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濾波器 文章 最新資訊

探究分貝每倍頻的意義和關(guān)系

  •   在做濾波器、放大器或者EQ電路設(shè)計(jì)時(shí),通常需要關(guān)注頻率與強(qiáng)度的關(guān)系,這就是波特圖。濾波器、放大器的波特圖通常有兩部分組成:幅頻特性圖和相頻特性圖,這兩種圖從不同的角度描述濾波電路的特性。在我接觸到的EQ電路中,只關(guān)注幅頻特性關(guān)系。幅頻特性圖中橫坐標(biāo)為頻率,單位為Hz,縱坐標(biāo)為對(duì)數(shù)關(guān)系,通常用分貝(dB)表示,計(jì)算關(guān)系為20log(Au)。一個(gè)典型的波特圖如下圖所示:   在一些書(shū)籍的描述中,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)dB/2倍頻、dB/6倍頻和dB/10倍頻,這都是為了更好的描述幅頻特性關(guān)系而引入的描述?,F(xiàn)在我
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基于ADSP-BF533處理器的去方塊濾波器的實(shí)現(xiàn)及優(yōu)化

  •   在已有的基于塊的視頻編解碼系統(tǒng)中,當(dāng)碼率較低時(shí)都存在方塊效應(yīng),新的視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)H.264中亦是如此。產(chǎn)生這種方塊效應(yīng)的主要原因有兩個(gè):一是由于對(duì)變換后的殘差系數(shù)進(jìn)行的基于塊的整數(shù)變換后,以大的量化步長(zhǎng)對(duì)變換系數(shù)進(jìn)行量化會(huì)使得解碼后的重建圖像的方塊邊緣出現(xiàn)不連續(xù);二是在運(yùn)動(dòng)補(bǔ)償中插值運(yùn)算引起的誤差使得編解碼器反變換后的重建圖像會(huì)出現(xiàn)方塊效應(yīng)。如果不進(jìn)行處理,方塊效應(yīng)還會(huì)隨著重構(gòu)幀積累下去,從而嚴(yán)重地影響圖像的質(zhì)量和壓縮效率。為了解決這一問(wèn)題,H.264中的去方塊濾波技術(shù)采用較為復(fù)雜的自適應(yīng)濾波器來(lái)有效地
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濾波器的使用與設(shè)計(jì)

  •   簡(jiǎn)介:在電子系統(tǒng)里濾波器是很見(jiàn)的組成部分,可以通過(guò)R,L,C的搭配組成各種濾波電路。一階RC濾波器的截止頻率等于1/2*pi*RC.,R,C,L串聯(lián)可以搭建二階帶通濾波器等等。   在電子系統(tǒng)里濾波器是很見(jiàn)的組成部分,可以通過(guò)R,L,C的搭配組成各種濾波電路。一階RC濾波器的截止頻率等于1/2*pi*RC.,R,C,L串聯(lián)可以搭建二階帶通濾波器等等。   在電源處理時(shí)經(jīng)常會(huì)用到濾波器。為了保證輸入到芯片的電源電壓的穩(wěn)定,通常的做法是在VCC和地之間跨接一個(gè)大電容和一個(gè)小電容并聯(lián)。也可以采用RC濾波
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幾種軟件濾波算法的原理和比較

  •   簡(jiǎn)介:主要描述了各種濾波算法的方法、優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn),以供讀者參考、借鑒。   第1種方法:限幅濾波法(又稱(chēng)程序判斷濾波法)   A方法:根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷,確定兩次采樣允許的最大偏差值(設(shè)為A),每次檢測(cè)到新值時(shí)判斷:如果本次值與上次值之差<=A,則本次值有效,如果本次值與上次值之差>A,則本次值無(wú)效,放棄本次值,用上次值代替本次值。   B優(yōu)點(diǎn):能有效克服因偶然因素引起的脈沖干擾。   C缺點(diǎn):無(wú)法抑制那種周期性的干擾,平滑度差。   第2種方法:中位值濾波法   A方法:連續(xù)采樣N次
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破解神秘雜散之謎: 別責(zé)怪DDC!

