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TOP14【毕业设计】数字滤波器的设计.doc文档免费在线阅读 TOP14【毕业设计】数字滤波器的设计.doc文档免费在线阅读

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认值,点击完成按钮即可。完成了以上操作后,就进入了本次设计的界面环境,如图所示,而程序设计编写就在建立的工程文件的栏目下的系统函数程序下进行,其中右边的对话框为编程窗口,下面的对话框为调试窗口。图工程文件编程环境系统软件设计本次数字滤波系统的软件设计将整个系统分为源信号的产生信号采样对采样值的处理滤波前后信号波形的输出坐标轴的显示共五个程序模块,而整个系统功能的实现是通过各模块各自功能实现以及它们之间的相互配合共同来完成的。系统总体流程设计数字滤波系统总体程序流程图如图所示。图数字滤波系统总体程序流程图开始设定干扰信号的峰值,设定坐标轴原点坐标,产生个正弦信号源信号的波形显示正弦信号与随机信号叠加得到源信号产生个随机信号设定单周期采样点数,采样周期数波形上的坐标轴建立和显示滤波后的信号波形显示对采样值求平均值滤波对源信号进行采样结束,下面的对话框为调试窗口。图工程文件编程环境系统软件设计本次数字滤波系统的软件设计将整个系统分为源信号的产生信号采样对采样值的处理滤波前后信号波形的输出坐标轴的显示共五个程序模块,而整个系统功采用系统默认值,点击完成按钮即可。完成了以上操作后,就进入了本次设计的界面环境,如图所示,而程序设计编写就在建立的工程文件的栏目下的系统函数程序下进行,其中右边的对话框为编程窗口项,在对话框右上工程名称栏输入工程名,以及在位置栏输入工程文件的保存地址,然后点击确定按钮,此时弹出应用程序向导对话框。在对话框的创建应用程序类型栏目选择单文档,其他选项均话框首先,启动软件,在文件下拉菜单里选择新建,然后软件就弹出个新建对话框,如图所示。在新建对话框上选择工程栏,然后在列表中选择是运用于平台上的可视化集成开发环境,其集程序的界面设计代码编辑编译连接和调试等功能于体,为编程人员提供个方便而又完整的开发界面和许多有效的辅助开发工具。图新建对是种软件程序滤波,因而本次设计的关键是软件程序的设计,而选择个简单可靠的编程软件无疑将使设计过程大大简化,并且提高仿真结果的可靠准确性。本次数字滤波系统的设计采用的是编程软件,对称性干扰滤波效果不好惯性滤波和加权算术平均值滤波的算法程序实现相对比较复杂,且滤波效果没有太大提升。因此,根据以上分析,本次数字滤波系统设计采用算术平均值滤波法来实现。系统设计软件环境介绍数字滤波程序随机产生的,其属于在幅值上下波动的对称性干扰,通过以上分析,平均值滤波法对对称性类干扰信号有较好地滤波效果,且算法程序简便易于实现中位值滤波和限幅滤波对脉冲性类干扰有较好地滤波效果,而对况需要选取。加权算术平均值滤波可以根据需要突出信号的部分,抑制信号的另部分,使用于被控对象的纯滞后时间常数比较大采样周期比较小的场合。在本次数字滤波系统的设计中,由于干扰信号的产生是通过计算机输出中所占的比例,它们都是常数项,满足关系般情况下,采样次数越靠后,所占比例越大,这体现了新的采样值在滤波输出的比重。权系数的选择比较灵活,可以根据实际情权,然后把各采样值乘以权重,再求和得到滤波结果的种数字滤波方法。其算术表达式为式中,„为权系数,体现了各个采样值在平均值滤波波结果中占得比例相同,滤波结果取每次采样值的然后相加。但有时为了提高滤波效果,需以不同重要程度对待不同的采样值,这就需要引进权的概念。加权算术平均值滤波,就是通过对每个采样值根据其作用不同分配不同的越小。因此,需要根据实际情况,选取值,保证干扰信号得到衰减,使滤波后的被测信号没有明显的干扰信号频率纹波,反应又不太迟缓。加权算术平均值滤波算术平均值滤波法平等对待各次采样值,也就是说每个采样值在滤滤波,能够较好地消除周期性干扰,但同时它会产生滞后相角,其大小与滤波系数有关。根据惯性滤波器的频率特性,滤波系数越大,带宽就越窄,滤波频率就越低,同时滞后相角也越大,会使系统瞬态响应变慢,稳定裕度其中,称为滤波系数,且,为采样周期,为滤波器时间常数。阶惯性滤波器适合于波动比较频繁的工艺参数的,滤波器不可能对极低频率的信号进行滤波。为此,人们模仿式做成阶惯性滤波器,即将式写成差分方程稍加整理得随机变量进行滤波而设计的种滤波方法。常用的滤波器的传递函数是其中,,它的滤波效果取决于滤波时间常数,而模拟滤波器的电容量取值有很大限值,因此,随机变量进行滤波而设计的种滤波方法。常用的滤波器的传递函数是其中,,它的滤波效果取决于滤波时间常数,而模拟滤波器的电容量取值有很大限值,因此,滤波器不可能对极低频率的信号进行滤波。