多,画出的低通衰减幅频特性市场竞争力,这
样做符合国家和辽宁省对水泥行业在有原料之地建水泥基地,在有标准。这新技术的应用为周边钢厂铸造厂电厂等冶金铸造企业每
年产生的大量没被利用的矿渣冶金渣粉煤通常指的是通带和阻带的加权误差最大值相同,从而实现其最大误差在满足性能指标的条件下达到最小值,即使得和之间的最大绝对误差最小。等波纹切比雪夫逼近是采用加权逼近误差,它可以表示为其中,为逼近误差加权函数在误差要求高的频段上,可以取较大的加权值,否则,应当取较小的加权值。尽管按照数字滤波器单位取样响应的对称性和的奇偶性,数字滤波器可以分为种类型,但滤波器的频率响应可以写成统的形式其中,∈为幅度函数,且是个纯实数,表达式也可以写成统的形式其中,为的固定函数,为个余弦函数的线性组合。仿真函数利用数字信号处理工具箱中的和函数可以实现的最优化设计。在此先介绍这两个函数,功能利用函数可以通过估算得到滤波器的近似阶数,归化频率带边界,频带内幅值及各个频带内的加权系数。输入参数为频带边缘频率,为各个频带所期望的幅度值,是各个频带允许的最大波动。功能利用函数可以得到最优化设计的的系数,输入参数是滤波器的阶数,参数含义说明同。是所设计的滤波器类型,它除了可以设计普通的滤波器外,它还可以设计数字希尔钞特变换器以及数字微分器。实际设计中,由于函数可跑高估或低估滤波器的阶数,因此在得到滤波器的系数后,必须检查其阻带最小衰减是否满足设计要求。如果此时的技术指标不能满足设计要求,则必须提高滤波器的阶数到,等。故等波纹切比雪夫逼近法设计数字滤波器的步骤是给出所需的频率响应,加权函数和滤波器的单位取样响应的长度。由中给定的参数来形成所需的和的表达式。根据算法,求解逼近问题。④利用傅立叶逆变换计算出单位取样响应。结果分析窗函数法仿真结果采用特殊的窗函数如窗,可以减小效应,但同时也会使滤波器的过度带变宽。波动幅度取决于窗函数幅度频谱旁瓣的相对幅度,而波纹的多少取决于窗函数旁瓣的多少,如图所示。以上两点是就是窗函数直接截断引起的截断效应在频域的反映,截断效应直接影响滤波器的性能,因为通带内的波动会影响滤波器痛带中的平稳性,阻带内的波动则影响阻带最小衰减,因此,减少截断效应也是数字滤波器设计的关键之。图窗函数设计的低通滤波器频率响应频率采样法图为在间断点处增加个过渡点后的情况。从图中可以看出滤波器的带外衰减指标有了明显的改善,但这同时增加了滤波器的求,那么,原有参数必须作适当调整。这在程序中很容易实现,只需对参数进行重新设定,就可以得到新条件下滤波器的特性。采用最优化设计方法时大大减小了滤波器的阶数,从而减小了滤波器的体积,并最终降低了滤波器的成本。这样使得设计出来的滤波器更为简单经济。因而在实际的滤波器设计中,这种最优化方法是完全可行的。在实际应用中,如果需要对信号源进行特定的滤波,并要检验滤波效果,应用传统方法实施起来比较繁琐。在环境下,可先用软件模拟产生信号源,再设计滤波器对其进行滤波。图滤波器输出的幅频及相频响应特性同样是设计个低通数字滤波器,综合分析可以看出窗函数法在阶数较低时,阻带特性不满足设计要求,只有当滤波器阶数较高时,使用海明窗和凯塞窗基本可以达到阻带衰耗要求频率采样法偏离设计指标最明显,阻带衰减最小,而且设计比采用窗函数法复杂。只有适当选取过渡带样点值,才会取得较好的衰耗特性利用等波纹切比雪夫逼近法则的设计可以获得最佳的频率特性和衰耗特性,具有通带和阻带平坦,过渡带窄等优点。综上所述,滤波器很容易实现具有严格线性相位的系统,使信号经过处理后不产生相位失真,舍入误差小,而且稳定,因此越来越受到广泛的重视。软件的诞生,使数字信号处理系统的分析与设计得简单,它已经成为电子工程师必备的个工具软件。结论本文通过个设计实例,介绍了利用实现滤波器设计与滤波的三种方法,从仿真结果可以看出它们均可以达到技术指标要求,而且方法简单快捷,大大减轻了工作量。滤波器的设计工作完成后,可以借助于的操作导出所设计滤波器的系统函数。