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[主观题]

一音乐信号m(t)的最高频率分量为20kHz,以奈氏速率取样后进行A律13折线PCM。编码,所得比特率为320k

一音乐信号m(t)的最高频率分量为20kHz,以奈氏速率取样后进行A律13折线PCM。编码,所得比特率为320kbps,若以第一类部分响应系统传输此PCM信号,则系统的截止频率为____________kHz,系统的频带利用率为_______________。

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更多“一音乐信号m(t)的最高频率分量为20kHz,以奈氏速率取样后进行A律13折线PCM。编码,所得比特率为320k”相关的问题

第1题

有一调频广播发射机的频偏△f=75kHz,调制信号的最高频率Fmax=15kHz,求此调频信号的频带宽度(忽略

有一调频广播发射机的频偏△f=75kHz,调制信号的最高频率Fmax=15kHz,求此调频信号的频带宽度(忽略载频幅度10%以下的边频分量)。

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第2题

若FS为采样频率,imax为信号的最高频率分量,则采样定理为()。

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第3题

图J4.2所示为一幅度调制系统,f(t)为带限信号,其最高角频率为ωm,p(t)为冲激串序列p(t) =

图J4.2所示为一幅度调制系统,f(t)为带限信号,其最高角频率为ωm,p(t)为冲激串序列p(t) =

图J4.2所示为一幅度调制系统,f(t)为带限信号,其最高角频率为ωm,p(t)为冲激串序列p(t)

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第4题

若信号波形和电路结构仍如图3-16所示,波形参数为T=5μs,T=10μs.(1)适当设计电路参数,能否分别
若信号波形和电路结构仍如图3-16所示,波形参数为T=5μs,T=10μs.(1)适当设计电路参数,能否分别

若信号波形和电路结构仍如图3-16所示,波形参数为T=5μs,T=10μs.

(1)适当设计电路参数,能否分别从矩形波中选出以下频率分量的正弦信号:50kHz,100kHz,150kHz,200kHz,300kHz,400kHz?

(2)对于那些不能选出的频率成分,试分别利用其他电路(示意表明)获得所需频率分量的信号(需用到电路、模拟电路、数字电路等课程的综合知识,可行方案可能不止一种).

若信号波形和电路结构仍如图3-16所示,波形参数为T=5μs,T=10μs.(1)适当设计电路参数,

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第5题

设基带信号m(t)=Amcos(2πfmt),采用均匀量化的线性PCM编码。求: (1)当编码器输出量化信噪比大

设基带信号m(t)=Amcos(2πfmt),采用均匀量化的线性PCM编码。求: (1)当编码器输出量化信噪比大于40dB时,所需的二进制码组的最小长度; (2)若采用码元周期TS=2μs的不归零矩形波形,当10路这种信号进行,PCM时分复用时,基带信号允许的最高频率。

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第6题

在A/D转换中,取样脉冲的频率Fs与输入信号的最高频率分量的频率Fmax须满足(),取样信号才能正确反映模拟信号。
在A/D转换中,取样脉冲的频率Fs与输入信号的最高频率分量的频率Fmax须满足(),取样信号才能正确反映模拟信号。

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第7题

瞬变信号x(t),其频谱X(f),则∣X(f)∣²表示()。

A.信号的一个频率分量的能量

B.信号沿频率轴的能量分布密度

C.信号的瞬变功率

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第8题

如图3-15所示周期信号v1(t),加到RC低通滤波电路.已知v1(t)的重复频率f1=1/T=1kHz
如图3-15所示周期信号v1(t),加到RC低通滤波电路.已知v1(t)的重复频率f1=1/T=1kHz

,电压幅度如图3-15所示周期信号v1(t),加到RC低通滤波电路.已知v1(t)的重复频率f1=1/T=1k.分别求:

(1)稳态时电容两端电压之直流分量、基波和五次谐波之幅度;

(2)求上述各分量与v1(T)相应分量的比值,讨论此电路对各频率分响应的特点.

(利用电路课所学正弦稳态交流电路的计算方法分别求各频率分量之响应.)

如图3-15所示周期信号v1(t),加到RC低通滤波电路.已知v1(t)的重复频率f1=1/T=1k

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第9题

设Ω为开集,£。∈n,z(t):以一l’,1<p<。。.证明,27(£)一{xn(t)}在t0弱可导的充要条件是: (1)存在正的常数δ与M,使

设Ω设Ω为开集,£。∈n,z(t):以一l’,1<p<。。.证明,27(£)一{xn(t)}在t0弱可导为开集,£。∈n,z(t):以一l’,1<p<。。.证明,27(£)一{xn(t)}在t0弱可导的充要条件是:

(1)存在正的常数δ与M,使得当0<|h|≤δ时有设Ω为开集,£。∈n,z(t):以一l’,1<p<。。.证明,27(£)一{xn(t)}在t0弱可导≤M

(2)每个分量函数xn(t)都在t0可导.

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第10题

最高频率为fm的限带模拟信号f(t),只要满足抽样频率fs≥2fm,就可从样值信号序列中无失真地恢复本来的模拟信号f(t)。()
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