无限长单位脉冲响应IIR滤波器设计.pptx
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1、数字滤波器的设计原理 数字滤波器一般是一个线性移不变系统。完全实现一个理想的频率特性在理论上是可以做到,但实际实现则比较困难,另一方面,实际的滤波器也允许有一定的误差。所以给出的频率特性通常是频率特性指标。在误差范围内,往往有多个H(z)或h(n)满足指标。因此,设计出的H(z)或h(n)不是唯一的。第1页/共125页11-12c0r通带过渡带阻带第2页/共125页通常以频率特性允许的误差来表示。频率响应通常分为通带、过渡带、阻带三部分。在通带内,幅度响应以误差 逼近1,即在阻带内,幅度响应以误差逼近0,即中间为过渡带,在过渡带内,幅度响应平滑地从通带下降到阻带。第3页/共125页设有用信号为
2、低频信号,干扰信号为高频信号,用低通滤波器可以过滤掉干扰信号,保留有用的的低频信号。设输入为一个低频正弦波与一个高频正弦波叠加而成。左边为时域波形,右边为它的频谱。滤波前:滤波后:第4页/共125页数字滤波器的数学描述:1)差分方程2)系统函数第5页/共125页分类分类:递归系统IIR(无线脉冲响应数字滤波器)非递归系统FIR(有限脉冲响应数字滤波器)高通低通带通带阻第6页/共125页第7页/共125页确定系数、或零极点、,以使滤波器满足给定的性能要求第四章、五章讨论3)用一个有限精度的运算去实现这个系统函数。包括选择运算结构:如级联型、并联型、卷积型、频率采样型以及快速卷积(FFT)型等;选
3、择合适的字长和有效数字的处理方法等(第六章)。数字滤波器的设计步骤:1)按照实际需要确定滤波器的性能要求。2)用一个因果稳定系统的H(z)或h(n)去逼近这个性能要求,即求h(n)的表达式。第8页/共125页设计方法:1)先设计一个合适的模拟滤波器,然后变换成满足预定指标的数字滤波器。由于模拟的网络综合理论已经发展得很成熟模拟滤波器有简单而严格的设计公式,设计起来方便、准确、可将这些理论推广到数字域,作为设计数字滤波器的工具。第9页/共125页2)最优化设计方法分两步:a)确定一种最优准则,如最小均方误差准则,即使设计出的实际频率响应的幅度特性(与所要求的理想频率响应的均方误差最小,此外还有其
4、他多种误差最小准则,b)在此最佳准则下,求滤波的系数和通过不断地迭代运算,改变、,直到满足要求为止。第10页/共125页以上两种设计方法中,着重讲第一种,因为数字滤波器在很多场合所要完成的任务与模拟滤波器相同,如作低通、高通、带通及带阻网络等,这时数字滤波也可看作是“模仿”模拟滤波器。在IIR滤波器设计中,采用这种设计方法目前最普遍。由于计算机技术的发展,最优化设计方法的使用也逐渐增多。第11页/共125页4.2 4.2 常用模拟低通滤波器特性 为了方便学习数字滤波器,先讨论几种常用的模拟低通滤波器设计方法,高通、带通、带阻等模拟滤波器可利用变量变换方法,由低通滤波器变换得到。模拟滤波器的设计
5、就是根据一组设计规范设计模拟系统函数Ha(s),使其逼近某个理想滤波器特性。因果系统中式中ha(t)为系统的冲激响应,是实函数。不难看出第12页/共125页定义振幅平方函数式中Ha(s)模拟滤波器系统函数Ha(j)滤波器的频率响应|Ha(j)|滤波器的幅频响应又S=j,2=-S2A(2)=A(-S2)|S=j第13页/共125页问题:由A(-S2)Ha(S)对于给定的A(-S2),先在S复平面上标出A(-S2)的极点和零点,由(1)式知,A(-S2)的极点和零点总是“成对出现”,且对称于S平面的实轴和虚轴,选用A(-S2)的对称极、零点的任一半作为Ha(s)的极、零点,则可得到Ha(s)。为了
6、保证Ha(s)的稳定性,应选用A(-S2)在S左半平面的极点作为Ha(s)的极点,零点可选用任一半。第14页/共125页N为滤波器阶数,如图1其幅度平方函数:特点:具有通带内最大平坦的振幅特性,且随f,幅频特 性单调。三种模拟低通滤波器的设计:1)巴特沃兹滤波器(Butterworth滤波器)(巴特沃兹逼近)第15页/共125页图1巴特沃兹滤波器振幅平方函数第16页/共125页通带:使信号通过的频带阻带:抑制噪声通过的频带过渡带:通带到阻带间过渡的频率范围c:通带边界频率。过渡带为零,阻带|H(j)|=0通带内幅度|H(j)|=const.,H(j)的相位是线性的。理想滤波器第17页/共125
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