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南昌大学信号与信息处理实验室视频案例简介典型教学案例之一连续系统的模拟
南昌大学信号与信息处理实验室视频案例简介 典型教学案例之一 《信号与系统》课内实验课程 连续系统的模拟 万国金 教授 周辉林 副教授 一、 实验目的 1. 根据给定的二阶RC 低通电路,求系统函数(或微分方程),用基本运算单元组成模拟 系统; 2. 掌握具有不同形式组成,但具有相同数学模型系统的共同特性。 二、 设计要求 1.综合线性电子线路中运算放大器的相关知识,利用积分器、加法器、反相放大器、比例 放大器搭建模拟系统; 2.根据二阶RC 低通电路传输函数,设计各运算单元电路中元件参数。 三、 实验仪器及器件 1.GDS-806C数字存储示波器; 2.GPD-3303直流电源; 3.EE1640C 系列函数信号发生器/计数器; 4.LM324 芯片、相应的电阻、电容和面包板。 四、 实验内容 用基本运算单元模拟图1所示的RC低通电路的传输特性。在运算单元连接方式中(如图2 所示),反相积分器的时间常数 0.24ms,与图1中的RC值一致。 1.测试二阶RC低通电路的幅频特性曲线; 2.对二阶RC低通电路输入周期性方波信号,测试并记录其输出波形; 3.测试模拟系统的幅频特性曲线; 4.在输入相同的周期性方波信号条件下,测试并记录模拟系统的输出波形; 5.分析比较二阶RC低通电路与模拟系统的系统特性。 R 5.1K R 5.1K U U 1 2 C 0.047F 图1RC低通电路 五、 预习报告需解决的问题 1 1.求出RC低通电路的传输函数H(s),画出系统的模拟框图; 2.选择特定的激励信号(正弦波、方波、三角波),确定系统的响应; 六、 思考题 如反相积分器的积分时间常数与RC电路中的RC 值不相等,应如何处理? 图2 运算单元连接方式 其中该连接方式中的四个运放可采用LM324实现。LM324芯片的管脚如图3所示 图3LM324芯片的管脚图 2 典型教学案例之二 DSP 《DDSSPP应用技术》实验课程 快速傅立叶变换算法实验 段荣行 讲师 实验目的 实实验验目目的的 (1)加深对DFT算法原理和基本性质的理解; (2)熟悉FFT的算法原理和FFT子程序的算法流程和应用; (3)学习用FFT对连续信号和时域信号进行频谱分析的方法; (4)学习用代码性能测试工具分析代码。 实验内容 实实验验内内容容 傅立叶变换是一种将信号从时域到频域的变换形式,是声学、语音、电信和信号处理等领 域中的一种重要分析工具。离散傅立叶变换(DFT)是连续傅立叶变换在离散系统中的表现形 式,由于DFT的计算量很大,因此在很长时间内其应用受到很大的限制。快速傅立叶变换(FFT) 是离散傅立叶变换的一种高效运算方法。FFT 使DFT的运算大大简化,运算时间一般可以缩短 一至两个数量级,FFT的出现大大提高了DFT的运算速度,从而使DFT在实际应用中得到广 泛的应用。在数字信号处理系统中,FFT 作为一个非常重要的工具经常使用,它甚至成为DSP 运算能力的一个考核因素。 一般而言,FFT算法分为时间抽选(DIT)FFT 和频率抽选(DIF)FFT两大类。时间抽取 FFT 算法的特点是每
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