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2.1 引言 2.2 非正弦周期函数分解傅里叶级数 2.3 非正弦周期性电量的有效值与平均值,平均功率 2.4 非正弦周期性稳态电路分析 2.5 对称三相非正弦周期电流电路
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13.1非正弦周期信号 13.2周期函数分解为傅里叶级数 13.3有效值、平均值和平均功率 13.4非正弦周期电流电路的计算
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一个周期为N的周期序列 可表示为: 这样的周期序列的Z变换是不收敛的。如果用离散傅里叶 级数表示,则可以讨论其收敛性。 用傅里叶级数表示,其基波频率为: 用复指数表示: 第k次谐波为: 由于是周期序列,且k次谐波也是周期为N的序列:
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第八节正弦级数和余弦级数 一、奇函数和偶函数的傅里叶级数 二、函数展开成正弦级数或余弦级数 三、小结思考题
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一、奇函数和偶函数的傅里叶级数 二、函数展开成正弦级数或余弦级数 三、小结思考题
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无穷级数是数学分析的一个重要工具,本章首先讨论常数项级数,然后研究函数项级 数,最后研究把函数展开为幂级数和三角级数的问题,我们只介绍两种最常用的级数展开 式一—泰勒级数展开式和傅里叶级数展开式
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例1-4 周期矩形脉冲信号的傅里叶复指数级数 主要讨论:频谱结构,频谱的特点 频带宽度,能量分布
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2.1 引言 2.2 周期序列的离散傅里叶级数(DFS) 2.3 离散傅里叶级数(DFS)的性质 2.4 有限长序列离散傅里叶变换(DFT) 2.5 离散傅里叶变换的性质 2.6 频域采样理论
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一、三角级数及三角函数系的正交性 二、函数展开成傅里叶级数 三、正弦级数和余弦级数
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《数字信号处理》课程教学课件(2020讲稿)第三章 离散傅里叶变换 §3-3 离散傅里叶级数(DFS)
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