- 2024-11-12Sigrity SPEED2000 Power Ground Noise Simulation模式如何进行信号时域仿真操作指导(二)-三个IBIS模型
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- 2024-11-11Sigrity SPEED2000 Power Ground Noise Simulation模式如何进行信号时域仿真操作指导(一)-单个IBIS模型
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- 2024-11-11Sigrity SPEED2000 Power Ground Noise Simulation模式如何进行信号时域仿真操作指导(二)-三个信号
SigritySPEED2000PowerGroundNoiseSimulation模式如何进行信号时域仿真操作指导(二)-三个信号SigritySPEED2000PowerGroundNoiseSimulation模式如何进行信号时域仿真操作指导(一)-单个信号详细介绍了单个信号的网络时域电压仿真,并且查看电压时域曲线,如果将信号扩展
- 2024-11-06鸿蒙开发进阶(HarmonyOS)时域可分层视频编码
鸿蒙NEXT开发实战往期必看文章:一分钟了解”纯血版!鸿蒙HarmonyOSNext应用开发!“非常详细的”鸿蒙HarmonyOSNext应用开发学习路线!(从零基础入门到精通)HarmonyOSNEXT应用开发案例实践总结合(持续更新......)HarmonyOSNEXT应用开发性能优化实践总结(持续更新......)基础概
- 2024-10-12线性系统性能分析方法1——时域分析法
1.典型输入信号2.阶跃响应的时域性能指标c(t)=ct(t)+css(t)=暂态响应+稳态响应2.1暂态性能指标2.2稳态性能指标稳态误差ess:稳定系统误差的终值。即:3.一阶系统的时域分析凡是可用一阶微分方程描述的系统,称为一阶系统。T=RC,为时间常数。其典型传递函数
- 2024-09-13相对论:浅析可重构计算立足点
“FPGAvsASIC,孰强孰弱?”这是在我心中埋藏很久的一个疑问。因为听到有言论说在DNN上,FPGA被ASIC完爆,能耗和面积都不占优势;而又听到FPGA在其他比如量化领域仍有重要的应用空间。我好奇究竟什么情况下FPGA会更有优势呢?FPGA相比ASIC的区别无非便是可重构能力,没有数据无
- 2024-09-13信号与线性系统实验四 离散系统的时域及变换域分析
文章目录一、实验目的二、实验内容与原理三、实验器材四、实验步骤五、实验数据及结果分析第一部分:离散时间信号的时域基本运算第二部分:离散LTI系统的时域分析第三部分:离散LTI系统Z域分析六、实验结论七、其他(主要是心得体会)一、实验目的 1.通过本实验的练习
- 2024-09-07时域与频域
信号完整性系列章节之一——频域和时域前言频域和时域的变换过程一、频域是什么?频域就是一种数学描述。通过时域的客观存在,利用一种数学模型将时域的特征进行描述,这种描述称为时域变换。时域是客观存在,而频域是为了用数学模型来描述产生的,因此频域不会产生新的信息,
- 2024-08-30【FPGA数字信号处理】- 什么是频域?
在数字信号处理的广袤领域中,频域犹如一座神秘的宝库,等待着我们去开启和探索。它为我们理解和分析信号提供了独特而强大的视角,无论是在通信、音频处理、图像处理还是众多其他科学技术领域,频域都发挥着至关重要的作用。今天,就让我们一同深入这个充满魅力的数字信号处理基础——
- 2024-08-16【MPC】模型预测控制 | 在车辆控制中的应用(二)目标函数构建
写在前面:
- 2024-08-12IRAP图像类型
视频序列里包含不同类型的图像,I帧(只使用帧内预测)、P帧(单向帧间预测)、B帧(双向帧间预测)。由于P帧和B帧在帧间预测时要参考其他帧,所以形成了不同帧间的时域依赖关系(时域预测帧必须在其参考帧解码后才能解码)。 上图展示了不同帧间的时域依赖关系。图上数字是编解码顺序,从左到右是
- 2024-07-26TLM求解器使用方法【CST软件零基础教程】
TLM是三维全波电磁算法的一种,在CST中和T-solver一样都属于时域算法,互相补充。CST于2008年将TLM求解器收购。由于TLM求解器支持一些特殊的材料和结构,比如压缩模型,二维材料,而在EMC仿真中常用这些特殊材料和结构将系统简化,TLM便派上用场。当然,在天线,PCB,生物模型SAR仿真方面,TLM也
- 2024-06-12揭开FFT时域加窗的奥秘
