muestreo de señales (generandolas)
Publicado por Eder (2 intervenciones) el 10/09/2014 23:41:25
ayuda con el caso 1 2 y 3 del ultimo switch en donde aparezca la señal muestreada ideal, natural y techo plano
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n=0;
y=0;
Xp=0; Xr=0; yr=0;
ini=input('inicio= ');
fin=input('fin= ');
incre=input('incremento= ');
t=ini:incre:fin;
S=input('#de frec. de muestreo= ');
disp(' dame el numero de componentes en nuestro muestreo\n');
num=input('#de componentes= ');
A1=1:num;
fa1=1:num;
yr1=1:num;
for n=1:num
A1(n)=input('amplitud (A) para componente= ');
f1(n)=input(' frecuencia(f) para componente= '); %guardar todas las frecuencias
A=f1(n);
if f1(n)<-0.5*S || f1(n)>0.5*S
Num=1;
fa1(n)=f1(n)-Num*S;
while fa1(n)<-0.5*S || fa1(n)>0.5*S
Num=Num+1;
fa1(n)=f1(n)- Num*S; %guardar todas la fa
disp('1-fenomeno alias\n') % tambien decir hay fenomeno alias
B= genvarname({'SI'});
C=fa1(n);
end
else
fa1(n)= f1(n);
disp('0-sin fenomeno alias\n') %o no hay fenomeno alias
B= genvarname({'NO'});
C=fa1(n);
end
disp('determina si es una funcion seno (0) o coseno(1)\n');
op = input ('cual es tu opcion: ');
switch op
case 0
y= sin((2*pi*f1(n))*t);
D=sprintf('%dSen(%d*pi*t)',A1(n),2*fa1(n));
yr= sin(2*pi*fa1(n)*t);
case 1
y= cos((2*pi*f1(n))*t);
yr= cos((2*pi*fa1(n))*t);
D=sprintf('%dCos(%d*pi*t)',A1(n),2*fa1(n));
end
Xp=Xp+ A1(n)*y;
Xr=Xr+ A1(n)*yr;
Tabla = genvarname({'fo', 'Fenomeno del Alias', 'fa', 'Equiv Analogico'})
disp([A,' ', B, ' ', C, D]);
end
subplot(2,1,1)
plot( t,Xp)
title('señal original' );
xlabel('t');
ylabel('f(x)');
grid on;
subplot(2,1,2)
plot( t,Xr)
title('señal recuperada' );
xlabel('t');
ylabel('f(x)');
grid on;
k=1;
tip=0;
disp('determina si que grafica deseas ilustar\n');
disp('1-ideal\n');
disp('2-natural\n');
disp('3-techo plano\n');
ts=1/S; grafica = input ('cual es tu opcion: ');
switch grafica
case 1
for t=0:0.1*ts:S;
if mod(t,ts)==0
tren(k)=1;
else
tren(k)=0;
end
k=k+1
end
t=0:0.1*ts:S;
j=0;
for n=1:1:n;
if tip(n)==1
j=j+A1(n)*sin(2*pi*t*f1(n));
else
j=j+A1(n)*cos(2*pi*t*f1(n));
end
end
z=tren.*j;
t=0:0.1*ts:S;
figure(3)
plot (t,z)
hold on
grid on
case 2
t=-1:1/500:1;
u1=[zeros(1,250),ones(1,751)];
u2=[zeros(1,751),ones(1,250)];
un=u1-u2;
title('Función cuadrada')
figure(3)
subplot(2,1,1)
plot(t,un)
r=un.*D;
subplot(2,1,2)
plot(t,Xr)
case 3
u=0;
u2=0;
for t=0:0.1*ts:S;
for n=1:1:n;
if tip(n)==0
u=u+A1(n)*sin(2*pi*t*f1(n));
else
u=u+A1(n)*cos(2*pi*t*f1(n));
end
end
for n=1:1:n;
if tip(n)==1
u2=u2+A1(n)*sin(2*pi*(t+0.1*ts)*f1(n));
else
u2=u2+A1(n)*cos(2*pi*(t+0.1*ts)*f1(n));
end
end
x=[t (t+0.1*ts)];
y=[u u ];
plot(x,y)
hold on
grid on
x1=[(t+0.1*ts) (t+0.1*ts)];
y1=[u u2];
plot(x1,y1)
end
end
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