2022年数字信号处理课件--离散时间系统结构 .pdf
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1、第六章离散时间系统结构 6.0 引言 6.1 线性常系数差分方程的方框图表示 6.2 线性常系数差分方程的信号流图表示 6.3 IIR系统的基本结构 6.4 转置形式 6.5 FIR系统的基本网络结构例 例续 * * 6.0 引言 第五章已经看到,具有有理系统函数的线性时不变系统可以由常系数差分方程来表示:其系统函数为:由于阶数、系数等的不同, 这些系统可以很不相同, 然而它们都可以拆分成一系列简单环节的组合。将一个比较复杂的系统,拆分成简单环节,有利于其具体实现。本章就来讨论这些基本运算环节,及其如何联接构成复杂系统。 6.1 线性常系数差分方程的方框图表示本节内容类似连续时间系统理论中的方
2、框图。基本运算环节包括:两序列相加序列乘以常数单位延迟线性常系数差分方程中, 包含的基本运算环节只有这三种, 因此能用线性常系数差分方程表示的系统,都可以用这些基本运算环节来表示。 + x2n x1n x1n+ x2n a axn xn z-1 xn xn-1 例 : 一个 差分 方程 的 方 框图 表 示yn a1yn-1+a2yn-2+b0 xn 容易看出,在等号右边, 包含了两个加法运算环节,和三个乘以常数的运算环节,而yn-1 、yn-2 则是输出 yn 加上时间延迟得到的。因此最直观的方框图可以表示为: z-1 z-2 xn yn b0 a1 a2 yn-1 yn-2 但是一般来说,
3、样本延迟为 M的环节,实现是用级联 M个单位延迟来完成。 因此将方框图改为如下形式:例:一个差分方程的方框图表示(续) z-1 z-2 xn yn b0 a1 a2 yn-1 yn-2 注意在这样的方框图中,箭头表示了信号的流向, 同时也体现了各个运算环节的先后次序。例名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 5 页 - - - - - - - - - 如 yn-2 是在yn-1的基础上再加上一个单位延迟完成的,在a1yn-1 和 a2yn-2 都形成之后, 再与
4、b0 xn 相加,得到 yn 。 高阶差分方程的方框图直接I 型 不失一般性地,可以将高阶差分方程写成如下递推形式:上式可以拆分为一对差分方程:相应的系统函数为: 6.9 由这对差分方程可画出方框图:这种方框图可以由差分方程直接观察而得到。 vn yn xn z-1 b0 b1 xn-1 z-1 b2 xn-2 z-1 bM xn-M bM-1 z-1 z-1 z-1 yn-1 yn-2 yn-N aN-1 a1 a2 aN 高阶差分方程的方框图直接II 型 规划性直接 I 型对差分方程的拆分,等同于对系统函数的如下分解:则有,V z H1 z X z ;Y z H2 z V z 若将 H1
5、z 和 H2 z 顺序颠倒,即将系统函数拆分成:则有,W z H2 z X z ;Y z H1 z W z 直接 II型 直接 II型对系统函数的分解,等同于对差分方程的拆分:交换 H1 z 和 H2 z 顺序,可得方框图:注意,一般来说, N 和 M是不一样大的,因此两边的结构深度不一样。中间的延迟环节对两边结构来说,是相同的,也即延迟环节可以被两边的结构共用,这样,将中间的延迟环节合并,就产生了一种可以使得延迟环节个数最少的连接方式,这就是直接II型。 wn yn xn z-1 z-1 z-1 aN-1 a1 a2 aN z-1 b0 b1 wn-1 z-1 b2 wn-2 z-1 bM
6、bM-1 直接 II型方框图 为方便起见,先假定N M ,则可得直接 II 型方框图: wn yn xn z-1 z-1 z-1 aN-1 a1 a2 aN b0 b1 wn-1 b2 wn-2 bN bN-1 直名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 5 页 - - - - - - - - - 接 II型是用到单位延迟个数最少的一种连接方式,所用最少单位延迟个数应当等于 max N, M 。直接 I 型和直接 II 型 vn yn xn z-1 b0 b1 xn
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