主要内容

上升时间

上升时间正向的上下两层的波形转换

描述

例子

r=上升时间(x)返回一个向量,r,包含每个转换输入的上下两层的波形,x从10%到90%,需要交叉参考水平。确定转换,上升时间估计国家水平的输入波形的直方图的方法。上升时间标识所有地区,跨越边界的高能态的低的低边界状态和高状态。较少,和高度的国家边界表示为国家级正负的倍数国家水平之间的差异。看到国家级公差。因为上升时间使用插值,r可以包含值不符合抽样瞬间的上下两层的波形,x

r=上升时间(x,fs)在赫兹指定采样率。采样率决定了样品与元素相对应的瞬间x。第一个示例即时x对应于t= 0。因为上升时间使用插值,r可以包含值不符合抽样瞬间的上下两层的波形,x

r=上升时间(x,t)指定样本的瞬间,t作为一个向量与相同数量的元素x

例子

(r,lt,ut)=上升时间(___)返回向量,ltut的元素对应的时间瞬间x穿过,upper-percent参考水平较低。

例子

(r,lt,ut,,ul)=上升时间(___)返回的水平,ul,对应于较低——upper-percent参考水平。

例子

(___)=上升时间(___,名称,值)收益上升时期由一个或多个指定附加选项名称,值对参数。

上升时间(___)阴谋每个转换的信号和暗区域上升时间计算。情节是上下交叉和相关的参考水平。国家水平和相应的关联,高能态的界限也绘制。

例子

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确定样品的上升时间2.3 V时钟波形。

加载2.3 V时钟数据。确定样品的上升时间。使用默认的10%和90%参考水平。

负载(“transitionex.mat”,“x”,“t”)R =上升时间(x)
R = 0.7120

上升时间小于1,表明转变发生在一个样本的一小部分。图数据,包括时间信息和注释的上升时间。

上升时间(x, t);

图上升时间图包含一个坐标轴对象。坐标轴对象包含12块类型的对象。这些对象代表上升时间、信号,上十字架,降低交叉,上边界,上,下边界,上参考,较低的参考,较低的状态。

生成两个信号,是上下两层的波形。信号采样在50 Hz,持续20秒。第一信号过渡发生13秒后开始测量。第二信号,转换发生5秒后开始测量。信号有不同的振幅和嵌入在不同方差的高斯白噪声。画出信号。

tt = linspace (0, 1001);e1 = 1.4 *双曲正切(tt-13) + randn(大小(tt)) / 3;e2 =双曲正切(3 * (tt-5)) + randn(大小(tt)) / 5;情节(tt tt, e1, e2)

图包含一个坐标轴对象。坐标轴对象包含2线类型的对象。

所以他们的过渡时间一致的信号一致。充分Correlation-based方法不能使这种类型的信号。

[y1、y2、D] = alignsignals (e1, e2);情节(日元)情节(y2)

图包含一个坐标轴对象。坐标轴对象包含2线类型的对象。

使用上升时间一致的信号。对于每一个信号,找到过渡时间的平均值的即时信号穿过低参考电平和即时的十字架上参考电平。画出波形保持一致。

(l1 ~, u1) =上升时间(e1, tt);[~ l2, u2] =上升时间(e2、tt);t1 = tt - (l1 + u1) / 2;t2 = tt - (l2 + u2) / 2;情节(e1 t1, t2, e2)

图包含一个坐标轴对象。坐标轴对象包含2线类型的对象。

确定一个2.3 V的上升时间在4 MHz时钟波形采样。计算参考上升时间使用20%和80%的水平。

与采样瞬间加载2.3 V时钟数据。计算采样率的倒数时间连续样本的区别。确定使用20%和80%的上升时间参考水平。带注释的波形。

负载(“transitionex.mat”,“x”,“t”)fs = 1 / (t (2) - t (1));上升时间(x,“PercentReferenceLevels”[80])

图上升时间图包含一个坐标轴对象。坐标轴对象包含12块类型的对象。这些对象代表上升时间、信号,上十字架,降低交叉,上边界,上,下边界,上参考,较低的参考,较低的状态。

ans = 0.5340

确定上升时间,参考电平瞬间和参考水平在2.3 V时钟波形采样4 MHz。

负载2.3 V时钟波形采样瞬间。

负载(“transitionex.mat”,“x”,“t”)

确定上升时间,参考电平瞬间和参考水平。

[R, lt, ut,噢,ul) =上升时间(x, t);