  •   最近在評(píng)估貴公司一款集成數(shù)字下變頻器(DDC)功能的高速ADC的輸出頻譜時(shí),一些人發(fā)現(xiàn)了一些“奇怪”的現(xiàn)象。 針對(duì)這一現(xiàn)象,什么樣的回答才能解釋為什么存在一種神秘的雜散呢?   DDC包括一個(gè)抽取濾波器,它可以消除傳統(tǒng)的輸入抗混疊濾波要求,同時(shí)又以數(shù)字方式濾出目標(biāo)基帶信號(hào),要處理的凈有效數(shù)據(jù)量會(huì)更少。 如果在測(cè)試一個(gè)頻率規(guī)劃,想看看不在DDC通帶和過(guò)渡帶之內(nèi)的輸入頻率是否真的被衰減100 dB以上(參見(jiàn)下圖)。 在使能抽取濾波器的情況下對(duì)ADC輸出數(shù)據(jù)運(yùn)行FFT,并在得到的輸
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如何調(diào)節(jié)濾波器各組件以提高降噪效果?

  •   在DC到低頻傳感器信號(hào)調(diào)節(jié)應(yīng)用中,僅依靠?jī)x表放大器的共模抑制比 (CMRR) 并不足以在惡劣的工業(yè)使用環(huán)境中提供穩(wěn)健的噪聲抑制。要想避免多余噪聲信號(hào)的傳播,對(duì)儀表放大器輸入端低通濾波器中各組件進(jìn)行正確的匹配和調(diào)節(jié)至關(guān)重要。 最終,才能讓內(nèi)部電磁干擾/無(wú)線電頻率干擾 (EMI/RFI) 濾波和 CMRR 共同作用,降低其他噪聲,從而達(dá)到可以接受的信噪比 (SNR)。   例如,請(qǐng)思考圖 1 所示低通濾波器實(shí)施。電阻傳感器通過(guò)一個(gè)低通濾波器網(wǎng)絡(luò)差動(dòng)連接至一個(gè)高阻抗儀表放大器,而低通濾波器網(wǎng)絡(luò)由 RSX
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電子設(shè)計(jì)中的濾波器原理與應(yīng)用

  •   摘要:電源濾波器是由電容、電感和電阻組成的濾波電路,用于信號(hào)與噪聲隔離,抑制我們不關(guān)心的頻率成分,提高信號(hào)的分析精度。本文簡(jiǎn)要介紹其分類(lèi)、原理與在功率分析儀領(lǐng)域的應(yīng)用。    濾波器作用   1. 將有用信號(hào)與噪聲分離。   2. 抑制不關(guān)心的頻率成分,提高信號(hào)的分析精度。    濾波器的分類(lèi)   根據(jù)所通過(guò)信號(hào)的頻段,濾波器可分為低通、高通、帶通和帶阻濾波器。   1. 低通濾波器:允許信號(hào)中低頻和直流分量通過(guò),抑制高頻分量。   2. 高通濾波器:允許信號(hào)高頻分量通過(guò),抑制低頻和直流
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利用FIR濾波器去除傳輸線效應(yīng)

  •   網(wǎng)絡(luò)串行解串器(SERDES)的串行數(shù)據(jù)輸出速度已經(jīng)高達(dá)28Gbps,并且還在繼續(xù)發(fā)展。在如此高數(shù)據(jù)速率的條件下,即使很短的PCB走線也會(huì)起到傳輸線的作用,進(jìn)而通過(guò)衰減和散射降低信號(hào)完整性。在芯片的焊球上監(jiān)視SERDES發(fā)送器輸出信號(hào)很難做到。通常信號(hào)會(huì)引到SMA或SMP連接器后再用示波器進(jìn)行監(jiān)測(cè)。然而,信號(hào)特性會(huì)因?yàn)镮C和連接器之間的傳輸線而發(fā)生改變。因此,真正的挑戰(zhàn)是在SERDES引腳處監(jiān)視信號(hào)性能,而這可以通過(guò)去除傳輸線效應(yīng)來(lái)實(shí)現(xiàn)。本設(shè)計(jì)實(shí)例介紹了一種去除傳輸線的方法。   假設(shè)H(s)是走線
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基于CPLD的光伏逆變器鎖相及保護(hù)電路設(shè)計(jì)

