本程序通过直接法,实现了给定参数的IIR低通滤波器的设计。
本程序所设计的滤波器的参数与Matlab校准过。
将需要的数据输入.dat文件,实现自动处理。
其输出与Matlab一致。
详细的设计过程,参看博客。
http://blog.csdn.net/thnh169/article/details/9076283
2024/3/18 12:07:41 2KB IIR 低通滤波器 C语言 直接法
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matlab编写的FIR哈明窗低通滤波器的设计以及滤波过程
2024/3/10 18:55:43 14KB matlab FIR 哈明窗
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模拟和数字滤波器设计在电子工程、应用数字和计算机领域都是非常重要的内容。
本书将滤波器理论与实践相结合,展示了算法和设计的新发展,其中包括成熟的滤波器算法和MATLAB、MATHEMATICA算法的实现。
本书分为两个部分,第一部分讲述了常规滤波器的设计技术,展示了一些新算法并进行了案例研究。
第二部分讨论了现代设计方法的理论。
本书有三个特点:一是可以方便地获取关于模拟和数字滤波器设计的最新知识;
二是滤波器设计方面的大量案例研究;
三是对椭圆函数滤波器的独特讲解。
我们为读者提供了一整套软件工具,这对解决滤波器设计问题将很有帮助。
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积分梳状滤波器(CIC)设计verilog仿真功能实现
2024/2/5 21:45:04 2KB 积分 梳状 滤波器(CIC) 设计
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串行结构FIR滤波器的VerilogHDL代码,Vivado工程,含testbench与仿真,仿真结果优秀;
具体说明可参考本人博客。
CSDN博客搜索:FPGADesigner
2024/2/4 0:02:48 2.25MB Verilog FPGA Vivado FIR
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本教程适用初学者快速掌握SystemVIew工具,包含以下几章:第1章SystemView的功能与使用简介1.1SystemView简介1.2SystemView的用户环境1.2.1设计窗口1.2.2图标库1.2.3图标定义1.3系统定时1.4基本使用1.4.1基本系统的搭建1.4.2分析窗口1.4.3接收计算器1.4.4全局参数连接1.4.5可变参数设计1.4.6与外部文件的接1.4.7动态探针功能1.4.8自动程序生成(APG)功能第2章用SystemView实现滤波器设计2.1各种类型的滤波器设计2.1.1FIR滤波器设计2.1.2Analog模拟滤波器设计2.1.3Communication通信滤波器设计2.1.4用户自定义型滤波器的设计2.1.5直接输入系数设计2.2下载到硬件级第3章SystemView的图标库3.1基本库3.1.1信号源库3.1.2子系统库3.1.3加法器图标3.1.4子系统I/O图标3.1.5算子库3.1.6函数库3.1.7乘法器库3.1.8观察窗库3.2专业库3.2.1通信库3.2.2DSP库3.2.333扩展库3.3.1CDMA库3.3.2数字视频广播DVB库3.3.3自适应滤波器库第4章SystemView调用其它工具4.1用户代码库的调用4.2与仿真工具Matlab的接口
2024/2/1 22:19:53 3.23MB SystemVIew 通信系统仿真
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熟悉频率采样法的理论及其应用;
掌握频率采样法设计FIR数字滤波器的方法。
了解FIR数字滤波器的频率特性和相位特性,观察过渡带取样点对滤波器幅频特性的影响。
掌握用频率采样法设计线性相位FIR低通数字滤波器的方法,并掌握该方法的matlab编程和仿真。
2024/1/30 0:33:26 565KB 低通滤波器
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随机实验中微弱信号的检测和提取实验,用MATLAB编程实现,还包括各种滤波器的设计以及小波算法和自相关算法,最重要的是注释很详细。
2024/1/25 12:53:05 954KB 随机 微弱信号
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已经答辩通过的程序。
保证可用。
分别是两个调用函数与一个主函数。
含验证程序。
2023/12/6 12:53:29 3KB matlab 海明窗 带阻滤波片
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提出一种基于改进重复控制器(modifiedrepetitivecontroller,MRC)的三相四线逆变器设计方法,能够有效抑制非线性负载对输出电压的扰动。
为解决重复控制器稳定性和控制性能之间的矛盾,在其补偿环节增加自由度-零相位滤波器;以误差衰减速率和滤波器的复杂度为优化目标,以系统鲁棒稳定性为约束,给出基于微粒群优化方法的零相位滤波器优化设计,构建基于鲁棒优化零相位滤波器的MRC。
该MRC的优化设计考虑了系统的未建模误差,具有鲁棒性,更便于工业应用。
三相四线逆变器采用载波调制,最大化利用直流电压,无需复杂的数据处理,易于实现。
理论分析和试验结果证明了三相四线逆变器的MRC及其优化设计方法的有效性和可行性。
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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