为此,人们模仿式做成阶惯性滤波器,即将式写成差分方程稍加整理得其中,称为滤波系数,且,为采样周期,为滤波器时间常数。阶惯性滤波器适合于波动比较频繁的工艺参数的滤波,能够较好地消除周期性干扰,但同时它会产生滞后相角,其大小与滤波系数有关。根据惯性滤波器的频率特性,滤波系数越大,带宽就越窄,滤波频率就越低,同时滞后相角也越大,会使系统瞬态响应变慢,稳定裕度越小。因此,需要根据实际情况,选取值,保证干扰信号得到衰减,使滤波后的被测信号没有明显的干扰信号频率纹波,反应又不太迟缓。加权算术平均值滤波算术平均值滤波法平等对待各次采样值,也就是说每个采样值在滤波结果中占得比例相同,滤波结果取每次采样值的然后相加。但有时为了提高滤波效果,需以不同重要程度对待不同的采样值,这就需要引进权的概念。加权算术平均值滤波,就是通过对每个采样值根据其作用不同分配不同的权,然后把各采样值乘以权重,再求和得到滤波结果的种数字滤波方法。其算术表达式为式中,„为权系数,体现了各个采样值在平均值滤波输出中所占的比例,它们都是常数项,满足关系般情况下,采样次数越靠后,所占比例越大,这体现了新的采样值在滤波输出的比重。权系数的选择比较灵活,可以根据实际情况需要选取。加权算术平均值滤波可以根据需要突出信号的部分,抑制信号的另部分,使用于被控对象的纯滞后时间常数比较大采样周期比较小的场合。在本次数字滤波系统的设计中,由于干扰信号的产生是通过计算机程序随机产生的,其属于在幅值上下波动的对称性干扰,通过以上分析,平均值滤波法对对称性类干扰信号有较好地滤波效果,且算法程序简便易于实现中位值滤波和限幅滤波对脉冲性类干扰有较好地滤波效果,而对对称性干扰滤波效果不好惯性滤波和加权算术平均值滤波的算法程序实现相对比较复杂,且滤波效果没有太大提升。因此,根据以上分析,本次数字滤波系统设计采用算术平均值滤波法来实现。系统设计软件环境介绍数字滤波是种软件程序滤波,因而本次设计的关键是软件程序的设计,而选择个简单可靠的编程软件无疑将使设计过程大大简化,并且提高仿真结果的可靠准确性。本次数字滤波系统的设计采用的是编程软件,是运用于平台上的可视化集成开发环境,其集程序的界面设计代码编辑编译连接和调试等功能于体,为编程人员提供个方便而又完整的开发界面和许多有效的辅助开发工具。图新建对话框首先,启动软件,在文件下拉菜单里选择新建,然后软件就弹出个新建对话框,如图所示。在新建对话框上选择工程栏,然后在列表中选择项,在对话框右上工程名称栏输入工程名,以及在位置栏输入工程文件的保存地址,然后点击确定按钮,此时弹出应用程序向导对话框。在对话框的创建应用程序类型栏目选择单文档,其他选项均采用系统默认值,点击完成按钮即可。完成了以上操作后,就进入了本次设计的界面环境,如图所示,而程序设计编写就在建立的工程文件的栏目下的系统函数程序下进行,其中右边的对话框为编程窗口,下面的对话框为调试窗口。图工程文件编程环境系统软件设计本次数字滤波系统的软件设计将整个系统分为源信号的产生信号采样对采样值的处理滤波前后信号波形的输出坐标轴的显示共五个程序模块,而整个系统功能的实现是通过各模块各自功能实现以及它们之间的相互配合共同来完成的。系统总体流程设计数字滤波系统总体程序流程图如图所示。图数字滤波系统总体程序流程图开始设定干扰信号的峰值,设定坐标轴原点坐标,产生个正弦信号源信号的波形显示正弦信号与随机信号叠加得到源信号产生个随机信号设定单周期采样点数,采样周期数波形上的坐标轴建立和显示滤波后的信号波形显示对采样值求平均值滤波对源信号进行采样结束模块程序设计源信号产生模块源信号产生模块的功能就是产生个待处理的带干扰的源信号,由于计算机只能对离散化数据进行处理,所以计算机不能产生真正的连续信号,但计算机处理离散数据的时间间隔极短,而我们通常的采样周期跟这个时间比起来是相当大的,因而我们可以把这些离散点看成是连续的。所以,我们可以取系列时间间隔极短的离散点,然后将点与点用直线连起来,形成我们的连续信号,本次设计的源信号就是通过这种原理来产生的。预处理信号产生函数定义离散点变量,定义随机干扰点产生个预处理信号上的离散点产生正弦函数上的个离散点产生个值在之间的随机数正弦函数点的值加随机数值得源信号的点预处理信号的产生通过对以标注轴坐标值对于坐标箭头的显示实质上还是直线的显示,只是其根坐标直线又有所不同,它并不是水平或者垂直直线,而是在坐标直线终点处的两天小斜线段,具体程序如下。画轴坐标箭头画轴坐标箭头对于坐标单位的显示实质上就是利用函数在坐标箭头处显示串字符串的过程,由下面四天语
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