连续离散系统频域分析.doc
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1、精品文档,仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除课 程 实 验 报 告学年学期 2015-2016学年第二学期 课程名称 信号与系统 实验名称 连续和离散系统的频域分析 实 验 室 北校区5号楼计算机房 专业年级 电气141 学生姓名 宋天绍 学生学号 2014011595 提交时间 2016.6.19 成 绩 任课教师 吴凤娇 水利与建筑工程学院实验二:连续和离散系统的频域分析一:实验目的1:学习傅里叶正变换和逆变换,理解频谱图形的物理含义2:了解连续和离散时间系统的单位脉冲响应3:掌握连续时间系统的频率特性二:实验原理1. 傅里叶正变换和逆变换公式正变换: 逆变换:2. 频域分析将激励信号
2、分解为无穷多个正弦分量的和。,R()为傅里叶变换;各频率分量的复数振幅激励3 各函数说明:(1)impulse 冲激响应函数:Y,X,T=impulse(num,den);num分子多项式系数; num=b(1) b(2) b(n+1);den分母多项式系数; den=a(1) a(2) a(n+1);Y,X,T分别表示输出响应,中间状态变量和时间变量;如:,等价于定义den=1 5 3;num=1 2;Y,X,T=impulse(num,den);(2)step 阶跃响应函数:Y,X,T=step(num,den);num分子多项式;den分母多项式Y,X,T分别表示输出响应,中间状态变量和
3、时间变量;如:,den=1 5 3;num=1 2;Y,X,T= step (num,den);(3)impz 数字滤波器的冲激响应 h,t = impz(b,a,n) b分子多项式系数;a分母多项式系数;n采样样本h 离散系统冲激响应;t冲激时间,其中t=0:n-1, n=length(t)时间样本数(4)freqs 频域响应 h,w = freqs(b,a,f)b,a定义同上,f频率点个数h频域响应,w频域变量三实验内容1周期信号傅里叶级数已知连续时间信号,其中取值如下:(X为学号的后两位)要求画出信号的时域波形和频域波形(幅度谱和相位谱)。分析该信号有几个频率成分,频率分别是多少,振幅为
4、多少,相位为多大。理解并体会连续信号可以分解为无穷多正弦波叠加。(1)Command window程序清单:% 信号的频域成分表示法 例子:正弦波的叠加t = 0:20/400:20;w1 = 1; w2 = 4; w3 = 8;fai1=0;fai2=pi/3;fai3=pi/2;%在命令窗口分别输入A1,A2,A3振幅值A1 = input(Input the amplitude A1 for w1 = 1: ); A2 = input(Input the amplitude A2 for w2 = 4: );A3 = input(Input the amplitude A3 for w3
5、 = 8: );%连续时间信号形x(t)f1=A1*cos(w1*t+fai1);f2=A2*cos(w2*t+fai2);f3=A3*cos(w3*t+fai3);x = A1*cos(w1*t+fai1)+A2*cos(w2*t+fai2)+A3*cos(w3*t+fai3); figure(1);subplot(211),plot(t,f1,r,t,f2,g,t,f3,b,linewidth,4)title(连续时间信号时域图形x(t)ylabel(x(t)xlabel(时间(秒))legend(f1=A1*cos(w1*t+fai1),f2=A2*cos(w2*t+fai2),f3=A
6、3*cos(w3*t+fai3)subplot(212),plot(t,x,linewidth,4)title(连续时间信号时域图形x(t)ylabel(x(t)xlabel(时间(秒))figure(2)subplot(211),stem(w1 w2 w3,A1 A2 A3)v = 0 10 0 1.5*max(A1,A2,A3);axis(v); %限定XY轴坐标范围title(幅频特性)ylabel(振幅)xlabel(频率(弧度/ 秒)subplot(212),stem(w1 w2 w3,2*pi*fai1 fai2 fai3)fai = 0 10 0 1.5*max(2*pi*fai
7、1 fai2 fai3 );axis(fai); %限定XY轴坐标范围title(相频特性)ylabel(相位(度)xlabel(频率(弧度/ 秒)(2)M文件函数清单function FS(w1,w2,w3,A1,A2,A3)%调用格式: FS(1,4,8,10,5,30)%信号的频域成分表示法 %例子:正弦波的叠加t = 0:20/400:20;fai1=0;fai2=pi/3;fai3=pi/2;%连续时间信号形x(t)f1=A1*cos(w1*t+fai1);f2=A2*cos(w2*t+fai2);f3=A3*cos(w3*t+fai3);x = A1*cos(w1*t+fai1)+
8、A2*cos(w2*t+fai2)+A3*cos(w3*t+fai3); figure(1);subplot(211)plot(t,f1,r,t,f2,g,t,f3,b,linewidth,2)title(连续时间信号时域图形x(t)xlabel(时间(秒))ylabel(x(t)legend(f1=A1*cos(w1*t+fai1),f2=A2*cos(w2*t+fai2),f3=A3*cos(w3*t+fai3)subplot(212)plot(t,x,linewidth,4)title(连续时间信号时域图形x(t)xlabel(时间(秒))ylabel(x(t)figure(2)subp
9、lot(211)stem(w1 w2 w3,A1 A2 A3)v = 0 10 0 1.5*max(A1,A2,A3);axis(v); %限定XY轴坐标范围title(幅频特性)xlabel(频率(弧度/ 秒)ylabel(振幅)subplot(212)stem(w1 w2 w3,2*pi*fai1 fai2 fai3)fai = 0 10 0 1.5*max(2*pi*fai1 fai2 fai3 );axis(fai); %限定XY轴坐标范围title(相频特性)xlabel(频率(弧度/ 秒)ylabel(相位(度)实验代码及过程:% 信号的频域成分表示法 例子:正弦波的叠加t = 0
10、:20/400:20;w1 = 1; w2 = 4; w3 = 8;fai1=0;fai2=pi/3;fai3=pi/2;%在命令窗口分别输入A1,A2,A3振幅值A1 = input(Input the amplitude A1 for w1 = 1: ); A2 = input(Input the amplitude A2 for w2 = 4: );A3 = input(Input the amplitude A3 for w3 = 8: );%连续时间信号形x(t)f1=A1*cos(w1*t+fai1);f2=A2*cos(w2*t+fai2);f3=A3*cos(w3*t+fai3
11、);x = A1*cos(w1*t+fai1)+A2*cos(w2*t+fai2)+A3*cos(w3*t+fai3); figure(1);subplot(211),plot(t,f1,r,t,f2,g,t,f3,b,linewidth,4)title(连续时间信号时域图形x(t)ylabel(x(t)xlabel(时间(秒))legend(f1=A1*cos(w1*t+fai1),f2=A2*cos(w2*t+fai2),f3=A3*cos(w3*t+fai3)subplot(212),plot(t,x,linewidth,4)title(连续时间信号时域图形x(t)ylabel(x(t)
12、xlabel(时间(秒))figure(2)subplot(211),stem(w1 w2 w3,A1 A2 A3)v = 0 10 0 1.5*max(A1,A2,A3);axis(v); %限定XY轴坐标范围title(幅频特性)ylabel(振幅)xlabel(频率(弧度/ 秒)subplot(212),stem(w1 w2 w3,2*pi*fai1 fai2 fai3)fai = 0 10 0 1.5*max(2*pi*fai1 fai2 fai3 );axis(fai); %限定XY轴坐标范围title(相频特性)ylabel(相位(度)xlabel(频率(弧度/ 秒)在弹出的命令行
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