画出波形,upper-reference水平较低和参考电平瞬间。表明,上升时间上的区别是,瞬间lower-reference水平。

情节(t, x)包含(“秒”)ylabel (“伏”)举行情节((lt ut), (ll ul),“o”)举行

图包含一个坐标轴对象。坐标轴对象包含2线类型的对象。

流(“上升时间是% g秒。”ut-lt)
上升时间是1.78 e-07秒。

输入参数

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上下两层的波形,指定为一个实值向量。

采样率,指定为一个积极的真正的标量赫兹。

样本瞬间,指定为一个向量。的长度t必须等于上下两层的波形的长度吗x

名称-值参数

指定可选的逗号分隔条名称,值参数。的名字参数名称和吗价值相应的价值。的名字必须出现在引号。您可以指定几个名称和值对参数在任何顺序Name1, Value1,…,的家

例子:“考虑”,[0,0.8],“宽容”,10日PercentReferenceLevels, 50 [20]指定的低和高水平0±10%0.8±10%分别,一个过渡时的信号穿过0.8×0.20.8×0.5

参考水平的比例波形振幅,指定为逗号分隔组成的“PercentReferenceLevels”和一个双元素积极的行向量。行向量的元素对应的上下比例参考水平。国家高水平定义为100%,低的状态被定义为0%水平。看到参考水平百分比为更多的细节。

低和高水平状态,指定为逗号分隔组成的“考虑”和一个双元素积极的行向量。第一和第二元素向量对应的低和高水平状态。

低的高能态的界限,指定为逗号分隔组成的“宽容”和一个真正积极的标量值的比例。看到国家级公差更多信息在这个名称-值对。

输出参数

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正向的过渡期间,作为一个向量返回。如果你指定采样率Fs或者是样品瞬间t,上升时间以秒为单位。如果你不指定采样率或样本瞬间,上升时间的样本。

较低的参考电平穿越瞬间,作为一个向量返回。向量lt包含了正向的过渡时间瞬间穿过参考电平越低。默认情况下,较低的参考水平10%的参考电平。您可以更改默认的参考水平通过指定“PercentReferenceLevels”名称-值对。

上参考电平穿越瞬间,作为一个向量返回。向量ut包含了正向的过渡时间瞬间穿过上面的参考电平。默认情况下,上面的参考水平90%的参考电平。您可以更改默认的参考水平通过指定“PercentReferenceLevels”名称-值对。

参考电平波形振幅低单位,作为一个真正的数字标量返回。是一个向量包含对应的波形值较低的参考水平在每一个正向的过渡。默认情况下,较低的参考电平是10%的参考电平。您可以更改默认reference-levels通过指定“PercentReferenceLevels”名称-值对。

上参考电平波形振幅单位,作为一个真正的数字标量返回。ul是一个向量包含波形对应于上面的参考电平的值在每个正向的过渡。默认情况下,上面的参考水平90%的参考电平。您可以更改默认的参考水平通过指定“PercentReferenceLevels”名称-值对。

更多关于

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正向的过渡

一个正向的过渡在上下两层的波形是一个过渡的较少,水平高度的国家水平。正极性(正向)脉冲有一个终止状态更积极比原始状态。如果波形可微社区的转型,一个等价的定义是一个过渡,一个积极的一阶导数。这个图显示了一个正向的过渡。

波形的振幅值不会出现因为正向的过渡并不取决于实际的波形值。被定义为正向的过渡的方向转变。

参考水平百分比

如果年代1是较低的州,年代2是高状态,U在建项目参考电平,波形值对应于上面的参考水平百分比

年代 1 + U One hundred. ( 年代 2 年代 1 )

如果l较低的在建项目参考电平,相对应的波形值较低的百分比参考水平

年代 1 + l One hundred. ( 年代 2 年代 1 )

国家级公差

每个州一级可以有关联,高能态的界限。这些国家边界被定义为国家水平加上或者减去一个标量的倍数高和低状态之间的差异。提供一个有用的容忍区域,标量通常是少数如2/100或3/100。一般来说,$ \α\ % $地区的状态被定义为低

$ $ S_1下午\{\α\ / {100}}(S_2-S_1), $ $

在哪里S_1美元很低水平和吗S_2美元是高度的国家级别。取代第一项的方程S_2美元获取$ \α\ % $宽容地区高状态。

这幅图描绘了上下5%状态边界(公差区域)正极性上下两层的波形。粗虚线表明估计状态的水平。

引用

[1]IEEE®标准转换、脉冲和相关波形IEEE标准181,2003年,页15 - 17。

扩展功能

C / c++代码生成
生成C和c++代码使用MATLAB®编码器™。

另请参阅

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介绍了R2012a