
在示波器上双击左键,打开波形输出图,图形上也只是显示一个波形。
在波形图上方图标栏上,左键单击第二个图标,打开了“scope parameters”,
在general栏中找到number of axes,其后的数字就是示波器的输入信号数目,
更改其后的数字就能相应更改信号数目。将其更改为2
再次回到model中看看示波器,就会有两个信号输入点
就可以将两个信号同时输入到示波器
1、Simulink Library Brpwser 库下有电压测量元件“Voltage Measurement”(Simpowersystems下的Measurements 中)
2、连接时,如插入的。仿真后就可以观察三相电压了
3、其中,把三相在一个示波器中显示,用到“Mux”元件(Commonly Used Blocks中),把“Number of inputs”改为3
%你好,该程序读mywavwav文件,然后显示频谱以及波形。注意,mywavwav文件不要太长,否则运算会很慢。
[y,Fs,bits]=wavread('mywavwav');%读出信号,采样率和采样位数。
y=y(:,1);%我这里假设你的声音是双声道,我只取单声道作分析,如果你想分析另外一个声道,请改成y=y(:,2)
sigLength=length(y);
Y = fft(y,sigLength);
Pyy = Y conj(Y) / sigLength;
halflength=floor(sigLength/2);
f=Fs(0:halflength)/sigLength;
figure;plot(f,Pyy(1:halflength+1));xlabel('Frequency(Hz)');
t=(0:sigLength-1)/Fs;
figure;plot(t,y);xlabel('Time(s)');
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正文:
d 输出波形文件和退出系统 这个功能由输出文件按钮来完成,是应用MATLAB的wavwrite函数将音频信号转换成wav文件,文件中也包含了采样频率和数据宽度选项,增加此项的目的是为了能让更专业的音频处理软件对信号进行分析。通过执行应用程序和MATLAB的退出 *** 作,使用“quit”命令退出系统。采用MATLAB的一点不足就是不能将所有的M文件转换成能脱离MATLAB而独立运行的应用程序。 声卡输出波形分析 下面采用界面缺省参数输出信号,即信号周期为295kHz,上升段时间为15ms,平稳段时间为70ms,下降段时间为15ms,周期为1s,也可以推算出每周期有900ms是没有信号输出。对信号的采样波形如图2所示,经过仪器分析,时间误差可达到小于01ms。 对周期信号的傅立叶频谱分析如图3所示,信号的能量主要集中在295kHz的窄带范围内,是符合设计要求的。 信号的信噪比分析:通过对输出0伏值段分析即可判断信号信噪比和噪音信号类型,从而找出消除噪音的方法。对噪音波形进行局部放大,可看出此噪音为频率大于1M的锯齿波,波形如图4所示。 声卡输出噪音分析 Waveterminal 192L声卡的输出信号峰峰值为6V,而噪音信号的峰峰值为40mV,因而信噪比为20log(6000/40)=435dB,当数据宽度为8位时,D/A精度为1位;数据宽度为16位时,D/A精度为9位;数据宽度为24位时,D/A精度为17位。而Waveterminal 192L声卡的信噪比为104位,因此,噪音信号主要为电脑本身、电脑辐射和环境噪音。电脑本身的噪音主要来自于主机电源,声卡的电源信号取自计算机主板,因此主机电源的噪音会引入声卡。另外,接收T型波的设备,如被检验设备和示波器等,往往就放在主机旁边,主机的高频辐射会通过机箱缝隙而形成噪音。环境噪音是最容易被忽视的一个部分,因为这是一个频率仅有50赫兹的噪音分量,对于低频输出信号会有很大的影响。
示波器应该能生成数据文件吧,把数据文件import进matlab就可以了
第二个问题很简单,其实所谓连续波形也只是离散点的包络而已,你上面那个程序就可以,只需要把subplot(223);plot(f(1:N/2),X3(1:N/2),'o')这句话中最后的那个‘o'去掉就可以了
声明:不是很懂医学,观点谨代表自己的想法。
如果血压是在最大和最小之间波动的话,可以考虑用均值为8815的正太分布进行拟合,如果数字大于120时,用程序设定为120;数字小于80时就设定为80
由于专业所限!QQ382101365
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