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  1. 单片机应用技术选编(7)

  2. 内容简介    《单片机应用技术选编》(7) 选编了1998年国内50种科技期刊中有关单片机开发应用的文 章共510篇,其中全文编入的有113篇,摘要编入的397篇。全书共分八章,即单片机综合 应用技术;智能仪表与测试技术;网络、通信与数据传输;可靠性与抗干扰技术;控制系统 与功率接口技术;电源技术;实用设计;文章摘要。    本书具有重要实用价值,书中介绍的新技术、新器件以及单片机应用系统的软、硬件资 料有助于减少产品研制过程中的重复性劳动,提高单片机应用技术水平,是从事单片机应用 开发技
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2010-05-19
    • 文件大小:13631488
    • 提供者:zgraeae
  1. 单片机与DSP中的状态变量高通滤波器

  2. 全极点电路 为了设计一个状态变量全极点高通滤波器,归一化低通极点首先必须经过低通到高通的变换。每一个由实部α和虚部卩组成的低通极点对被变换为归一化高通极点对:   式中,FSF是频率变换系数,等于2πfc。   图1所示电路实现了一个高通2阶双2次型传递函数。对于全极点情况的元件值可   以利用高通极点坐标计算如下:   首先计算   图1    双2次型高通电路结构   其中。C和R是任意选择的;A是节增益。   如果传递函数是奇次阶的,必须实现一个实数极点。变换
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-15
    • 文件大小:143360
    • 提供者:weixin_38643401
  1. 单片机与DSP中的低通到高通变换

  2. 有源高通滤波器可以用类似于LC高通滤波器的适当变换,直接从归一化低通电路导出。   变换过程中把电阻和电容用原来值的倒数相互替换,具体如下:   重要的是要注意到,只有低通RC网络部分的电阻才用式(4-7)变换成电容。 严格确定运算放大器的增益,不能进行变换。   归一化低通电路变换到高通电路后,就用与低通滤波器设计中同样的方法对它进行频率和阻抗变换。电容除以z×FSF,电阻乘以z。每一个节可以用不同的z,但整个滤波器的FSF必须一致。   欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-15
    • 文件大小:37888
    • 提供者:weixin_38663151
  1. 单片机与DSP中的T形电容到π形电容的变换

  2. 当椭圆函数高通滤波器工作于音频范围且在端接低阻抗时,电容值将变大。T形到π形电容的变换通常可使电容减小到合乎实际的值。   如果有下列关系,则图1所示的两个电路具有相同的端接特性,因此它们是等效的。   式中,∑C=C1+C2+C3.   欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)  来源:ks99
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-15
    • 文件大小:36864
    • 提供者:weixin_38706782
  1. 单片机与DSP中的低通滤波器到高通滤波器的变换

  2. 如果用1/s代替归一化低通传递函数中的s,就可以获得高通响应。低通衰减值将出现在低通频率倒数的高通频率上。   在归一化LC低通滤波器中,简单地把电容和电感互相替换,并且替换后的元件值为原来的倒数,可以变换成相应的高通滤波器。这可以表示为   信号源内阻和端接电阻不受影响。   归一化椭圆函数低通滤波器的传输零点在进行高通变换时,也会变为倒数。即   为使高通滤波器中电感数量最少,通常选择对偶低通电路进行变换,但偶数阶全极点滤波器除外,这种情况下两种电路都可以使用。对椭圆函数高通
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-15
    • 文件大小:49152
    • 提供者:weixin_38681147
  1. 单片机与DSP中的对一个宽带带阻滤波器设计指标归一化

  2. 要求 将以下带阻滤波器的设计指标归一化。   带阻滤波器,在200Hz和800Hz处下降3dB,在300Hz和5O0Hz处最小衰减为40dB。   解 ①确定上限截止频率与下限截止频率之比:   所以,此滤波器是带宽型。   ②把设计指标分解为独立的低通和高通指标:   低通滤波器,在⒛OHz处下降3dB,在300 Hz处最小衰减为40dB,As=1.5。   高通滤波器,在800 Hz处下降3dB,在500 Hz处最小衰减为40dB,As=1.6。   ③根据归一化曲线选择适
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-15
    • 文件大小:96256
    • 提供者:weixin_38606019
  1. 单片机与DSP中的对带通滤波器进行归一化

  2. 要求 将下列指标归一化。   带通滤波器,在500Hz和1OOOHz处衰减3dB,在2OO Hz和2000Hz处最小衰减为40dB。   解 ①确定上截止频率与下截止频率的比:   此滤波器为宽带型带通滤波器。   ②把设计指标分解为两个单独的设计指标:   高通滤波器,在500 Hz处衰减3dB,在⒛0Hz处最小衰减为40dB,As=2.5。   低通滤波器,在1000Hz处衰减3dB,在2000 Hz处最小衰减为40dB,As=2。   ③利用上述指标选择归一化高通和低通滤波器
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-15
    • 文件大小:65536
    • 提供者:weixin_38715008
  1. 单片机与DSP中的滤波器窄带耦合谐振器

  2. 窄带带通滤波器可以采用耦合技术设计。这种技术用耦合元件(如电感或电容)连接并联调谐电路。图1说明一些典型的电路结构。   图1 耦合谐振器   耦合谐振器电路适合于Q值为lO或更大的窄带带通滤波器。元件值通常比由低通到带通变换所得的滤波器元件值更符合实际,特别当Q值很高时更是如此。由于所有节点都谐振在相同的频率上,调谐也比较简单。在如图1所示的三种电路结构中,从经济性和制造容易程度考虑,电容耦合电路是最适合的。   欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)   来源
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-15
    • 文件大小:65536
    • 提供者:weixin_38676851
  1. 单片机与DSP中的滤波器频率和阻抗变换

