|
首页
|
电子技术
|
电子应用
|
电子头条
|
社区
|
论坛
测评
博客
电子技术视频
|
下载
|
电路图
|
参考设计
|
Datasheet
|
活动
|
直播
|
datasheet
datasheet
文章
搜索
中文
En
|
首页
|
电子技术
|
电子产品应用
|
电子头条
|
论坛
|
大学堂
|
下载
|
参考设计
|
Datasheet
|
活动
|
技术直播
|
datasheet
datasheet
文章
搜索
大学堂
上传课程
首页
课程
TI培训
直播频道
专题
相关活动
其他资源
下载中心
电路图
参考设计
您的位置:
EEWORLD大学堂
/
嵌入式开发
/
数字信号处理器(DSP)
/
东南大学数字信号处理
/
离散傅里叶变换及其快速算法(四)
本课程为精品课,您可以登录eeworld继续观看:
离散傅里叶变换及其快速算法(四)
登录
播放列表
课程目录
课程笔记
课时1:数字信号处理——绪论(上)
课时2:数字信号处理——绪论(中)
课时3:数字信号处理——绪论(下)
课时4:离散时间信号与系统(一)
课时5:离散时间信号与系统(二)
课时6:离散时间信号与系统(三)
课时7:离散时间信号与系统(四)
课时8:离散时间信号与系统(五)
课时9:离散时间信号与系统(六)
课时10:离散时间信号与系统(七)
课时11:离散时间信号与系统(八)
课时12:离散傅里叶变换及其快速算法(一)
课时13:离散傅里叶变换及其快速算法(二)
课时14:离散傅里叶变换及其快速算法(三)
课时15:离散傅里叶变换及其快速算法(四)
课时16:离散傅里叶变换及其快速算法(五)
课时17:离散傅里叶变换及其快速算法(六)
课时18:离散傅里叶变换及其快速算法(七)
课时19:离散傅里叶变换及其快速算法(八)
课时20:离散傅里叶变换及其快速算法(九)
课时21:离散傅里叶变换及其快速算法(十)
课时22:离散傅里叶变换及其快速算法(十一)
课时23:离散傅里叶变换及其快速算法(十二)
课时24:离散傅里叶变换及其快速算法(十三)
课时25:离散傅里叶变换及其快速算法(十四)
课时26:离散傅里叶变换及其快速算法(十五)
课时27:无限长单位脉冲响应(IIR)滤波器的设计方法(一)
课时28:无限长单位脉冲响应(IIR)滤波器的设计方法(二)
课时29:无限长单位脉冲响应(IIR)滤波器的设计方法(三)
课时30:无限长单位脉冲响应(IIR)滤波器的设计方法(四)
课时31:无限长单位脉冲响应(IIR)滤波器的设计方法(五)
课时32:无限长单位脉冲响应(IIR)滤波器的设计方法(六)
课时33:无限长单位脉冲响应(IIR)滤波器的设计方法(七)
课时34:无限长单位脉冲响应(IIR)滤波器的设计方法(八)
课时35:无限长单位脉冲响应(IIR)滤波器的设计方法(九)
课时36:有限长单位脉冲响应(FIR)滤波器的设计方法(一)
课时37:有限长单位脉冲响应(FIR)滤波器的设计方法(二)
课时38:有限长单位脉冲响应(FIR)滤波器的设计方法(三)
课时39:有限长单位脉冲响应(FIR)滤波器的设计方法(四)
课时40:有限长单位脉冲响应(FIR)滤波器的设计方法(五)
课时41:有限长单位脉冲响应(FIR)滤波器的设计方法(六)
课时42:有限长单位脉冲响应(FIR)滤波器的设计方法(七)
课时43:有限长单位脉冲响应(FIR)滤波器的设计方法(八)
课时44:有限长单位脉冲响应(FIR)滤波器的设计方法(九)
课时45:有限长单位脉冲响应(FIR)滤波器的设计方法(十)
课时46:有限长单位脉冲响应(FIR)滤波器的设计方法(十一)
课时47:有限长单位脉冲响应(FIR)滤波器的设计方法(十二)
课时48:数字信号处理系统的实现(一)
课时49:数字信号处理系统的实现(二)
课时50:数字信号处理系统的实现(三)
课时51:数字信号处理系统的实现(四)
课时52:数字信号处理系统的实现(五)
课时53:数字信号处理系统的实现(六)
课时54:数字信号处理系统的实现(七)
课时55:数字信号处理系统的实现(八)
课时56:数字信号处理系统的实现(九)
课时57:数字信号处理系统的实现(十)
课时58:数字信号处理系统的实现(十一)
课时59:数字信号处理系统的实现(十二)
课时60: 数字信号处理系统的实现(十三)
课时61:数字信号处理系统的实现(十四)
课时62:数字信号处理系统的实现(十五)
课时63:多采样率信号处理(上)
课时64:多采样率信号处理(中)
课时65:多采样率信号处理(下)
时长:21分29秒
日期:2017/03/19
收藏视频
上传者:老白菜
去评论
课程介绍
相关标签:
DSP
数字信号处理
东南大学
吴镇扬
数字信号处理课程是为电子信息类专业三年级学生开设的一门课程,它是在学生学完了信号与系统的课程后,进一步为学习专业知识打基础的课程。本课程将通过讲课、练习、实验使学生掌握数字信号处理的基本理论和方法。课程既应避免与“信号与线性系统”课程内容的大量重复,又应保持课程的完整性。在简要地复习离散时间信号与系统理论的同时密切联系数字信号处理中的一些具体问题展开讨论。学生在学习这门课程时还应掌握一些必要的软件工具,这既有利于加强概念的理解,又是今后进一步学习和研究所不可缺少的重要一步。
显示全部 ↓
推荐视频
用户评论
暂时无评论
猜您喜欢
推荐帖子
大家圣诞节怎么过啊?
