课时1:信号与系统课程宣传片 课时2:信号与系统 课时3:信号的描述与分类 上 课时4:信号的描述与分类 下 课时5:信号的运算 课时6:奇异信号 上 课时7:奇异信号 下 课时8:信号的分解 课时9:系统模型及系统分类 课时10:线性时不变系统 课时11:系统分析方法 课时12:线性系统时域分析方法 课时13:求解系统微分方程的经典法 课时14:零输入响应和零状态响应 课时15:起始状态与激励源的等效转换 课时16:冲激响应和阶跃响应 课时17:卷积 课时18:卷积的性质 课时19:概述 课时20:周期信号的傅里叶级数分析(上) 课时21:周期信号的傅里叶级数分析(下) 课时22:典型周期信号的傅里叶级数 课时23:非周期信号的傅里叶变换 课时24:典型非周期信号的傅里叶变换 课时25:冲激、阶跃函数的傅里叶变换 课时26:傅里叶变换的基本性质 上 课时27:傅里叶变换的基本性质 中 课时28:傅里叶变换的基本性质 下 课时29:卷积特性(卷积定理) 课时30: 周期信号的傅里叶变换 课时31:抽样信号的傅里叶变换 上 课时32:抽样信号的傅里叶变换 下 课时33:抽样定理 课时34:傅里叶变换应用 课时35:简介 2 课时36:拉氏变换的定义、收敛域 课时37:拉氏变换的基本性质 上 课时38:拉氏变换的基本性质 下 课时39:拉氏逆变换 课时40:用拉氏变换法分析电路、s域元件模型 课时41:系统函数网络函数Hs 课时42:由系统函数零、极点分布决定时域特性 上 课时43:由系统函数零、极点分布决定时域特性 下 课时44:由系统函数零、极点分布决定频响特性 课时45:全通函数与最小相移函数的零、极点分布 课时46:线性系统的稳定性 课时47:双边拉氏变换 课时48:拉普拉斯变换与傅里叶变换的关系 课时49:比较 离散时间系统与连续时间系统分析 课时50:离散时间信号——序列(上) 课时51:离散时间信号——序列(中) 课时52:离散时间信号——序列(下) 课时53:信号的描述与分类 课时54:常系数线性差分方程的求解(上) 课时55:常系数线性差分方程的求解(下) 课时56:离散时间系统的单位样值(单位冲激)响应 课时57:卷积(卷积和) 课时58:解卷积(反卷积) 课时59:引言 1 课时60:z变换的收敛域1 课时61:典型序列的Z变换 课时62:逆z变换 课时63:z变换的基本性质(上) 课时64:z变换的基本性质(下) 课时65:z变换与拉普拉斯变换的关系 课时66:用z变换解差分方程 课时67:离散系统的系统函数 课时68:序列的傅里叶变换(DTFT) 课时69:离散时间系统的频率响应特性 课时70:傅里叶变换的离散性和周期性 课时71:从离散傅里叶级数DFS到离散傅里叶变换DFT 课时72:离散傅立叶变换性质(上) 课时73:离散傅立叶变换性质(下) 课时74:DFT与Z变换的关系 课时75:快速傅立叶变换 (FFT(上) 课时76:快速傅立叶变换 (FFT(下) 课时77:滤波器的基本概念 课时78:模拟低通滤波器设计 上 课时79:模拟低通滤波器设计 中 课时80:模拟低通滤波器设计 下 课时81:模拟高通、带通及带阻滤波器设计 上 课时82:模拟高通、带通及带阻滤波器设计 中 课时83:模拟高通、带通及带阻滤波器设计 下 课时84:用冲激响应不变法设计 IIR 数字滤波器 课时85:用双线性Z变换法进行数字滤波器设计 课时86:数字高通带通带阻滤波器设计 课时87:FIR DF 设计的窗函数法 上 课时88:FIR DF 设计的窗函数法 下 课程介绍共计88课时,23小时11分56秒 信号与系统(清华大学) 本课程主要介绍连续时间系统时域、频域和S域的分析以及离散时间系统的时域、频域和Z域的分析,并讨论确定性信号经过线性时不变系统传输与处理的基本概念、基本分析和设计方法。 