  2. 滤波器归一化的基础是如果将滤波器中电抗元件都除以一个频率变换系数(FSF:frequency-scaling factor),就可以把给定滤波器的响应变换到不同频率范围。FSF是给定的响应参考频率与相应已知滤波器的参考频率之比。通常选择3dB点作为低通和高通滤波器的参考频率,而对于带通滤波器,则把中心频率选作参考频率。ESP可表示为   FSF=需要的参考频率/已知的参考频率   因为式中分子、分母有相同的单位,通常是rad/s,所以FSF必定是一个无量纲数。下面的例子说明FSF的计算和滤波
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-15
    • 文件大小:97280
    • 提供者:weixin_38635092
  1. 单片机与DSP中的电容耦合谐振带通滤波器设计

  2. 要求 带通滤波器,中心频率为100kHz,在±2.5kHz处衰减3dB,在±12.5kHz处最小衰减为35dB,整个通带内延迟不变。   解 ①因为要求常数延迟,所以应该选择贝塞尔函数滤波器。带通Q值高,带宽相对较窄,低通的常数延迟特性在变换到带通情况下受到的破坏很小。由于频带较窄,可以看作算术对称。   带通陡度系数由下式算出:   图1的频率响应曲线表明,—个n=4的贝塞尔滤波器可以在Srad/s处提供超过35dB的衰减。电路的实现可利用电容耦合谐振电路。   最终电路如图1
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-15
    • 文件大小:120832
    • 提供者:weixin_38616139
  1. 单片机与DSP中的典型的模拟滤波器频率到频率的变换

  2. 一般而言,典型的模拟滤波器试图逼近理想低通、高通、带通、带阻或全通滤波器的响应。关于这些滤波器类型已经有很多认识,其历史可以追溯到无线电发展的早期。在前数字时代,无线电工程师们经常需要设计带选滤波器。为此,他们开发了基于标准滤波器模型的设计策略,其中使用了大量图表。为加速滤波器设计过程,其选择一般仅限于通带滚降为-1dB或-3dB的滤波器。另一个为简化滤波器设计过程所作的折中是,所有滤波器都通过扩展预定义的刀阶模拟低通原型滤波器Hp(s)来实现。这些原型滤波器具有Butterworth、一类和二
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-15
    • 文件大小:128000
    • 提供者:weixin_38733333
  1. 单片机与DSP中的低通极点的带阻变换

  2. 用组合低通和高通网络设计带阻滤波器的宽带方法仅适用于典型的带宽为一个倍频程或更大的场合。如果截止频率之间的间隔不够,在阻带内就会相互影响,导致阻带衰减不够(图1)。   更一般的方法就是使带阻技术条件归一化,并选择归一化低通滤波器的形式,使之满足这些技术指标。然后将相应的归一化低通极点直接变换为带阻形式,并利用有源节来实现。   利用下式的变量替换低通传递函数中的频率变量∫,可以得到带阻传递函数。     这个变换将低通到高通和其后的带阻变换结合在一起,使得带阻滤波器能直接由低通传递函数
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-15
    • 文件大小:71680
    • 提供者:weixin_38623919
  1. 单片机与DSP中的椭圆函数低通滤波器变换

  2. 图1 Ⅲ型网络的等效电路   当带阻滤波器对lrad/s中心频率归一化时,谐振方程由ω3LC=1简化成LC=1,图1的Ⅲ型网络有倒数的元件值。这样归一化的动机是大大简化变换方程。   归一化带阻滤波器电路首先用通用的方法,即将倒数元件值的电容、电感互相替换,把归一化低通滤波器变换为归一化高通形式。然后,高通元件乘以因子Qbr=YJBW,式中几是带阻滤波器的几何中心频率,BW是带宽。归一化带阻滤波器直接用如下方法得到:每个电感串联一个倒数值电容使之谐振,每个电容并联一个倒数值电感使之谐振。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-15
    • 文件大小:78848
    • 提供者:weixin_38749863
  1. 单片机与DSP中的带阻电路变换滤波器

  2. 带通滤波器可用如下方法得到,首先设计一个截止频率等于要求带宽的低通滤波器,然后把每个元仵调谐到需要的中心频率上。低通滤波器对直流的响应相当于带通滤波器对中心频率的响应。   带阻滤波器的设计是首先把归一化低通滤波器变换成高通网络,其截止频率等于要求的带宽,并且有需要的阻抗。然后用同样的方法,把每个高通元仵调谐到中心频率上。   这相当于一个新的变量代替高通传递函数中的频率变量。新的变量由下式给出:   这样,高通滤波器对直流的响应变换成带阻网络对中心频率的响应。带阻滤波器的带宽等于高通
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-15
    • 文件大小:112640
    • 提供者:weixin_38702417
  1. 单片机与DSP中的数字带通滤波器在有源滤波器中的应用

  2. 0 引言近年来,有源滤波器已成为电力系统研究领域中的热点。在各种电力有源滤波器中,基波或谐波检测是一个重要的环节。目前研究最为广泛的基波或者谐波检测方案,是基于瞬时无功功率理沦的谐波检测方法,这种方法要用到低通或高通滤波器,滤波器阶数越高,检测精度越高,动态过程就越长,即存在检测精度和检测实时性的矛盾。而传统的离散傅立叶变换由于固有的一个周期延迟。并且计算量大,被认为不能实时补偿电力系统谐波。基于数字带通滤波器的谐波检测是一种很好的瞬时谐波检测方法,可以准确有效地从负载电流中分离出基波分量。本文
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-13
    • 文件大小:295936
    • 提供者:weixin_38742421