  •   0 引言   在光伏并網(wǎng)系統(tǒng)的逆變器電路中,對(duì)電網(wǎng)電壓的鎖相是一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)。由于電力系統(tǒng)在工作時(shí)會(huì)產(chǎn)生較大的電磁干擾,因此,其簡(jiǎn)單的鎖相方法很容易受到干擾而失鎖,從而導(dǎo)致系統(tǒng)無(wú)法正常運(yùn)行。在這種情況下,設(shè)計(jì)采用對(duì)電網(wǎng)電壓進(jìn)行過(guò)零檢測(cè)后再將信號(hào)送人CPLD,然后由CPLD實(shí)現(xiàn)對(duì)電網(wǎng)電壓進(jìn)行數(shù)字鎖相的方法,可以有效地防止相位因干擾而發(fā)生抖動(dòng)或者失鎖的現(xiàn)象,保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行。另外,本系統(tǒng)還使用CPLD對(duì)DSP產(chǎn)生的PWM波控制信號(hào)和系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)的各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控,一旦發(fā)現(xiàn)異常,立即使系統(tǒng)停機(jī),并通知DSP
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FIR濾波器原理

  •   導(dǎo)讀:FIR濾波器是非遞歸型濾波器的簡(jiǎn)稱(chēng),又叫有限長(zhǎng)單位沖激響應(yīng)濾波器。在數(shù)字信號(hào)處理系統(tǒng)中較基本的元件,今天帶大家了解FOR濾波器的原理 FIR濾波器原理——特點(diǎn)   FIR濾波器有以下幾點(diǎn):   Ⅰ、數(shù)字濾波器還具有模擬濾波器不能比擬的可靠性。組成模擬濾波器的電子元件的電路特性會(huì)隨著時(shí)間、溫度、電壓的變化而漂移,而數(shù)字電路就沒(méi)有這種問(wèn)題。只要在數(shù)字電路的工作環(huán)境下,數(shù)字濾波器就能夠穩(wěn)定可靠的工作。  ?、颉?shù)字濾波器相比模擬濾波器有更高的信噪比。這主要是因?yàn)?/li>
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利用信號(hào)調(diào)節(jié)器的抗混淆濾波器 實(shí)現(xiàn)混合信號(hào)、多模態(tài)傳感器調(diào)節(jié)

  •   引言   一些傳感器信號(hào)調(diào)節(jié)器用于處理多個(gè)傳感元件的輸出。這種處理過(guò)程通常由多模態(tài)、混合信號(hào)調(diào)節(jié)器完成,它可以同時(shí)處理數(shù)個(gè)傳感元件的輸出。本文對(duì)這類(lèi)傳感器信號(hào)調(diào)節(jié)器中抗混淆濾波器的工作情況進(jìn)行詳細(xì)分析。   傳感器信號(hào)調(diào)節(jié)器基礎(chǔ)知識(shí)   傳感元件(變送器)將有用的物理信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào),例如:用于測(cè)量壓力的壓阻橋、用于檢測(cè)超聲波的壓電傳感器以及用于測(cè)量氣體濃度的電化單元等。傳感元件產(chǎn)生的電信號(hào)都很小,并且為非理想狀態(tài),例如:溫度漂移和非線性傳輸函數(shù)等。   傳感器模擬前端(例如:德州儀器LMP9
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EMI濾波器設(shè)計(jì)中的干擾特性和阻抗特性