上传者:JFET 猜你喜欢 WT Webinar share for IoT - TI only 通信原理(北京邮电大学,更新中) 直播回放: [Arrow] TI Sitara 系列芯片在 大数据 产品上的应用 如何使用OMAPL138 EVM Maker Faire上疯狂的创客们作品集锦 Arduino始创人教你玩Arduino:入门套件实例教程 基于ARM的嵌入式Linux系统开发 上 上海库源电气allegro视频培训 热门下载 【美信】MAX17135 带有VCOM放大器和温度传感器的多输出DC-DC电源 Subspace methods for system identification-2005系统辨识的子空间方法 别踩白块stm32源程序 DAC0800.PDF 传感器及其应用 MSP430芯片资料 polar cits25 软件 完整破解版 图像特征识别方法研究 D类放大器及EMI抑制 压缩空气储能技术原理_陈海生 热门帖子 程序编译出现问题 请版主及各位朋友看看,我用定时器1做脉冲信号的输出,程序编译时候TIM1出现了好多错误,但是我明明已经把stm32f10x_tim.c这个文件加入到了工程项里面,不知道为什么还会出现这些问题,请大家指点一下问题出在哪里。下载(58.14KB)图片为截取的部分错误2010-11-2510:54下载(65.4KB)2010-11-2510:54程序编译出现问题没有人知道怎么回事吗 HHY55 大汇总!传感器类型都在这儿啦 大家好,我是小亿。物联网的发展越发迅速,各式各样的物联网产品之所以能够实现不同的功能,传感器功不可没。你都用过哪些传感器呢?先来区分一下SOC和MCU。MCU(MicroControlUnit):微控制单元,如STM32单片机。SOC(SystemonChip):芯片上可以跑Linux、Android等系统。物理传感器在嵌入式移动设备中,比如智能手机,智能穿戴,家用医疗设备和其他一些智能硬件设备,所用到的物理传感器一般都是MEMS传感器(微机电系统传感器)。MEMS 成都亿佰特 如何更好地保护无人职守的基站? 基站即公用移动通信基站,是无线电台站的一种形式,是指在一定的无线电覆盖区中,通过移动通信交换中心,与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台.移动通信基站的建设是我国移动通信运营商投资的重要部分,根据媒体的报道,中国移动有三十万基站(根据中国移动的广告,中国移动有30.7万基站)中国联通GSM网基站约15万,CDMA网基站约6万。无人职守作为基站的主要特征,本来可以说为中国节省了大量的人力与物力,但近年来基站频频被盗,使运营商蒙受了极大的损失 程序天使 射频硅基氮化镓:两个世界的最佳选择 当世界继续努力追求更高速的连接,并要求低延迟和高可靠性时,信息通信技术的能耗继续飙升。这些市场需求不仅将5G带到许多关键应用上,还对能源效率和性能提出了限制。5G网络性能目标对基础半导体器件提出了一系列新的要求,增加了对高度可靠的射频前端解决方案的需求,提高了能源效率、更大的带宽、更高的工作频率和更小的占地面积。在大规模MIMO(mMIMO)系统的推动下,基站无线电中的半导体器件数量急剧增加,移动网络运营商在降低资本支出和运营支出方面面临的压力更加严峻。因此,限制设备成本和功耗对于高效5G网络 石榴姐 【备战2011国赛】,EEWORLD电子竞赛交流群 为方便参赛网友更好地交流,EEWORLD将建立电子大赛交流群,欢迎大家加入,!请参赛的朋友加入根据自己参赛方向加入与之对应的群,(不要加多个群号),暂时没法确定参赛方向朋友请加综合类群!2011EEW国赛讨论群1(群号20819683)EEWORLD电子大赛—高频类交流群(群号89789552)EEWORLD电子大赛—控制类交流群(群号153421031)EEWORLD电子大赛—仪器仪表类交流群(群号86894219)EEWORLD电子大赛—电 EEWORLD社区 求问现在国内FPGA的设计厂商大概能做到什么水平 求问现在国内FPGA的设计厂商大概能做到什么水平求问现在国内FPGA的设计厂商大概能做到什么水平 先说国外市场,FPGA国外市场也很激烈,比如Xilinx被AMD收购、Intel收购Altera等厂商在全球FPGA市场上占据重要地位。国内的大概是这几家的:紫光同创:产品包括Titan、Logos和Compact系列。其中,Titan系列是中国第一款国产自主产权千万门级高性能FPGA产品,适用于通信网络、信息安全、数据中心、工业控制等领域。安路科技:FPGA产品包括 wpz19931212 网友正在看 封装的课后练习题讲解 元器件与电磁兼容第7讲 模糊推理 相关学习资源 射频集成电路 multiSIM视频教程1_电路创建和基本功能测试 页面置换二 汽车电路图分析实例