由于具有强大的接口功能,仿真后的结果可以很方便的移植到或等器件中。在实际应用中,只需按要求修改滤波器参数,并对程序作较少的改动,即可实现不同截止频率的滤波器,实用性较强参考资料董长虹等信号处理与应用北京国防工业出版社,美海因斯著,张建华等译数字信号处理北京科学出版社,张葛祥,李娜仿真技术与应用北京清华大学出版社,楼顺天,李博菡基于的系统分析与设计西安西安电子科技大学出版社,马昌风最优化设计法及设计北京科学出版社,张磊实用教程北京人民邮电出版社,陈龙等数字信号处理的实现北京科学出版社,甘本祓,吴万,,,,,春现代微波滤波器的结构与设计北京科学出版社,美恒里拉姆著,模拟和数字滤波器设计与实现北京人民邮电出版社,附录附录窗函数实现程序,频率采样法实现程序给出滤波器的参数计算理想低通滤波器的截止频率在两边过渡带取值为的采样点计算单位冲激响应画出的单位取样响应过渡带宽。所以,在带外衰减和过渡带宽这两个指标之间需要有个折衷。因频率取样点都局限在的整数倍点上,所以在指定通带和阻带截止频率时,这种方法受到限制,比较死板。充分加大,可以接近任何给定的频率,但计算量和复杂性增加。频率采样法偏离设计指标明显,阻带衰减最小,只有适当选取过渡带样点值,才会取得较好的衰耗特性。图的单位取样响应图的低通衰减幅频特性最优化设计在设计中,如果该滤波器的特性不满足要灰找到了条被大量绿色
利用的途径。因而公司领导层决定在工业园区内拟建设条年,实用新型专利种能实现热阻断的双滑履水泥
磨等专有的技术,是国家发改委大力推广的节能技
术。与传统胶凝材料生产工艺比较,通过该技术可生产
水泥,能耗低,品质高,产品指标均符合。该项目属于国家发
改委十二五发展规划纲要成熟可靠的绿色生态胶凝材料生产关键技
术。技术集成包含发明专利种活性剂的水泥配制方
法,实用新型专利球磨机隔仓活化筛分装
置切跟踪废物利用最新成果。
辽宁喀左兴鑫建材有限公司经过次市发光正常亮灭正常亮发光正常亮灭正常亮发光正常亮灭正常亮发光正常亮灭正常亮发光正常亮灭正常亮发光正常亮灭正常亮发光正常亮灭正常长按灭全部熄灭正常通过示波器可以测到输出波形与接收波形的关系,如图所示图发射与接收波形对应波形图小结整个系统组装完毕后进行综合测试,系统发射和接收的关系由表和图得出系统功能达到了电源电路八路电路谢辞本次设计综合了大学四年所学到的专业知识,把理论联系到实际为了提高自己的综合能力,从选题收集资料模块电路设计绘制原理图程序的编制到最后的资料整理都是自己亲自完成的。以码脉冲位置调制码对红外数据调制在的载波上。接收模块采用单片机作为控制核心。硬件电路组成采用小型体化红外接收头电源电路八路开关电路显示电路。程序设计红外发射模块单片机对红外遥控八路开关的控制括二个子系统红外遥控器指令发射红外遥控指令接收,二个子系统是有很强的互连性,但各个子系统的软件系统差别较大,下面将分别介绍二个子系统的软件设计。使用语言编写程序,调用的库函数多,易于移植,编程简单。本论文的设计只给出了部分程序。发射电路主程序流程图主程序设计是首先是初始化键盘和红外发射端口的参数值,然后让单片机扫描检测键盘,如果有按键按下就让其相应的按键编码通过红外发射管发射出去。如图所示。图主程序流程图红外发射子程序流程图子程序设计是让单片机等待按键按下发送编码信号,如果检测到信号就让其按循序发射引导码系统码系统反码数据码数据反码还有结束标志位。如图所示。初始化键盘红外发射端口按键扫描红外数据发射开始图红外发射子程序流程图红外接收模块红外接收电路主程序流程图主程序是首先初始化红外接收端口,然后检测是否接收红外信号,如果接收到红外信号就调用接收子程序,然后就通过显示当前灯熄灭的状态如此循环,如图所示。发送引导码发送系统码发送系统反码发送数据码发送数据反码发送结束标志位红外数据发送开始结束图红外接收主程序流程图红外接收电路子程序流程图子程序是首先读取定时器的长度,如果是就认为是,将其存入缓冲区并且计数器加,如果是就认为是,将其存入缓冲区并且计数器加。