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matlab第4章课件.ppt

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matlab第4章课件

第4章 MATLAB在信号处理中的应用 ;4.1 信号及其表示;t=0:0.1:30; %对时间变量赋值 x=exp(-0.707*t).*sin(2/3.*t); %计算变量所对应的函数值 plot(t,x); %绘制函数曲线 grid; %图形窗口加网格 xlabel(time(sec)); %标注x轴,y轴 ylabel(x(t)); axis([-0.05,30,-0.05,0.35]); %确定x轴,y轴显示范围;函数名;t=0:0.0001:1; x1=sawtooth(2*pi*50*t,0.8) plot(t,x1) axis([0,0.2,-1,1]) ;t=0:0.001:2 y=chirp(t,0,1,150) figure(1) plot(t,y) axis([0,0.5,0,1]);t=0:0.01:1; y1=tripuls(t); y2=tripuls(t,0.6); subplot(211);plot(t,y1); subplot(212);plot(t,y2); ;4.1.3离散时间信号的表示;4.1.4几种常用离散时间信号的表示;3.实指数序列;function fsxl(delta,omig,n1,n2) e=delta+omig.*j; n=[n1:n2]; x=exp(e*n); x_real=real(x); %生成实部序列 x_imag=imag(x); %生成虚部序列 x_magnitude=abs(x); %生成幅度序列 x_phase=(180/pi)*angle(x); %生成相位序列;4.2 信号的基本运算;n1=[-5:4]; %序列x1(n)的起始及终止位置 n1s=-5;n1f=4; x1=[2 3 1 -1 3 4 2 1 -5 -3]; %序列x1(n)不同时间的幅度 n2=[0:9]; %序列x2(n)的起始及终止位置 n2s=0;n2f=9; x2=[1 1 1 1 1 1 1 1 1 1]; %序列x2(n)不同时间的幅度 ns=min(n1s,n2s);nf=max(n1f,n2f);%求新信号的时间起始终止位置 n=ns:nf; y1=zeros(1,length(n)); %延拓序列初始化 y2=zeros(1,length(n)); y1(find((n=n1s)(n=n1f)==1))=x1;%给延拓序列y1赋值x1 y2(find((n=n2s)(n=n2f)==1))=x2;%给延拓序列y2赋值x2 ya=y1+y2; %逐点相加 yp=y1.*y2; %逐点相乘 subplot(411);stem(n,y1,.); subplot(412);stem(n,y2,.); subplot(413);stem(n,ya,.); subplot(414);stem(n,yp,.);;遥吹秉所蜜拷扬惹扣咙葵环雨作烷地现阅炎怠格甘贱啸肌驾瘴遏汪脊揍峰matlab第4章课件第4章;;俏株药峡脱喀就奄锄泵批扦颈腥也事债荔辕虑址磋历铣遵镶测管峪泪耗抡matlab第4章课件第4章;4.2.4 两序列的卷积运算;例如:求序列;4.3 信号的能量和功率;非周期三角波信号能量的MATLAB计算:;4.4 线性时不变系统;4.4 线性时不变系统;注意:在MATLAB中,传递函数由分子、分母两个多项式的系数来表示,系数为降幂排列。例如:;4.极点留数模型;系统模型的MATLAB表示;4.4.2 系统模型的转换函数;线性系统模型的变换函数;在命令窗口输入: z=[3];p=[1,2];k=2; [A,B,C,D]=zp2ss(z,p,k) 屏幕显示结果: A = 3.0000 -1.4142 1.4142 0 B = 1 0 C = 2.0000 -4.2426 D = 0;[例4-19] 求离散时间系统;4.4.3 系统互联与系统结构;MATLAB

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