一、已知条件通过对《虚拟仪器及系统》课程的学习,利用美国NI公司开发的图形化编程语言LabVIEW,设计温度采集系统。
二、设计要求1、温度由软件模仿产生,其范围为-50~100℃,温度可以通过温度计显示。
2、上限温度和下限温度可设置,其默认值分别为80℃和-40℃。
3、采样点数和采样间隔可设置,其默认值分别为10和1ms。
4、摄氏温度可转换为华氏温度,公式为F=C×1.8+32。
5、如果温度>上限温度或温度<下限温度,报警灯亮,并且能统计出报警次数。
6、设置4个按钮,分别为开始采集、暂停、清楚报警和停止采集,并且能用滚动条显示采集进度。
7、能够通过字符串显示当前日期和时间,通过波形图显示温度曲线,通过表格显示采样数据。
三、要完成的任务1、完成双通道信号生成与频谱分析VI程序的设计。
2、撰写工程实践报告。
2022/10/3 9:10:02 268KB labview 实验报告
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使用8psk对信息进行调制,经过高斯加性白噪声的信道,再在接收设备中进行调制的全过程,包含波形及频谱的Matlab仿真
2019/7/11 18:34:24 5KB psk Matlab 通信
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本课程设计应用matlab对信号进行频谱分析、加噪、滤波及还原,在还原语音信号时采用巴特沃斯低通滤波器仿真程序,并得出仿真波形,分析仿真结果。
2015/3/5 17:02:22 105KB 数字信号处理
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并非原创,是基于arduino的程序,使用前请阅读个人分析和说明.txt程序本人曾经测试了OLED版。
2021/5/15 16:15:30 11KB 2.4G NRF24L01+ 频谱仪
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在无限个天线的极限情况下,特别是不相关噪声和快衰落影响的消失,吞吐量和终端个数独立于小区的大小,频谱效率独立于带宽,每比特所需的传输的能量消失。
独一剩下的损害就是由在别的小区重复使用的导频序列而产生的小区间干扰,并不会随着天线数目的无限多而消失。
2016/6/8 1:31:56 194KB 维纳滤波器
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双稳态非线性零碎是典型的随机共振零碎,本代码揭示了双稳态零碎的基本特性,以及随机共振后的频谱图。
2016/4/1 1:45:30 2KB 双稳态 随机共振
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智能天线已成为当今无线通信领域的一大研究热点,它结合了天线阵列技术与信号空时处理,在系统设计中增加了空时处理的自由度,改善了系统功能,增加了系统容量及频谱利用率。
本文重点研究阵列天线信号处理中的自适应波束形成算法,它能利用传感器阵列实现增强有用信号并抑制干扰和噪声的目的。
移动无线通信基于LMS思维自适应波束形成算法研究,
2016/2/7 22:48:56 293KB 天线
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音频频谱,采用8分频fft,绝对专业频谱,如要需求看详细解说以及效果图,可参考我的博客,最好能够直接看博客搞定你的需求,实在不行就贡献一分给我,我的所有资源都是1分。
2020/11/24 10:43:06 43.6MB 频谱、fft
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本程序是对用matlab对语音信号举行加噪和去噪处理,包括原始语音信号图,频谱图等。
2021/2/1 14:52:15 3KB matlab
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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
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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