马上就是圣诞节了,不知道大家都怎样过。是和平常一样还是和女朋友或朋友一起狂欢啊?呵呵呵大家说说,提前分享一下吧!!
bhl8665
聊聊、笑笑、闹闹
谈谈 LED装饰灯
LED系列照明灯具有以下特点:1、高纯度,鲜艳丰富的色彩。目前LED产品几乎覆盖了整个可见光谱范围,且色彩纯度高。而获得彩色光的传统方式是白炽灯加滤光片,大大降低了光效。2、超长寿命。LED的实际寿命超过5万小时,为一般光源的几倍甚至几十倍。3、光源中没有水银,光束中不含紫外线。LED是固体发光光源,绿色环保,特别适用于服装店、香水店、珠宝店、博物馆、美术馆等专业场所,可满足其展示商品对照明的特殊
探路者
LED专区
PCB设计的可编程电源管理方案
PCB电源管理一般来说是关于给PCB供电所涉及到的方方面面的。一些通常涉及的问题有:1. 选择各种DC-DC 转换器为PCB供电;2. 电源启闭排序/跟踪;3. 电压监测;4. 上述全部。在本文中,电源管理被简单定义为:对PCB上的全部电源实施管理(包括:DC-DC转换器、LDO等)。电源管理包括如下功能:管理PCB上DC-DC控制器。例如,热插拔、软启动、排序、追踪、容限和规整;生成全部相关的电
songbo
PCB设计
请各位帮我看一下这个低通滤波器的工作原理?
请各位帮我看一下这个低通滤波器的工作原理?
lgp0922lgp
模拟电子
求高人请教!!读取DSP芯片信息
在CCS软件中如何用 ICETEK-5100PP 读取芯片中的二进制代码并将芯片内容保存在电脑上,以便下次使用,多谢您的解答
ktptech
DSP 与 ARM 处理器
EEWORLD大学堂----TI 77GHz 毫米波雷达产品介绍和方案展示
TI 77GHz 毫米波雷达产品介绍和方案展示:https://training.eeworld.com.cn/course/5132
hi5
汽车电子
推荐文章
汽车电子芯片国产化加速,GS32-DSP能否替代C2000?
2025年04月20日
德州仪器(TI)的C2000系列微控制器在汽车电子领域凭借其高性能实时控制能力和灵活的设计,成为电机控制、数字电源管理及车辆状态监测的核心解决方案。从车身电子控制系统到汽车照明、动力域控制器,C2000以高精度PWM、快速信号处理和硬件加速单元为汽车行业提供了高效、安全的支持。 但随着中国汽车产业的发展,从车企、零部件到各种材料都在进行深度本土化,芯片也不例外,...
国产车载高阶DSP音频芯片量产:支持多达256个音频通道
2025年03月31日
车载 DSP 音频芯片作为专为汽车音响系统打造的数字信号处理器,主要功能在于对音频信号进行数字化处理,进而显著提升音质与音效。借助高品质的车载 DSP 音频芯片,能够实现主动降噪、音质增强、语音交互、车载卡拉 OK 以及动态范围控制等高级功能。 当前,国内中高端车载音频 DSP 芯片市场主要由美国 ADI 公司和日本 AKM 公司占据主导地位,市场份额较大。3月21 日,国...