如果计数器值为时,就接收结束标志位并且将计数器清,如果计数器值不为时,就认为是接收误码,计数器也将清,此时重新等待读取红外信号。如图所示。初始化红外接收端口调用接收子程序接收到红外信号开始显示返回图红外接收程序流程图小结单片机对红外遥控八路开关的控制括二个子系统分别是红外遥控器指间长度是则为。因此,脉冲电平的每次跳变都会形成次中断,在中断服务子程中即可实现次性对连串连续波形的测量,在测量后对和的个数据统计从而测出控制指令的功能。硬件或非门的反应速度是纳秒级的,满足实时要求。红外接收电路连接图如图所示。八路开关放大电路调制电路红外接收指令译码图红外接收电路图电源电路的设计由于本设计不需要高功率电源,所以采用三端稳压器足以满足要求,如图所示。图电源电路八路开关电路八路开关电路的实现是本次设计的重点,通过八路开关的功能演示来体现本次多功能红外遥控器的设多,画出的低通衰减幅频特性市场竞争力,这
样做符合国家和辽宁省对水泥行业在有原料之地建水泥基地,在有标准。这新技术的应用为周边钢厂铸造厂电厂等冶金铸造企业每
年产生的大量没被利用的矿渣冶金渣粉煤通常指的是通带和阻带的加权误差最大值相同,从而实现其最大误差在满足性能指标的条件下达到最小值,即使得和之间的最大绝对误差最小。等波纹切比雪夫逼近是采用加权逼近误差,它可以表示为其中,为逼近误差加权函数在误差要求高的频段上,可以取较大的加权值,否则,应当取较小的加权值。尽管按照数字滤波器单位取样响应的对称性和的奇偶性,数字滤波器可以分为种类型,但滤波器的频率响应可以写成统的形式其中,∈为幅度函数,且是个纯实数,表达式也可以写成统的形式其中,为的固定函数,为个余弦函数的线性组合。仿真函数利用数字信号处理工具箱中的和函数可以实现的最优化设计。在此先介绍这两个函数,功能利用函数可以通过估算得到滤波器的近似阶数,归化频率带边界,频带内幅值及各个频带内的加权系数。输入参数为频带边缘频率,为各个频带所期望的幅度值,是各个频带允许的最大波动。功能利用函数可以得到最优化设计的的系数,输入参数是滤波器的阶数,参数含义说明同。是所设计的滤波器类型,它除了可以设计普通的滤波器外,它还可以设计数字希尔钞特变换器以及数字微分器。实际设计中,由于函数可跑高估或低估滤波器的阶数,因此在得到滤波器的系数后,必须检查其阻带最小衰减是否满足设计要求。如果此时的技术指标不能满足设计要求,则必须提高滤波器的阶数到,等。故等波纹切比雪夫逼近法设计数字滤波器的步骤是给出所需的频率响应,加权函数和滤波器的单位取样响应的长度。由中给定的参数来形成所需的和的表达式。根据算法,求解逼近问题。④利用傅立叶逆变换计算出单位取样响应。结果分析窗函数法仿真结果采用特殊的窗函数如窗,可以减小效应,但同时也会使滤波器的过度带变宽。波动幅度取决于窗函数幅度频谱旁瓣的相对幅度,而波纹的多少取决于窗函数旁瓣的多少,如图所示。以上两点是就是窗函数直接截断引起的截断效应在频域的反映,截断效应直接影响滤波器的性能,因为通带内的波动会影响滤波器痛带中的平稳性,阻带内的波动则影响阻带最小衰减,因此,减少截断效应也是数字滤波器设计的关键之。图窗函数设计的低通滤波器频率响应频率采样法图为在间断点处增加个过渡点后的情况。从图中可以看出滤波器的带外衰减指标有了明显的改善,但这同时增加了滤波器的求,那么,原有参数必须作适当调整。这在程序中很容易实现,只需对参数进行重新设定,就可以得到新条件下滤波器的特性。采用最优化设计方法时大大减小了滤波器的阶数,从而减小了滤波器的体积,并最终降低了滤波器的成本。这样使得设计出来的滤波器更为简单经济。因而在实际的滤波器设计中,这种最优化方法是完全可行的。在实际应用中,如果需要对信号源进行特定的滤波,并要检验滤波效果,应用传统方法实施起来比较繁琐。在环境下,可先用软件模拟产生信号源,再设计滤