  •   隨著電子技術(shù)的發(fā)展,電磁兼容性問(wèn)題成為電路設(shè)計(jì)工程師極為關(guān)注和棘手的問(wèn)題。 根據(jù)多年的工程經(jīng)驗(yàn),大家普遍認(rèn)為電磁兼容性標(biāo)準(zhǔn)中最重要的也是最難解決的兩個(gè)項(xiàng)目就是傳導(dǎo)發(fā)射和輻射發(fā)射。為了滿足傳導(dǎo)發(fā)射限制的要求,通常使用電磁干擾(EMI)濾波器來(lái)抑制電子產(chǎn)品產(chǎn)生的傳導(dǎo)噪聲。但是怎么選擇一個(gè)現(xiàn)有的濾波器或者設(shè)計(jì)一個(gè)能滿足需要的濾波器?工程師表現(xiàn)得很盲目,只有憑借經(jīng)驗(yàn)作嘗試。首先根據(jù)經(jīng)驗(yàn)使用一個(gè)濾波器,如果不能滿足要求再重新修改設(shè)計(jì)或者換另一個(gè)新的濾波器。因此,要找到一個(gè)合適的EMI濾波器就成為一個(gè)費(fèi)時(shí)且高成本
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濾波器原理

  •   導(dǎo)讀:濾波器是一種對(duì)“波”進(jìn)行過(guò)濾的器件,可過(guò)濾出所需頻段信號(hào),而將其他信號(hào)衰減掉,通常按所需頻段信號(hào)將其分為低通、高通、帶通、帶阻四種,那么它們的原理是什么呢?請(qǐng)看下文詳解~~ 一、濾波器原理- -簡(jiǎn)介   濾波器指由電容、電感、電阻組成的濾波電路,可以過(guò)濾出所需頻段的信號(hào),而將其他信號(hào)衰減掉。濾波器的基礎(chǔ)是諧振電路,因此只要能構(gòu)成諧振電路,便可組合構(gòu)成濾波電路。 二、濾波器原理- -分類(lèi)   濾波器按所處理的信號(hào)是模擬的還是數(shù)字的將其分為模擬濾波器和數(shù)字濾波器。
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利用GNSS天線模塊輕松實(shí)現(xiàn)全球定位功能

  •   為了提供更具吸引力的特性,現(xiàn)在已有越來(lái)越多的終端產(chǎn)品整合了全球定位功能。除了人們所熟悉的導(dǎo)航系統(tǒng),車(chē)輛和資產(chǎn)跟蹤系統(tǒng)、個(gè)人定位器、安全系統(tǒng)、自動(dòng)販賣(mài)機(jī)、健康醫(yī)療監(jiān)測(cè)和運(yùn)動(dòng)休閑設(shè)備等應(yīng)用也都需要采用“全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)”(GNSS)接收器。   每個(gè)GNSS接收器都需要天線才能接收到2萬(wàn)公里以外的微弱衛(wèi)星信號(hào)。由于許多客戶不具備RF/天線調(diào)諧的專(zhuān)業(yè)技術(shù),因此將衛(wèi)星接收器芯片和天線整合在一個(gè)模塊上的性能優(yōu)化的“GNSS天線模塊”便成為一種較好的解決方案。對(duì)于
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軟件定義無(wú)線電應(yīng)用中,雙通道時(shí)間交替ADC增益和時(shí)序誤差的實(shí)時(shí)校準(zhǔn)

  •   引言   這些下一代軟件定義無(wú)線電系統(tǒng)是基于高功率效率的射頻A/D轉(zhuǎn)換器(RF-ADC),它們能夠在天線側(cè)采樣,同時(shí)可提供高動(dòng)態(tài)范圍。這些ADC采用時(shí)間交替(TIADC)架構(gòu)和CMOS技術(shù)設(shè)計(jì),能夠?qū)崿F(xiàn)很高的采樣率。但該架構(gòu)也受時(shí)變失配誤差(mismatch errors)影響,有必要進(jìn)行實(shí)時(shí)校準(zhǔn)。本文介紹了一種全新的采用低復(fù)雜度數(shù)字信號(hào)處理算法來(lái)進(jìn)行增益和時(shí)序失配誤差背景校準(zhǔn)的方法。   1 雙通道TIADC中的失配誤差   一種使ADC速度加倍的有效方法是將兩個(gè)ADC并行設(shè)置,采樣時(shí)鐘反相操
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濾波器介紹

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