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  1. 单片机与DSP中的窄带阻滤波器(或陷波器)

  2. 陷波器实现的方法有很多,下面介绍两种常用的陷波器。如图所示为其叩一种陷波器。    由上图陷波器由图6可得,此陷波器的输出电压为   传递函数为   当ω=(ωo)时,增益为零;当ω>>ω0和ω《ω0时,增益为|G。|。上图为另一种陷波器如图所示。  在上图中,对节点A列KCL方程,得   由式(6-5-13)可知,当m≈1时,Q极高,BW接近于零,所以改变m,l可调节阻带带宽。  欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com)  
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-12
    • 文件大小:232448
    • 提供者:weixin_38622983
  1. 单片机与DSP中的带阻滤波器

  2. 与带通滤波器相反,带阻滤波器用来抑制某一频段内的信号,而让以外频段的信号通过。带阻滤波器分两类,一类是窄带抑制带阻滤波器(简称窄带阻滤波器),另一类是宽带抑制带阻滤波器(简称宽带阻滤波器)。窄带阻滤波器一般用带通滤波器和减法器电路组合起来实现。窄带阻滤波器通常用作单一频率的陷波,又称陷波器。宽带阻滤波器通常用低通滤波器和高通滤波器求和实现。   如图6-5-1所示为带阻滤波器的幅频特性,其理想特性为矩形。理想带阻滤波器在阻带内的增益为零。带阻滤波器的中心频率f0和抑制带宽BW之间的关系为
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-12
    • 文件大小:50176
    • 提供者:weixin_38702945
  1. 单片机与DSP中的滤波器的主要参数

  2. 滤波器的主要参数(Definitions) 中心频率(Center Frequency): 滤波器通带的中心频率f 0 ,一般取f 0 =(f 1 +f 2 )/2,f 1 、f 2 为带通或带阻滤波器左、右相对下降1dB或3dB边频点。窄带滤波器常以插损最小点为中心频率计算通带带宽。 截止频率   中心频率(Center Frequency):滤波器通带的中心频率f0,一般取f0=(f1+f2)/2,f1、f2为带通或带阻滤波器左、右相对下降1dB或3dB边频点。窄带滤波器常以插损最小点为中
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-07
    • 文件大小:58368
    • 提供者:weixin_38717031
  1. 单片机与DSP中的窄带滤波器

  2. 窄带带通滤波器术语利用带通Q值的概念引人。带通Q值定义为   式中,fo为几何中心频率;BW为3dB带宽。几何中心频率由下式给出:   式中,fL和fu是3dB上限和下限频率。   图1    LO宽带带通滤波器   从低通滤波器变换得到的带通滤波器具有几何对称的频率响应,即   式中,f1和f2为任意两个具有相等衰减的频率。将设计指标归一化时,必须考虑几何对称。对于每个指定的阻带频率,其对应的几何频率和陡度系数要根据最严格的指标进行计算。   对于带通Q值为10或更
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-15
    • 文件大小:91136
    • 提供者:weixin_38538021
  1. 单片机与DSP中的对窄带带阻滤波器进行归一化

  2. 要求 对以下的带阻滤波器的设计指标归一化。   带阻滤波器,中心频率为1O00Hz,在±300Hz(700 Hz及1300Hz)处衰减3dB,在±200 Hz(800Hz及1200Hz)处衰减40dB。   解 ①首先计算中心频率几:   ②对每一给定的阻带频率,计算两组几何对称的阻带频率。   由于第2对频率有较宽的阻带宽度,其要求更严格,故予以保留。图2,16中比较了指标给定的频率响应和几何对称频率频响关系。      图 频率响应   ④根据归一化曲线选择
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-15
    • 文件大小:97280
    • 提供者:weixin_38690275
  1. 单片机与DSP中的窄带带阻滤波器

  2. 带通滤波器所使用的归一化变换是将s+1/s代入低通传递函数公式得到高通滤波器的传递函数,如果将这一关系代入高通滤波器则获得一个带阻滤波器。图1表示了高通滤波器频率响应与变换后的带阻滤波器频率响应之间的等效关系。   窄带带阻滤波器的设计方法定义如下:   ①将带阻滤波器设计指标变换成归一化低通指标。   ②从归一化曲线中选择一个低通滤波器满足归一化指标。   ③将归一化低通参数变换为要求的带阻滤波器的指标,这可能需要通过设计中间高通滤波器进行变换,或者直接进行变换。   图1 带阻
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-15
    • 文件大小:106496
    • 提供者:weixin_38705004
  1. 单片机与DSP中的使用正反馈设计双T带阻滤波器

