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fs = 1/ts;
ws = 2*pi*fs;
T = 1;
x = (abs(t)< T/2) + (abs(t)==T/2)*0.5;
figure(31);
subplot;
plot(t,x);
rangex = max(x) - min(x);
axis([min(t), max(t), min(x)-rangex/4, max(x) + rangex/4]);
xlabel(\'t\');
ylabel(\'f(t)\')
이를 이용한 진폭 및 위상 스펙트럼
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fs = 1/ts;
ws = 2*pi*fs;
T = 1;
x = (abs(t)< T/2) + (abs(t)==T/2)*0.5;
figure(31);
subplot;
plot(t,x);
rangex = max(x) - min(x);
axis([min(t), max(t), min(x)-rangex/4, max(x) + rangex/4]);
xlabel(\'t\');
ylabel(\'f(t)\')
이를 이용한 진폭 및 위상 스펙트럼
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코딩과 출력파형)
%%% 복조기 %%%
s_diff=s; % 수신한 FM 변조신호를 s_diff 로 설정
for i=1:length(s)-1
% 미분 범위 구성 (미분하면 매트릭스 한개 없어지므로 1 ~ 길이-1 까지 반복문 구성)
s_diff(i)=(s(i+1)-s(i))/Ts; % 미분식 생성 (미분의 정의 이용)
end
s_diff(le
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매트랩을 이용한 동영상 복호기 구현에 대한 내용이다. 이 프로젝트의 전체적인 구조는 수신된 데이터(동영상)의 I프레임 데이터와 P프레임데이터에대한 복호화 과정을 나누어 접근하였다.
1. 전체적인 구조 및 단계적인 진행
1) I 프레임 복
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접촉 저항
4.Heat Sink의 설계변수 결정
Ⅰ.fin의 두께
Ⅱ.대류열전달 계수(h)
Ⅲ. Lf(핀의 길이)
Ⅳ. Ab(베이스 단면적)
Ⅴ. Wf(핀의 폭)
5.최적화
Ⅰ.매트랩을 이용한 최적 설계 변수의 설정
Ⅱ. 출력값 및 선정
Ⅳ. 최종 출력 값 결정
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