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搜索资源 - 单片机与DSP中的窄带滤波器
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单片机与DSP中的带通滤波器
带通滤波器是用通过某一频段内的信号,抑制此外频段的信号。带通滤波器分两类,一类是窄带带通滤波器(简称窄带滤波器),另一类是宽带带通滤波器(简称宽带滤波器)。窄带滤波器—般用带通滤波器电路实现,宽带滤波器通常用低通滤波器和高通滤波器级联实现。带通滤波器的中心频率几和带宽BW之间的关系为 式中,Q为品质因数,fH为带通滤波器的上限频率,fL为带通滤波器的下限频率,其中fH>fL带宽BW越窄,品质因数Q越高。 来源:ks99
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-13
文件大小:28672
提供者:
weixin_38695773
单片机与DSP中的DSP系统中的抽取和插值
如果在AID转换之后,可以在一个非常窄的频带(通常是低通或带通)中找到有用的信号,那样就可以合理地利用低通或者带通滤波器进行滤波,从而降低采样速率。向下采样前的窄带滤波器通常称之为抽取器。1滤波、向下采样和以及对频谱的影响请参阅图1。 图1 信号的抽取 我们可以把采样速率降低到称之为“奈魁斯特速率”的极限,也就是说为了避免出现假信号,采样速率必须高于信号的带宽。低通滤波器的假信号如图2所示。假信号是不可修补的,所以必须不惜任何代价消除假信号。 图2 无混叠抽取和有混叠抽
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-13
文件大小:196608
提供者:
weixin_38739744
单片机与DSP中的窄带阻滤波器(或陷波器)
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)
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-12
文件大小:232448
提供者:
weixin_38622983
单片机与DSP中的滤波器的主要参数
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
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-07
文件大小:58368
提供者:
weixin_38717031
单片机与DSP中的双膜基片集成波导(SIW)带通滤波器的设计与仿真
摘要:根据多模激励的单腔体谐振器原理以及基片集成波导(SIW)高Q值、低损耗、大功率容量的特点,提出了一种新的SIW方形腔体双膜滤波器的设计方法。该方法通过在SIW腔体两个对称角上切角作为微扰来使简并模式分离并产生耦合,从而形成了中心频率在4.95GHz的窄带带通滤波器,并最终采用直接过渡方式实现了SIW到微带的转换。 0 引言 滤波器在无线通信、军事、科技等领域有着广泛的应用。而微波毫米波电路技术的发展,更加要求这些滤波器应具有低插入损耗、结构紧凑、体积小、质量轻、成本低的特点。传
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-07
文件大小:279552
提供者:
weixin_38696458
单片机与DSP中的一种新型低频滤波器
在低频(600Hz_500KHz)常用的带通滤波器中,LC滤波器体积大,稳定性欠佳,晶体滤波器稳定性好,但只能制成窄带滤波器,并且抗振动冲击性能差。有源滤波器虽体积小,但稳定性和衰减特性常不佳,而且调试不易。另外陶瓷滤波器也存在温度系数差和低频时抗震动性能低。所以选择性能更好的选频器件已成为广大技术人员的共识。川康通信电子设备厂专业化生产的机械滤波器正是在此基础上发展起来的,产品选用专用合金制作,Q值高、频率稳定性好,专业技术设计生产,具有体积小,重量轻,可在低频段替代现用器件,且使用方法相同,
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-18
文件大小:49152
提供者:
weixin_38506103
单片机与DSP中的窄带带通滤波器
窄带带通滤波器的上限截止频率与下限截止频率的比近似为2或者更小,因此不能被分为单独的低通和高通滤波器来实现。其主要原因可以用图1清晰解释。当上限截止频率与下限截止频率的比减小时,中心频率处的衰减将增加;当上限截止频率与下限截止频率的比接近于1时,滤波器有更大的抑制作用。 图1 宽带滤波器设计方法在窄带滤波器设计的局限性 在低通滤波器的传递函数中,如果以s+1/s代替s,就得到了带通滤波器。中心频率为1rad/s,且低通滤波器频率响应直接变换成带通滤波器中具有相同衰减量的带宽。换句
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-15
文件大小:96256
提供者:
weixin_38700320
单片机与DSP中的滤波器窄带耦合谐振器
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
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-15
文件大小:65536
提供者:
weixin_38676851
单片机与DSP中的窄带滤波器
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
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-15
文件大小:91136
提供者:
weixin_38538021
单片机与DSP中的LC带通滤波器
把带通滤波器分为窄带或宽带两种类型。如果上截止频率与下截止频率的比超过一个倍频程,这个滤波器就认为是宽带型的。这时滤波器的设计指标可以被分为独立的低通和高通指标,并简单地看作低通滤波器和高通滤波器的级联。 窄带滤波器的设计更困难一些,必须恰当地选择电路结构,丽且要运用合适的变换,以避免元件值不符合实际。此外,当滤波器的带宽变窄时,元件的Q值要求增大,对元件误差和稳定性的要求也随之增加。 欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com) 来源:ks99