  2. 要求 设计单个零值网络,其中心频率为1000 Hz,3dB带宽为100 Hz。同时计算30Hz带宽处的衰减。   解 ①使用带正反馈的双T结构。为设计双T电路,先选择电容C为0.O1μF,R1的值由下式给出:   式中,Q=fo/BW3dB。   ③使用图1(c)所示的单级放大器电路。如果R选定为1kΩ,该电路R1>>(1- K)R的要求也可以满足。最后的带阻节如图1所示。   ④为了确定30Hz带宽处的衰减,计算:   图1   例6.9的双T网络   (3
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    • 发布日期:2020-11-15
    • 文件大小:84992
    • 提供者:weixin_38537541
  1. 单片机与DSP中的窄带有源带阻滤波器状态变量带阻节

  2. 双二次或状态变量椭圆函数带通滤波节很适合于实现带阻传递函数,电路如图1所示。把电阻R,接到节点1或节点2,陷波频率凡将高于或低于极点频率(谐振频率)盂。   所得到的节Q值可达200以上。设计参数fr、Q、f∞以及节增益能独立地选择、监测和调整。从低灵敏度和宽适应性的观点出发,双二次方法是最恰当的实现方法。   设计方程在本节中“椭圆函数带通滤波器”部分已经列出。为了方便起见,这里再重复一下,其中fr、Q和f∞是给定的,C、R和R′可以任意选取。 图1 双2次带阻实现   R6的
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-15
    • 文件大小:89088
    • 提供者:weixin_38630571
  1. 单片机与DSP中的窄带有源带阻滤波器vcvs带阻节

  2. 复数低通极点变换得到一组带阻参量,其中五和∴并不出现在同一频率上,因而要求设计过程中的带阻节能独立地确定盂和久。在“椭圆函数带通滤波器”部分讨论的vcvs和双二次电路都具有这种灵活性。   vcvs的实现如图1所示。设计方程已在“椭圆函数带通滤波器”部分给出,为了方便这里再重复一次,其中fr、Q和f∞由6.2节中的带阻变换过程得到。其值由以下公式计算。在通带内,合成滤波器的增益是所有节直流增益的乘积。   图1  带阻滤波器的vcvs实现   vcvs结构有一些不希望的特性。虽然当
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-15
    • 文件大小:126976
    • 提供者:weixin_38743506
  1. 单片机与DSP中的滤波器在网络的等效电路

  2. 如图 所示对偶低通结构所导出的带阻滤波器支路2对应于表达式中的IV型网络。此电路可实现由两个串联谐振条件产生一对有限零点。然而,如同III型网络的情况各个谐振频率由所有元件睥相互作用决定,这就使得调谐因难,而对窄带滤波器,则可能产生不切合实际的元件值。另外一种由两个串联谐振电路并联而成的电路结构如图书室所示。为了简化变换方程,IV型网络需要取元件的倒数值。因此,带阻滤波器必须归一化到期rad/s的中心频率。这可以采用先前描述的方式实现,在变换后对滤波器进行去归一化。变换可按如下步骤完成。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-15
    • 文件大小:70656
    • 提供者:weixin_38557727
  1. 单片机与DSP中的计算带阻滤波器极点和零点位置

  2. 要求 确定具有下面技术指标带阻滤波器的极点和零点位置,中心频率为3600 Hz,在±l50Hz处衰减为3dB,在±30 Hz处最小衰减为40dB。   解 ①因为滤波器是窄带的,故技术指标可用它的算术对称形式直接处理。      框图如图1所示。   图1    例6.7的框图   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:101376
    • 提供者:weixin_38526650
  1. 单片机与DSP中的使用短路并联短截线设计带通滤波器

  2. 使用短路并联短截线设计带通滤波器 图1(a)给出了带通滤波器的一种实现形式,其中使用了由长度为λ/4的传输线相连的λ/4短路短截线,波长按带通中心频率设计。图1 (a)表明长度为,1/4的开路短截线,在特定频率处,与谐振时的并联谐振电路是等效的,即都呈现无限大的阻抗。连接3个并联短截线的04传输线段把中间的并联短截线转变成一个串联阻抗,该串联阻抗是一个串联谐振电路。   等效电路在图1(b)中给出。用这种方式设计窄带带通滤波器最为有效。如果其中的短截线为开路型,则可得到带阻滤波器。   
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-14
    • 文件大小:57344
    • 提供者:weixin_38704565