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信号分析与处理(13)
第3章 离散信号与离散系统 3.1时域离散信号——序列 3.1.1序列及其表示 3.1.2序列的基本运算 3.1.3几种常用的序列 3.2离散系统的数学模型和模拟 3.2.1线性时不变离散系统的数学模型——常系数线性差分方程 3.2.2离散系统的模拟——运算结构图 3.3离散系统的时域解 3.3.1迭代解法 3.3.2通解与特解法 3.4离散系统的零输入响应和零状态响应 3.4.1零输入响应 3.4.2零状态响应 3.5序列的Z变换和Z反变换 3.5.1 Z变换定义及与拉普拉斯变换、傅里叶变换的关系 3.5.2 Z变换的收敛域 3.5.3常用序列的Z变换 3.5.4 Z变换的性质 3.5.5 Z反变换 3.6离散系统的Z域分析 3.6.1用Z变换解常系数线性差分方程 3.6.2用Z变换描述离散系统特性 3.7离散信号与系统的频域分析 3.7.1离散时间傅里叶变换 3.7.2离散系统的频率响应 3.8小结
  1. 2010/6/27
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信号分析与处理(12)
第3章 离散信号与离散系统 3.1时域离散信号——序列 3.1.1序列及其表示 3.1.2序列的基本运算 3.1.3几种常用的序列 3.2离散系统的数学模型和模拟 3.2.1线性时不变离散系统的数学模型——常系数线性差分方程 3.2.2离散系统的模拟——运算结构图 3.3离散系统的时域解 3.3.1迭代解法 3.3.2通解与特解法 3.4离散系统的零输入响应和零状态响应 3.4.1零输入响应 3.4.2零状态响应 3.5序列的Z变换和Z反变换 3.5.1 Z变换定义及与拉普拉斯变换、傅里叶变换的关系 3.5.2 Z变换的收敛域 3.5.3常用序列的Z变换 3.5.4 Z变换的性质 3.5.5 Z反变换 3.6离散系统的Z域分析 3.6.1用Z变换解常系数线性差分方程 3.6.2用Z变换描述离散系统特性 3.7离散信号与系统的频域分析 3.7.1离散时间傅里叶变换 3.7.2离散系统的频率响应 3.8小结
  1. 2010/6/25
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传感器与执行器大全·2000_2001:传感器·变送器·执行器[课件]
第1部分分为2篇,共10章。第1篇转子型振动陀螺仪,共5章,详细介绍了各类转子型陀螺仪的基础知识;第2篇微机械(MEMs)陀螺仪,共5章,介绍了各类微机械陀螺仪的原理、功能、结构等内容。 第2部分分为3篇,共37章。第1篇敏感元器件与传感器,共27章,全面、系统地介绍了各类敏感元器件与传感器的原理、结构、性能和用途;第2篇变送器,共3章,介绍了各类变送器的原理、结构、性能和用途;第3篇执行器,共7章,介绍了电动机、泵、阀、接近开关、控制器及报警器等执行器的原理、结构、性能和用途。全书共介绍产品873种,其中国内产品751种。 第3部分是研制、生产和销售传感器、执行器与变送器的国内外厂商的技术支持资料,计5110家,其中国内厂商1365家。 第1篇 转子型振动陀螺仪 前言 第1章 旋转状态飞行器用转子型振动陀螺仪的数学模型 1.1 飞行中飞行器的特征 1.2 旋转状态飞行器用转子型振动陀螺仪敏感元件的运动方程式 1.3 飞行器以常值角速度转动时陀螺仪的性能 1.4 旋转状态毪行器用转子型振动陀螺仪系统方案的选择 1.5 已知等级仪器的调节质量 1.6 旋转状态飞行器用带有速度负反馈的转子型振动陀螺仪的稳定性 1.7 结论 1.7.1 旋转飞行器用转子型振动陀螺仪的技术要求 1.7.2 旋转飞行器用转子型振动陀螺仪的性能 第2章 旋转状态飞行器用带速度负反馈的转子型振动陀螺仪的准确度 2.1 绕横轴转动的飞行器常值角速度测量准确度 2.2 带速度负反馈的旋转状态飞行器用转子型振动陀螺仪的调节质量 2.3 结论
  1. 2010/6/21
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信号分析与处理(11)
第3章 离散信号与离散系统 3.1时域离散信号——序列 3.1.1序列及其表示 3.1.2序列的基本运算 3.1.3几种常用的序列 3.2离散系统的数学模型和模拟 3.2.1线性时不变离散系统的数学模型——常系数线性差分方程 3.2.2离散系统的模拟——运算结构图 3.3离散系统的时域解 3.3.1迭代解法 3.3.2通解与特解法 3.4离散系统的零输入响应和零状态响应 3.4.1零输入响应 3.4.2零状态响应 3.5序列的Z变换和Z反变换 3.5.1 Z变换定义及与拉普拉斯变换、傅里叶变换的关系 3.5.2 Z变换的收敛域 3.5.3常用序列的Z变换 3.5.4 Z变换的性质 3.5.5 Z反变换 3.6离散系统的Z域分析 3.6.1用Z变换解常系数线性差分方程 3.6.2用Z变换描述离散系统特性 3.7离散信号与系统的频域分析 3.7.1离散时间傅里叶变换 3.7.2离散系统的频率响应 3.8小结
  1. 2010/6/9
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第一章: 绪论(下)
