片机
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信号为两个正弦信号加高斯白噪声,各正弦信号的信噪比均为10dB,长度为N,信号频率分别为f1,f2;
初始相位均为0,取f1/fs=0.2,f2/fs取不同数值:0.3、0.25,,fs为采样频率。
利用经典功率谱估计和现代功率估计方法进行功率谱估计
2023/10/24 12:04:37 3KB MATLAB
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MSP430F5529ADC12模块程序,包含单通道多次采样和多通道多次采样
2023/10/16 15:40:45 4KB MSP430 MSP430F5529 ADC12 单通道多次
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采用ADC0809进行多通道采样适合初学者哦
2023/10/15 9:48:01 21KB ADC0809 ADC0808 采样
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《基于XILINXFPGA的OFDM通信系统基带设计》以无线局域网物理层标准IEEE802.11a为实例,研究如何在FPGA上实现一个OFDM通信系统的基带收发机。
《基于XILINXFPGA的OFDM通信系统基带设计》在系统地给出了收发机模块划分的基础上,对每个模块的算法和FPGA实现进行详细探讨,内容涵盖一个完整无线通信系统的绝大部分模块,包括扰码、编码、交织、OFDM调制/解调、帧同步、频偏校正、符号同步、采样时钟同步、信道均衡、viterbi解码等。
《基于XILINXFPGA的OFDM通信系统基带设计》所有模块均在Xilinx公司大学计划Spartan一3EStarterKit开发板上验证通过,随书光盘附所有ISE工程文件和Verilog源码。
,《基于XILINXFPGA的OFDM通信系统基带设计》适用于电子与通信行业的高校学生和公司研究人员,既可以作为高年级本科生和研究生的教学教材,也可以作为通信行业技术人员的参考书和培训教材。
2023/10/13 14:47:12 31.09MB OFDM   FPGA XILINX 802.11
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电网谐波频谱分析标准,对于信号频谱分析法的采样时间以及频率分辨率给出了规范要求。
2023/10/13 10:39:33 899KB 频谱分析标准
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该工程文件只包含FFT变换的演示。
该文件夹包含两个目录,分另为实现FFT变换的C以及C#代码实现。
经我整理之后,现在两个程序都采用相同的方法,并且采样数据为8192个点。
数据的来源于b.txt文件所以变换后的频率图像是一样的,对于需要不同的代码的朋友,各取所需要。
代码中的注释不是很多,相关理论说明请参考我的BLOG:http://blog.csdn.net/yin138/编译环境:C版:可以使用VC6编译,也可以使用VC2010C#版可以在2003以上编译环境中使用@本工程代码仅作为我学习FFT变换使用,如果有需要你可以在任何范围内使用,不需要告知我。
yin1382010-5-8
2023/10/12 22:54:02 192KB 快速傅立叶变换 FFT
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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