一篇文章带您玩转T113的ARM+RISC-V+DSP三核异构!-米尔电子
2025年03月20日
近年来,随着半导体产业的快速发展和技术的不断迭代,物联网设备种类繁多(如智能家居、工业传感器),对算力、功耗、实时性要求差异大,单一架构无法满足所有需求。因此米尔推出MYD-YT113i开发板(基于全志T113-i)来应对这一市场需求。 米尔基于全志T113-i核心板及开发板 一、 T113-i芯片及OpenAMP简介 o T113-i芯片简介 T113-i由...
Ceva 推出最新高性能、高效率通信 DSP,面向先进 5G 和 6G 应用
2025年03月04日
全新DSP通过可扩展架构和双线程设计支持人工智能,满足日益增长的更智能、更高效无线基础设施需求 高性能 Ceva-XC23 DSP 的性能和面积效率改善达2.4 倍,适用于更密集的应用- Ceva-XC21面向成本敏感型应用,性能和效率改善达 1.8 倍,所需面积减少48% 帮助智能边缘设备更可靠、更高效地连接、感知和推断数据的全球领先半导体产品和软件IP授权许...
推荐内容
热门视频
更多
Low Iq LDOs 低静态电流LDO
SpaceX“重型猎鹰”运载火箭全新概念片
Switching Power Supply PCB Layout Seminar开关电源PCB设计
开关电源课程
python中文视频教程
基于FPGA的小数加减乘法实现
LabVIEW基础入门
呆萌机器人集体跳广场舞,少女时代舞曲
EEWORLD DIY——低功耗蓝牙、USB双模机械键盘功能演示
TI 无线系列深度学习与动手实验
开源项目推荐
更多
LIS2DH适配器板,标准DIL24插座
LTC3835EGN-1 高效 1.2V、5A 降压转换器的典型应用电路
REF194 电压基准故障安全 5V 基准的典型应用电路
多功能mini电脑(SD、wifi、OLED)
使用 Analog Devices 的 LT1587CM-3.3 的参考设计
使用 ON Semiconductor 的 NUD4022 的参考设计
EVAL-ADXL345Z-DB,用于 iMEMS ADXL345 惯性传感器数据记录器的评估板
LT8705AEFE 同步 4 开关降压-升压型 DC/DC 控制器的典型应用
44+44键双主控 键盘
使用 Analog Devices 的 LT3468ES5 的参考设计
热门文章
更多
我国5G基站即将破百万!5G手机终端连接数超3.92亿
另一入门级诺基亚功能手机研发中 采用翻盖设计
小米米家液晶小黑板存储版发布:系自带存储+蓝牙同
自动化设备给多少工厂带来了无限生机?
80C51定时器中断
4.LED闪烁
电路图
双稳态电路b
能抑制电源波形影响的放大器
HA12058的应用电路
电源及保护电路(b)
LMD18200在转矩调节中应用
小功率带电子开关的分立OTL功放电路图
密码电子锁电路
精密串联型稳压电源电路图
电位间柱和电流检测电路图
钳位放大器电路
可逆点动、起动混合控制
键控调光台灯电路
双华JDB-LQ-TZ星-三角起动电路(二)
双华JDB92自动星-三角起动电路
IC构成的电平变换器
具有温度补偿的对数放大器电路
截至频率1HZ-1KHZ的可变滤波器电路
玩具娃娃电路
紧密电桥传感放大器电路
CASPER 1489型单色显示器的电源电路图
SG3501构成的可变双极性稳压电源
由电流输出型D/A转换变换为电压(DAC0800)
三线圈电压继电器平衡控制断相保护电路
电脑主板电路图 440LX2_01
15W 放大器
双声道音频功放电路
使用灯泡的通用电源负载电路
可能感兴趣器件
LPS8045B-682MRD
C1825N334K5XRC7370
GTS030RV32-5P-024
BFC247949224
ACOL-FREQ-I-J-T-A-50-Q30
467-N125-F73
91601-306G
LCW-115-08-L-M-300-LL
XMUG60C8
PE2045BE-FREQ-OUT7
800-033-BAH6ZNU6-4NN-72
TC1303B-LK2EUNTR
GSX-9/553F4.608000MHZ
R3132Q15EA-TR
AE168T23F55PC
240-032-2-15PCB6K1-18H
M55342H06B110GPT5
PTN0402E2940DBW
2558P32WL33
17-213-025-15S
7109K12V3QE7
ABL2-70.0000MHZ-K7-I-TRAY
PSF201227R70DEEK
WSC6927226R0DEB
RN10D4321CT5-25
WBDDSS8-A-00-1800-G-G
CHP1/2-1001002F7LF
MCH5020L6266DZFP
0402N8R2D101YHW-HS
1808B224J500YX080HW-HK
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2025 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
用户评论