智能仪器 绪论 主讲:程德福 教 授!1-1 仪器仪表概述 1-2 智能仪器的分类、基本结构与特点 1-3 推动智能仪器发展的主要技术 仪器智能化层次分类:智能仪器四个层次 聪敏仪器类 初级智能仪器 模型化智能仪器 高级智能仪器 2、智能仪器的基本结构 其结构可有两种基本类型: ●微机内嵌式:将单片或多片的微机芯片与仪器有机地结合在一起形成的单机。●微机扩展式:以个人计算机 (PC)为核心的应用扩展型测量仪器。个人计算机仪器(PCI)或称微机卡式仪器。 3、智能仪器的三个特点: ◆测量过程的软件控制: CPU→ 软件控制测量过程 “以软代硬”→灵活性强、可靠性强 ◆数据处理: 随机误差、系统误差、非线性校准等处理→改善测量的精确度; 数字滤波、相关、卷积、反卷积、幅度谱、相位谱、功率谱等信号分析→提供更多高质量的信息量 ◆多功能化:一机多用 如智能化电力需求分析仪
  1. 2010/6/1
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第06讲中断与定时器(下)_手把手教你学单片机之AVR入门篇
中断与定时器,手把手教你学单片机之AVR入门篇!定时器的概念:8位定时/计数器的模型 1个8位长度计数寄存器,可以对其进行读写 1个时钟输入端口,计数寄存器对时钟输入端口的时钟脉冲个数进行加1计数,即每来一个时钟脉冲,寄存器的数值自加1 如何实现精确定时? 给计数寄存器设定初值n0 给时钟输入端口输入一个频率精确的方波方波周期为t0 计数器计数到256时定时器溢出,时间间隔为: △T = (256 – n0) ×t0 定时器溢出时可以产生中断
  1. 2010/5/24
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节能:如何利用智能驱动解决方案减少20%的能源消耗?
工业论坛 第二天 节能:如何利用智能驱动解决方案减少20%的能源消耗? 节能是西门子工业论坛第二天的主题。面对全球气候变化加剧所带来的环境日益恶化的挑战,西门子(中国)有限公司高级副总裁,工业领域工业产品与系统销售总经理施铭德先生指出经济与生态的平衡已经越来越重要。 在“创新 共筑未来”的主题下,客户与专家在论坛中共同探讨了如何在整个能源链中实现可持续性的能源消耗以及如何将全集成驱动与软件系统作为主推动力。8个分会场都围绕着全集成软件系统节能、电机与驱动系统节能展开,并展示了成本快速回收的金融链。 产品展示模型形象地演示了高效电机与驱动系统的节能方式,并为客户提供切实可行的解决方案,从而提高客户的竞争力。
  1. 2010/5/21
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第4章(1):汇编语言程序设计
概述,简单程序,分支程序,循环程序,查表程序,子程序,应用实例。汇编语言程序设计的基本步骤 1. 分析问题,建立数学模型 处理框——表示处理内容,如传送,运算,输入,输出等. S END 输入数据 2. 设计算法 算法——解题的基本方法和步骤. 流程图: 起止框——表示程序的开始或结束 条件为真 出口1 出口1 入口 流程线——表示程序的流向. 连接框——表示程序的连接. 1 判断框——表示对条件的判断而作出相应的选择. 判断框一般有一个入口,两个出口: 一个是满足条件的出口(YES), 另一个是不满足条件的出口(NO). 3. 编写程序 基 本 要 求 1)要熟悉程序设计模型; 2)要熟悉指令,伪指令和寻址方式; 3)要合理分配存贮器空间和工作单元; 4)多次使用的程序段要用子程序或宏指令; 5)尽可能用名称(标号和变量)来代替地址和数值. 4. 上机运行
  1. 2010/4/29
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第4章(2):汇编语言程序设计
概述,简单程序,分支程序,循环程序,查表程序,子程序,应用实例。汇编语言程序设计的基本步骤 1. 分析问题,建立数学模型 处理框——表示处理内容,如传送,运算,输入,输出等. S END 输入数据 2. 设计算法 算法——解题的基本方法和步骤. 流程图: 起止框——表示程序的开始或结束 条件为真 出口1 出口1 入口 流程线——表示程序的流向. 连接框——表示程序的连接. 1 判断框——表示对条件的判断而作出相应的选择. 判断框一般有一个入口,两个出口: 一个是满足条件的出口(YES), 另一个是不满足条件的出口(NO). 3. 编写程序 基 本 要 求 1)要熟悉程序设计模型; 2)要熟悉指令,伪指令和寻址方式; 3)要合理分配存贮器空间和工作单元; 4)多次使用的程序段要用子程序或宏指令; 5)尽可能用名称(标号和变量)来代替地址和数值. 4. 上机运行 正确程序——无语法和算法错误
  1. 2010/4/29
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自动控制理论教程(3-4)
2.5 信号流程图与梅逊公式 2.6 状态空间模型简介 2.6.1 状态、状态变量及状态空间方程 2.6.2 线性定常控制系统的状态方程描述 2.6.3 线性定常系统状态空间表达式的结构图和信号流程图 2.6.4 传递函数与状态空间方程之间关系 2.7 数学模型的MATLAB描述 2.7.1 连续系统数学模型的MATLAB表示 2.7.2 离散系统数学模型的MATLAB表示 2.7.3 控制系统的建模 2.7.4 Simulink建模方法一一复杂系统的模型处理方法
  1. 2010/3/15
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