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매트랩의 기능으로 그나마 정확하게 찾아낼 수 있었다. 이렇게 얻어낸 진폭비와 위상차를 고려하여 최대진폭과 위상차가 90도 일때 공진 주파수의 값을 찾아 내야 했다. 선형적으로 증가한다는 가정하에 공진 주파수를 11.6hz라고 판단하였다.
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함수의 위상에 영향을 미치지 않는 범위 즉 까지 영향을 미치지 않게 함으로써 원하고자 하는 Pm 값을 정확히 얻을 수 있다. 이번레포트을 통하여 수업시간에 배운 이론을 실제로 매트랩을 사용하여 확인함으로써 더욱 이해도 잘되었고 도움
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매트랩에서 FFT 함수를 이용해서 시스템의 주파수를 구하였는데, 이에 대한 것을 정확히 알지 못해서 여기에서 실수나 오류가 있을 수 도 있을 것이다.
또한 스프링의 전단응력계수도 가공할 때 받는 에너지나 내부미세구조의 변형등으로 인
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매트랩에 대해 조사,이해
15%
06/04
메신져
20:00
매트랩 문법에 대해 정보를 공유하고, 어떠한 알고리즘을 사용할 것인가에 대한 논의
각자 소스를 구현해보기
25%
06/07
충 906
17:00
매트랩을 얼마나 이해했는지 비교해보고, 각자의 구현방법을 통해
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함수( x(t) )도 주파수 0 부터 시작하여 base frequency (fo = 1/T)의 정수배에 해당하는 주파수로 이루어진 sin 과 cos 함수의 무한합과 같다는 개념에서 부터 출발한다. (where T is the period of x(t) )
주기적인 시간함수의 fourier series 는 다음과 같은 형태로
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함수가 되어 표현이 하나로 통일되어 간단해진다.
미분, 적분을 쉽게 구할 수 있다. 1. 라플라스 변환의 장단점
2. 라플라스 변환이란?
3. 라플라스 변환의 예
4. 라플라스 변환과 푸리에 변환의 차이점
5. 매트랩에서의 라플라스 변환
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매틀랩을 이용하여 근궤적을 구해본다. 처음의 특성방정식에서 의 최소값 22를 대입하면,
구해진 식을 바탕으로 rlocus함수를 부르면 근궤적 선도가 자동적으로 그려진다.
우선 분자항 p=[572.77 0], 분모항 q=[1 33.1415 572.77]으로 변수선언을 한다.
&g
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함수를 이용하여 자료 x를 생성한 후 평균과 자기상관함수를 이용해 추정된 와의 평균제곱오차 비교를 통해 선형추정기가 제대로 설계되었는지를 확인해 보아야 한다.
[2] Design Knowledge
이번 설계에서는 신호 표본열을 이용하는 선형 추정기를
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◎ 안정도 판별
모든 시스템은 미방으로 표현 가능 하다
◎ 선형 비선형 모든 미분방정식 풀수 있는 방법:Runge-kutta법
Rk법 이용 미분방정식 푸는 함수 : ode45
ode45(@함수명, 시작 종료 , 초기값)
*@함수명=미방
function xdot=kky(t,x)
미분방정식 구현
ex)
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ncy domain에서 도시하고 전달함수와 입력 신호를 Z-transform 취하여 곱한 것을 다시 inverse Z-transform취하여 출력 신호를 도시한다.
3.Source
w = 150;%cancel될 주파수
fs=1500;%sampling freq.
ts=1/fs;
t= 0 : ts : 1-ts;
fn = -fs/2 : fs/2-1;
f1 =60;
f2= 150;
a1=2;
a2=5;
s1=a1*sin(2*
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