100倍倍频器, 挺好用的.
方法一, 最大最小值, 跳变取50%这种方法很简单, 但是这种方法 有bug, maxP
对于我这个没上过大学的人来讲 ,看微积分公式实在是很困难的事情
参考文章: https://www.sohu.com/a/233360876_466960 我是摘抄自网络, 对其进行了优化排版, 使其易于理解.4.接下来是低通滤波公式推导(高通滤波公式可以用相同的思路推导出来)PS:非专业分析,仅供参考,如有错误请指正。先定义符号意义:Q -电荷量(库伦),C -电容(F),R -电阻(欧姆),U -电压(V),fs -采样率(sampling rate, 次
/// <summary> /// 最大采样的原始数据个数 /// </summary> public const int OrgDataMaxLength = 10000; public static List<float> A = new List<float>(new float[OrgDataMaxLength]);
如此重要的好东西 为防止丢失, 转来csdn.一般利用锁相环组成的倍频器性能较好,能得到较高的倍频率,但是电路结构较复杂,成本较高。而用边沿检测方式产生倍频的方法输出均匀性差。如图所示电路具有简单、动态范围较大、均匀性好等特点。图中,右侧的CH7555定时器接成常规的多谐振荡器,它的电压控制端受外界控制
var 角度值 = 180;// 180度的角度值. var 弧度值 = Math.Cos(角度值* Math.PI / 180); // == -1 var jioadu = Math.Acos(弧度值) * 180 / Math.PI; //== 180
Complex32 c = new Complex32(1f,2f); c.CommonLogarithm();\\取对数 c.Conjugate();\\共轭 var img = c.Imaginary;\\return 2 var real = c.Real;\\return 1 var magnitude = c.Magnitude;\\return
//引入命名空间using System;using System.Numerics;public class Example{ public static void Main() { Complex c1 = Complex.FromPolarCoordinates(10, 45 * Math.PI / 180);
/// <summary> /// 生成正弦信号 /// </summary> /// <param name="f0">frequency in Hz 模拟信号的频率, 单位Hz</param> /// <param name="phi">initial phase 初始相位</param>
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