MATLAB及其Simulink通信、信号处理专业函数库和专业工具箱越来越成熟,并逐渐为广大通信技术领域的专家、学者和工程师所熟悉,在通信理论研究、算法设计、系统设计、建模仿真和功能分析验证等方面的应用也越来越广泛。
本书以MATLABR2016a为平台,在讲解各实现方法中给出相应的实例,使得本书应用性更强,实用价值更高。
全书共28章,主要介绍通信系统的信源与信道、通信系统滤波器、通信系统的调制与解调、通信系统的锁相环与扩频、MATLABSimulink系统建模与仿真、通信系统的实际应用和信号处理技术等内容。
MATLAB以其独特的魅力,成为通信技术领域强有力的工具。
本书主要作为通信工程、电子信息工程等领域的广大科研人员、学者、工程技术人员的参考用书,也可作为高等院校相关专业及领域本科生、研究生的学习用书。
2017/10/2 22:17:14 284KB MATLAB 通信系统建模
1
绝对可以用的二级倒立摆模型。
simulink建模,matlab编写s函数,运用lqr最优控制
2018/8/11 9:08:51 588KB 二级倒立摆 matlab仿真 simulink建模
1
绝对可以用的二级倒立摆模型。
simulink建模,matlab编写s函数,运用lqr最优控制
2017/6/16 21:17:19 580KB simulink建模
1
本文首先对杂波的性质及分类进行引见和分析,然后研究了雷达杂波建模仿真的方法及其统计模型原理,最后给出了不同分布杂波的仿真结果与分析,以此实现了雷达杂波模拟器的设计。
雷达杂波的建模方法主要引见了零记忆非线性变换法(ZMNL)的原理及其应用,并且详细引见雷达杂波的四种统计模型建模原理与过程,以及matlab程序。
打开所有文件,运行Radarclutter.m这个文件即可。
2018/10/21 13:10:20 212KB matlab
1
本文主要针对1700V/3600AIGBT模块进行了热学分析,建立与其相应的等效热阻模型,并根据IGBT损耗的计算方法计算出IGBT工作时的损耗,通过ANSYS软件对IGBT进行建模、仿真,得到其稳态时的内部温度分布,分析稳态时是否超出了IGBT的最大温度限制,验证其工作稳定性。
2017/9/3 23:39:18 1.26MB ANSYS; IGBT; 损耗; 模型;
1
引见了光伏电池的特性,并在Matlab/Simulink中进行建模仿真研究。
针对局部遮阴条件下光伏阵列的P-U特性呈现多个极值点,导致常规的最大功率点跟踪算法失效的问题,提出了一种基于粒子群算法(PSO)的最大功率点跟踪(MPPT)控制方法。
仿真结果表明,该方法能够快速、准确地跟踪光伏阵列的最大功率点,具有较好的控制精度,有效地提高了光伏阵列的输出效率。
2021/5/20 14:16:54 335KB 新能源
1
用混沌方法对电力系统进行毛病诊断,并用matlab建模仿真,汇出仿真图证明方法的有效性
2018/9/12 10:11:54 409KB 混沌 电力
1
本书以MATLAB为甚础,引见了MATLAB电气系统模型库模块及其功能,并以实例引见了电力电子和电机控制系统的建模和仿真方法,内容包括AC/DC、DC/DC、DC/AC、AC/AC的各种变换电路,直流调速系统和交流调速系统等。
为了适应现代数字化控制系统的发展,本书在连续系统的建模仿真外,还引见了采样离散系统的建模和仿真方法。
2019/2/10 15:15:35 44.01MB 电力电子仿真 电机仿真
1
本文介绍了AnsoftHFSS8.0在单螺旋天线仿真计算中的应用。
通过测量已有螺旋天线的尺寸,并计算相关参数,最后通过软件进行建模仿真。
通过给出的仿真结果与实验结果可以看出,AnsoftHFSS是一种卓有成效的螺旋天线的仿真工具。
它在工程预言,理论验证等研究方面都有很好的实用价值。
2019/10/22 9:39:02 497KB HFSS 螺旋天线
1
全面详解LTE:MATLAB建模、仿真与实现(UnderstandingLTEwithMATLAB中文版)分3个部分深入讲解了LTE标准的物理层(PHY):关键核心技术的理论;
简明扼要地讨论了LTE标准规范;
用于仿真LTE标准所需的MATLAB算法。
MATLAB作为《全面详解LTE:MATLAB建模、仿真与实现》一个鲜明的特点,通过一系列的程序,展现了每一个LTE的核心技术。
通过一步步综合这些核心技术,最终建立LTE物理层的系统模型并评价系统功能。
通过这一循序渐进的过程,读者将会在仿真中深入理解LTE的技术构思和标准规范。
非常清晰,有完整目录,方便阅读,非常好的学习资料。
2020/8/4 13:02:09 91.14MB LTE MATLAB 4G
1
共 78 条记录 首页 上一页 下一页 尾页
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