
Cuprins:
2025 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2025-01-23 15:04

În acest tutorial, vă prezentăm ce este Sampling? și Cum se eșantionează un semnal analogic folosind software-ul MATLAB.
Pasul 1: Ce este prelevarea de probe?

Conversia semnalului analogic (xt) în semnalul digital (xn) este cunoscută sub numele de eșantionare.
Un semnal de timp continuu poate fi reprezentat de eșantioanele sale și poate fi recuperat înapoi atunci când eșantionarea Freq (Fs) este mai mare sau egală cu dublul semnalului de mesaj (Nyquist Rate).
Pasul 2: Afișați comenzile pentru a introduce frecvența

Introduceți frecvența semnalului mesajului și frecvența de eșantionare.
Pasul 3: Specificați intervalul de timp al semnalului

Pasul 4: Scrieți formula

La fel de:
x = sin (2 * 3,14 * f * t)
Pasul 5: Scrieți formula de eșantionare

La fel de:
y = sin (2 * 3,14 * f * ts / fs)
Pasul 6: Introduceți frecvența

Pasul 7: Rezultat

Semnal superior: original
Semnal inferior: eșantionat
Pasul 8: Tutorial video complet

LIKE, Share, Subscribe și Comment pentru a obține mai multe videoclipuri.
Recomandat:
Puterea semnalului WiFi ESP32 TTGO: 8 pași (cu imagini)

Intensitatea semnalului WiFi ESP32 TTGO: În acest tutorial vom învăța cum să afișăm intensitatea semnalului de rețea WiFi folosind placa ESP32 TTGO. Urmăriți videoclipul
Modelarea semnalului ECG în LTspice: 7 pași

Modelarea semnalului ECG în LTspice: un ECG este o metodă foarte comună de măsurare a semnalelor electrice care apar în inimă. Ideea generală a acestei proceduri este de a găsi probleme cardiace, cum ar fi aritmii, boli coronariene sau atacuri de cord. Poate fi necesar dacă pacientul este
Creșteți spațiul liber între planul de cupru și urmărirea semnalului: 3 pași

Creșteți spațiul liber între planul de cupru și urmele semnalului: sunt un hobby și proiectez plăci de circuite imprimate (PCB) pentru blogurile și videoclipurile mele de pe YouTube. Mi-am comandat PCB-ul online de la LionCircuits. Este o companie indiană și au o platformă automatizată pentru producție. Vă revizuiește automat Ger
TUTORIAL DE BAZĂ PRIVIND LIMBAJUL DE MARKUP DE INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ (AIML) VIA NOTEPAD: 8 pași

TUTORIAL DE BAZĂ PRIVIND LIMBAJUL DE MARKUP DE INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ (AIML) VIA NOTEPAD: Artificial Intelligence Markup Language (AIML) este un limbaj de programare care este o specificație Extensible Markup Language (XML) utilizată de chatbot, verbot, pandorabot, superbot și alt robot vorbitor. A fost dezvoltat de Dr. Richard Wallace și
Circuite GPIO Raspberry Pi: Utilizarea unui senzor analogic LDR fără ADC (convertor analogic digital): 4 pași

Circuite GPIO Raspberry Pi: Utilizarea unui senzor analogic LDR fără ADC (convertor analogic la digital): în manualele noastre anterioare, v-am arătat cum puteți conecta pinii GPIO ai Raspberry Pi la LED-uri și comutatoare și modul în care pinii GPIO pot fi mari sau Scăzut. Dar dacă doriți să utilizați Raspberry Pi cu un senzor analogic? Dacă vrem să folosim un