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-15
文件大小:31744
提供者:
weixin_38588394
单片机与DSP中的窄带带阻滤波器
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
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-15
文件大小:106496
提供者:
weixin_38705004
单片机与DSP中的窄带有源带阻滤波器状态变量带阻节
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
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-15
文件大小:89088
提供者:
weixin_38630571
单片机与DSP中的窄带有源带阻滤波器vcvs带阻节
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
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-15
文件大小:126976
提供者:
weixin_38743506
单片机与DSP中的滤波器在网络的等效电路
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。
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-15
文件大小:70656
提供者:
weixin_38557727
单片机与DSP中的滤波器使用窄带变换降低信号源阻抗
要求 把100kHz带通滤波器的信号源阻抗改为600Ω。 解 该滤波器见图(a)。若使用图8.9的窄带信号源变换,可得: 滤波器结果见图(b)。 图 窄带信号源阻抗变换 来源:ks99
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-15
文件大小:55296
提供者:
weixin_38564003
单片机与DSP中的滤波器端口的窄带变换
从原理上讲一个电路支路的窄带近似就是仅在一个频率点上寻找该支路的其他等效形式。对通带带宽比小于20%的带通滤波器,这种变换也能获得满意效果。 表中列出了串联和并联RL、RC电路在频率ω。上等效的窄带近似。 窄带近似法常用于变换带通滤波器信号源和负载端的阻抗。若并联RC网络要转换成串联型电路,其电阻值要减小。对并联谐振回路作为端接支路的带通滤波器采用窄带变换时,其信号源或负载电阻可以变小。为了控制减小的程度以便得到希望的端接阻抗,首先将并联电容分成两个电容,仅用其中的一个电容与输出端进行变
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-15
文件大小:93184
提供者:
weixin_38722607
单片机与DSP中的级联积分器梳状(CIC)滤波器
无线和局域网通信系统发送信号、信息的速度和频率常常超过数字处理能力的上限(比如56Hz)。使用中频(IF)级可将信号频率降低到ADO可以接受的值上(例如100MSa/s)。而信息占据的频带可能比ADC带宽还要低很多(例如,l00kHz)。对窄带通信而言,信道带宽远低于第一个ADO的速率((fbandwidth/fs)《1)。对于宽带应用,二者带宽需求的差异可小于10倍。不过,AL>C采样后的信号在送人“后端”处理器进行分析之前必须首先被下变换到基带。这一般是通过将数字化之后的信号与一个合成
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-15
文件大小:139264
提供者:
weixin_38549520
单片机与DSP中的使用短路并联短截线设计带通滤波器
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。
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-14
文件大小:57344
提供者:
weixin_38704565
单片机与DSP中的边缘耦合半波长线的带通滤波器
使用边缘耦合半波长线的带通滤波器 图1a)所示滤波器是一个边缘耦合的窄带n=5的通带滤波器,这种方法仅限于相对窄带的应用。对应的模拟LC电路在图1(b)中给出,它提到的窄带容性谐振相似。还有一些版本没有采用平行耦合,而是将各线段按端到端排列。 图1 边缘耦合的带通滤波器 欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com) 来源:ks99
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-14
文件大小:40960
提供者:
weixin_38557670
单片机与DSP中的一种S波段窄带带通滤波器的设计和优化
引言 在现代微波通信系统中,带通滤波器是使由上边频和下边频确定的频带内的信号通过,而对频带以外的信号进行抑制的重要功能器件。它应用广泛,结构类型繁多。微带线平行耦合带通滤波器是较为常见的一种微波带通滤波器。近年来,微波系统的设计越来越复杂,对微波滤波器的指标要求也越来越高,传统的设计方法已经不能满足设计的需要,使用微波EDA软件工具进行微波元器件与微波系统的设计,已经成为微波电路设计的必然趋势。Serenade是一种功能强大的微波电路系统仿真软件。应用综合设计法,结合Serenade软件
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-25
文件大小:138240
提供者:
weixin_38640984
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