FFT–SpectralLeakage假设用于ADC输出数据分析的采样点数为N,而采样率为Fs,那我们就知道,这种情况下的FFT频谱分辨率为δf,那么δf=Fs/N。如果此时我们给ADC输入一个待测量的单频Fin,如果此时Fin除以δf不是整数,就会产生频率泄露。要尽可能保证测得的FFT不会产生频谱泄露,有两
- 2024-06-05【心电信号ECG】小波变换心音信号去噪(二维时域 频域 三维时域 频域)【含Matlab源码 4629期】
✅博主简介:热爱科研的Matlab仿真开发者,修心和技术同步精进,Matlab项目合作可私信。
- 2024-06-02labview毕设信号仿真与分析系统
一、系统整体介绍本系统可以作为毕业设计或者课程设计的基础程序,系统可以直接生成正弦信号、锯齿信号(亦可方波与三角波信号),然后对信号进行加噪并滤波,最后对信号进行时域分析和频域分析。二、程序具体的功能介绍1.可生成正弦波与锯齿波仿真信号;2.可以修改生成信号的频率、
- 2024-04-08Python实现 时域和频域 数值演变——blog7
数值演变是指在一定时间段内,数值发生变化或发展的过程。在数值演变过程中,数值可以增加、减少、保持稳定,甚至发生剧烈波动。数值演变可以应用于各个领域,例如经济学、生态学、物理学等。在经济学中,数值演变可以描述经济指标(如GDP、通货膨胀率、失业率等)的变化情况,帮助分析经济发
- 2024-04-05课程设计项目3.1:振动信号的时域和频域分析
01.课程设计内容02.代码效果图1.最小二乘法消除地震信号的趋势项2.五点滑动平均法对地震信号进行平滑处理以消除干扰3.辛普森(simpson)算法时域积分求速度4.画频谱图5.三分之一倍频程和功率谱获取代码请关注MATLAB科研小白的个人公众号(即文章下方二维码),并回
- 2024-03-20Rasterization
三角面片为什么是三角面片?三角形是最基本的多边形保证在同一个面上非常好的定义内外非常容易定义插值光栅化重要问题之怎么判断像素的中心点在三角形内?叉积的结果应该同号AliasingJaggies【锯齿】Moire【摩尔纹】WagonWheelIllusion。。。。原因最根本的原因
- 2024-01-13什么是OFDM峰均比与削峰?
什么是OFDM峰均比与削峰?什么是波峰因子减少CFR?波峰系数削减CFR(CrestFactorReduction),简称削峰,是目前无线通信系统中最基本的构建块之一。什么是“削峰”,或者说削什么峰?这需要从OFDM调制的时域基带波形说起。如果是OFDM调制的时域基带波形。 从上述时域信号的波
- 2024-01-10工程监测领域振弦采集仪的数据处理与分析方法探讨
工程监测领域振弦采集仪的数据处理与分析方法探讨在工程监测领域,振弦采集仪是常用的一种设备,用于测量和记录结构物的振动数据。数据处理和分析是使用振弦采集仪得到的数据的重要环节,可以帮助工程师了解结构物的振动特性,评估结构的安全性,以及检测结构的健康状况。下面是关于振弦采
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- 2023-11-22时域采样定理
对于一个信号,我们想对其进行采样转化成数字信号,显然,当我们采样频率越改,我们所能保留的信息越多,但是当高采样频率对我们的采样设备要求也高,我们希望找到采样频率和模拟信号频率之间的一些关系有模拟信号\(x_{a}(t)\),我们对其进行理想采样,即采样信号\(\hat{x}_{a}{(t)=}x_{a}(t)\s
- 2023-10-28时域分析
博客地址:https://www.cnblogs.com/zylyehuo/1、【MATLAB绘图】绘制对应曲线图,在legend图注处标明对应曲线的w_n、zeta取值;高阶零极点的数值;绘制4张欠阻尼二阶系统不同系数变化下的对比图,观察四种变化造成的单位阶跃响应的变化绘制高阶系统对比图,观察零极点变化下的单
- 2023-08-13EMG 的作用
在运动生物力学研究方面的应用肌肉活动的时程(顺序)肌肉活动顺序对判断动作的协调性具有十分重要的意义,在EMG测量的肌肉活动顺序判定上,其关键的指标是肌肉激活值(电位值)的设定。EMG与肌肉收缩力量肌肉能良好地表现肌肉的用力特征,两者有对应关系,肌肉的收缩力量愈大,肌电信号也愈
- 2023-08-06分散加载文件
1、散列文件实现:分散加载操作是在__main()函数内部完成2、散列文件作用: 分散加载的机制是将不同代码放在不同的存储空间3、散列文件格式:分散加载文件主要由一个加载时域(区)和多个运行时域(区)组成,其大致结构如下图所示: 参考链接:https://mp.weixin.qq.com/s/NnL8O3SfMW