Simulink仿真sin (2o*pitt)*sin (120*pi*t)的波形和频谱,井分析结果。

时间: 2023-11-14 15:54:16 浏览: 47
在Simulink中仿真sin(2*pi*60*t)*sin(120*pi*t)的波形和频谱可以使用以下步骤: 1. 打开Simulink并创建一个新模型。 2. 从Simulink库中选择Sine Wave Generator和Scope。 3. 连接Sine Wave Generator的输出到Scope的输入。 4. 双击Sine Wave Generator,设置Amplitude为1,Frequency为60。 5. 添加另一个Sine Wave Generator,连接它的输出到Scope的第二个通道。 6. 双击第二个Sine Wave Generator,设置Amplitude为1,Frequency为120。 7. 添加一个Spectrum Analyzer,连接Scope的输出到它的输入。 8. 运行模型并观察Scope的输出波形和Spectrum Analyzer的频谱。 9. 可以看到两个正弦波的相乘导致了一个频率为60和120的谐波,以及一些其他的高阶谐波。 10. 可以使用Spectrum Analyzer的数据来进一步分析频谱,例如计算谐波幅度和相位,以及计算总谐波畸变等参数。 以上是在Simulink中仿真sin(2*pi*60*t)*sin(120*pi*t)的波形和频谱的步骤,希望对你有所帮助。
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matlab simulink xyGraph 如何只用2*pi-4*pi的数据画图

在 MATLAB Simulink 的 XY Graph 模块中,可以通过设置横坐标范围的方式限制数据的显示范围。因此,如果要只显示 2π 到 4π 范围内的数据,可以按照以下步骤进行设置: 1. 打开 XY Graph 模块的“Parameters”窗口; 2. 在“X Limits”选项卡中,将“Lower limit”设置为 2*pi,将“Upper limit”设置为 4*pi; 3. 确认设置后,关闭“Parameters”窗口并保存 Simulink 模型; 4. 运行模型并观察 XY Graph 的显示结果,只有在 2π 到 4π 范围内的数据会被显示在图像中。 需要注意的是,如果数据的横坐标范围超出了 2π 到 4π 的范围,则对应的数据点将不会被显示在图像中。

simulink仿真 sin ( x ) / x 波形

你可以使用MATLAB的Simulink来进行sin(x)/x波形的仿真。以下是一个简单的步骤来创建并运行该仿真: 1. 打开MATLAB软件,并在命令窗口中输入"simulink"打开Simulink环境。 2. 在Simulink库浏览器中,找到并双击打开"Sources"库。从该库中拖动一个"Sine Wave"模块到模型窗口中。 3. 双击"Sine Wave"模块,设置其属性,如振幅、频率等。对于sin(x)/x波形,你可以将振幅设置为1,频率设置为你想要的值。 4. 再次打开库浏览器,找到并拖动一个"Math Operations"库中的"Divide"模块到模型窗口中。 5. 连接"Sine Wave"模块的输出端口到"Divide"模块的被除数输入端口。 6. 打开库浏览器,找到并拖动一个"Scope"模块到模型窗口中。 7. 连接"Divide"模块的输出端口到"Scope"模块的输入端口。 8. 在模型窗口中单击"运行"按钮,开始仿真。 9. 仿真运行后,会打开一个新窗口显示sin(x)/x波形的图形。 这是一个基本的示例来创建并运行sin(x)/x波形的仿真。你可以根据需要进行进一步的配置和调整。希望对你有所帮助!

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