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SAW-filter.rar_SAW滤波器_simulink_saw filter_surface wave_表面波

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简介:
本资源包包含用于Simulink环境的SAW(表面声波)滤波器模型和设计工具,适用于研究和开发基于表面波技术的应用。 关于声表面波滤波器的实现,可以使用MATLAB编写源代码,并绘制频域图。

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  • SAW-filter.rar_SAW_simulink_saw filter_surface wave_
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    本资源包包含用于Simulink环境的SAW(表面声波)滤波器模型和设计工具,适用于研究和开发基于表面波技术的应用。 关于声表面波滤波器的实现,可以使用MATLAB编写源代码,并绘制频域图。
  • 现代设计讲座——声(SAW)
    优质
    本讲座聚焦于现代SAW滤波器的设计原理与技术应用,深入探讨其在通信系统中的重要作用及最新发展趋势。 声表面波(SAW)滤波器具有设计灵活性大、模拟/数字兼容性好以及群延迟时间偏差小和频率选择性强的特点,可选频率范围从10MHz到3GHz。此外,它们还具备输入输出阻抗误差小、传输损耗低及良好的电磁干扰抑制性能,并且可靠性高。SAW滤波器体积小巧轻便,其尺寸仅为陶瓷介质滤波器的约四十分之一和重量为三分之一左右,能够实现多种复杂功能。 当前发展趋势是小型化片式设计、高频操作以及宽带宽与低损耗特性。早期版本中存在较大的传输损失问题,但现在已经大幅改善到3dB至4dB之间,并且最低可降至1dB。
  • SAW Correlator/Filter仿真工具:针对SAWSAW correlator的模拟...
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    简介:SAW Correlator/Filter仿真工具是一款专门用于模拟和分析声表面波(SAW)滤波器及关联器性能的软件,为电子设计提供精准预测与优化。 该软件包根据手指编号、载波频率、温差、频移及基板参数对比并评估SAW相关器对用户指定BPSK代码的响应情况。此外,它还包含一个用于设计SAW滤波器的基本模块以及一个多带耦合器的设计工具。
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    本资源包提供了FIR滤波器的设计与应用相关资料,包括使用MATLAB进行FIR滤波器的实现和测试。涵盖了基础理论及实际代码示例。 基于MATLAB的FIR滤波器设计与滤波主要涉及使用该软件进行有限脉冲响应(FIR)滤波器的设计及应用。这一过程通常包括确定所需的技术参数,如截止频率、通带衰减等,并利用MATLAB内置函数实现高效编程和仿真测试,以验证所设计的滤波性能是否满足预期需求。
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  • 肌电信号的带通
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    本文介绍了一种用于处理表面肌电信号的高效带通滤波器设计方法。该技术能够有效去除噪声干扰,保留信号中的有用信息,为后续的数据分析提供可靠支持。 表面肌电信号的带通滤波器主要用于去除不需要的频率成分,保留与肌肉活动相关的信号频段。这有助于提高信号质量,并使后续分析更加准确有效。
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    本资源为IIR.zip压缩包,内含关于DSP领域中IIR滤波器设计与应用的相关资料,特别针对TMS320VC系列处理器的优化方案。 IIR滤波器源代码(包含完整工程),适用于DSP TMS320VC 5509A环境运行。
  • IIR.rar_IIR DSP_DSP技术_dsp_
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    本资源包涵盖了IIR(无限脉冲响应)DSP滤波器的设计与实现技巧,深入探讨了数字信号处理中的关键理论和应用实践。适合研究及工程开发使用。 DSP开发IIR滤波器涉及三个文件:.asm、.c 和 .cmd 格式,可以直接得到结果。
  • 模糊演示版
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    《表面模糊滤波演示版》是一款用于图像处理和视觉分析的应用程序展示版本。它采用先进的模糊算法优化图像质量,适用于科研、教育及专业设计领域,帮助用户探索清晰与模糊之间的艺术界限。 《表面模糊滤波DEMO》是一款针对图像处理领域内特殊滤波技术的演示程序,主要涵盖了人像磨皮算法与表面模糊算法的具体实现。 本段落将深入探讨这两种算法的基本原理、应用以及在DEMO中的具体实施细节。 表面模糊算法是一种非均匀模糊技术,在保持图像边缘清晰的同时对平坦区域进行平滑化处理。这种技术广泛应用于人像美容及图像增强等领域,特别适用于提升人像磨皮效果的实现。其主要目标是去除面部皮肤上的瑕疵(如痘痘、皱纹等),同时尽可能保留面部特征细节,使最终成像看起来更加自然和光滑。 表面模糊算法的核心在于对局部纹理进行分析:通过计算每个像素周围区域内的平均值与方差来判断该像素是否位于边缘或平坦区。如果一个区域内纹理变化不大,则执行平滑操作;若变化显著,则认为可能是边缘,此时保留原始像素值以防止边缘被模糊。 DEMO中的实现通常包括以下步骤: 1. 图像预处理:加载图像并进行必要的转换(如灰度化或色彩空间转换)。 2. 建立邻域系统:定义一个用于计算平均值和方差的邻域窗口(例如3x3或5x5大小)。 3. 计算统计量:对于每个像素,计算其周围区域内的均值与方差。 4. 边缘检测:设定阈值,根据方差判断该像素是否位于边缘。若超过预设阈值,则认为是边缘并保留原值;否则执行平滑处理。 5. 模糊处理:非边缘位置的像素将被其邻域内的平均值替换以实现光滑效果。 6. 结果展示:最终图像会被显示出来,供观察和比较。 此DEMO清晰地展示了如何实施上述步骤,并可能包含可调节参数(如邻域大小、阈值等),以便适应不同应用场景的需求。用户可通过调整这些设置来探索不同的处理结果。 在实际应用中,表面模糊算法可以与其他技术结合使用(例如直方图均衡化或对比度增强)以达到更好的视觉效果。此外还可以考虑采用多级模糊或者自适应模糊策略应对复杂图像及更高的处理需求。 《表面模糊滤波DEMO》是学习和实践人像磨皮与表面模糊算法的理想工具,通过理解和运行此程序,开发者可以更好地掌握相关技术,并为自己的项目增加新的功能或优化手段。
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    本资源提供IIR(无限脉冲响应)滤波器在CCS(Code Composer Studio)环境下的实现代码,适用于研究和工程应用。包含详细注释的iir.rar文件便于学习与开发。 利用CCS实现IIR滤波器的功能,确保其正确性。