Разделение между двухуровневыми импульсами формы волны
S = pulsesep(X)
S = pulsesep(X,FS)
S = pulsesep(X,T)
[S,INITCROSS]
= pulsesep(...)
[S,INITCROSS,FINALCROSS]
= pulsesep(...)
[S,INITCROSS,FINALCROSS,NEXTCROSS]
= pulsesep(...)
[S,INITCROSS,FINALCROSS,NEXTCROSS,MIDLEV]
= pulsesep(...)
[S,INITCROSS,FINALCROSS,NEXTCROSS,MIDLEV]
= pulsesep(...,Name,Value)
pulsesep(...)
возвращает различия, S = pulsesep(X)S, между серединой моментов контрольного уровня итоговых отрицательно идущих переходов каждого импульса положительной полярности и следующим положительно идущим переходом. X является двухуровневой формой волны. Чтобы определить переходы, которые составляют каждый импульс, pulsesep оценивает государственные уровни X методом гистограммы. pulsesep идентифицирует все области, которые пересекают верхнюю государственную границу низкого состояния и более низкую государственную границу высокого состояния. Низкое состояние и высокие государственные границы выражаются как государственный уровень плюс или минус кратное различию между государственными уровнями. Смотрите Допуски Государственного уровня. Поскольку pulsesep использует интерполяцию, чтобы определить середину моментов контрольного уровня, S может содержать значения, которые не соответствуют выборке моментов двухуровневой формы волны, X.
задает частоту дискретизации, S = pulsesep(X,FS)FS, в Гц как положительная скалярная величина. В первый раз момент соответствует t=0. Поскольку pulsesep использует интерполяцию, чтобы определить середину моментов контрольного уровня, S может содержать значения, которые не соответствуют выборке моментов двухуровневой формы волны, X.
задает моменты выборки, S = pulsesep(X,T)T, в векторе, равном в длине к X. Поскольку pulsesep использует интерполяцию, чтобы определить середину моментов контрольного уровня, S может содержать значения, которые не соответствуют выборке моментов двухуровневой формы волны, X.
[ возвращает середину моментов контрольного уровня, S,INITCROSS]
= pulsesep(...)INITCROSS, первых переходов положительной полярности.
[ возвращает середину моментов контрольного уровня, S,INITCROSS,FINALCROSS]
= pulsesep(...)FINALCROSS, итогового перехода каждого импульса.
[ возвращает середину моментов контрольного уровня, S,INITCROSS,FINALCROSS,NEXTCROSS]
= pulsesep(...)NEXTCROSS, следующего обнаруженного перехода после каждого импульса.
[ возвращает середину контрольного уровня, S,INITCROSS,FINALCROSS,NEXTCROSS,MIDLEV]
= pulsesep(...)MIDLEV.
[ возвращает импульсные разделения с дополнительными опциями, заданными одним или несколькими аргументами пары S,INITCROSS,FINALCROSS,NEXTCROSS,MIDLEV]
= pulsesep(...,Name,Value)Name,Value.
pulsesep(...) строит сигнал и затемняет области между каждым импульсом, где импульсное разделение вычисляется. Это отмечает местоположение середины пересечений и их связанного контрольного уровня. Государственные уровни и их связанные более низкие и верхние контуры (корректируемый парой Name,Value с именем 'Tolerance') также построены.
|
Двухуровневая форма волны. Если форма волны, |
|
Частота дискретизации в герц. |
|
Вектор демонстрационных моментов. Длина |
|
Середина контрольного уровня как процент амплитуды формы волны. Значение по умолчанию: |
|
Импульсная полярность. Задайте полярность как Значение по умолчанию: |
|
Низко - и высокие государственные уровни. |
|
Уровни терпимости (ниже - и верхние государственные границы) выраженный как процент. Смотрите Допуски Государственного уровня. Значение по умолчанию: |
|
Импульсные разделения в секундах. pulse separation задан как время между серединой моментов контрольного уровня итогового перехода одного импульса и начальным переходом следующего импульса. Смотрите Импульсное Разделение. |
|
Середина моментов контрольного уровня начального перехода. |
|
Середина моментов контрольного уровня итогового перехода. |
|
Середина моментов контрольного уровня начального перехода после итогового перехода предыдущего импульса. |
|
Значение формы волны, которое соответствует середине контрольного уровня. |
[1] Стандарт IEEE® на переходах, импульсах и связанных формах волны, стандарт IEEE 181, 2003.