信号实验报告 模拟滤波器

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数字信号处理实验报告--滤波器设计

标签:文库时间:2025-02-16
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大连理工大学实验报告

学院(系): 专业: 班级:

姓 名: 学号: 组: ___

实验时间: 实验室: 实验台: 指导教师签字: 成绩:

实验三 滤波器设计

一、实验结果与分析

IIR部分:

1.用buttord和butter函数,直接设计一个巴特沃兹高通滤波器,要求通带截止频率为0.6?,通带内衰减不大于1dB,阻带起始频率为0.4?,阻带内衰减不小于15dB,观察其频谱响应的特点: clc,clear

wp=0.6*pi/pi; ws=0.4*pi/pi; ap=1,as=15;

[N,wn]=buttord(wp,ws,ap,as); [bz,az]= butter(N,wn,'high'); [H,W]=freqz(bz,az);

plot(W,20*log10(abs(H))); grid on;

xlabel('频率

数字信号处理实验报告--滤波器设计

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大连理工大学实验报告

学院(系): 专业: 班级:

姓 名: 学号: 组: ___

实验时间: 实验室: 实验台: 指导教师签字: 成绩:

实验三 滤波器设计

一、实验结果与分析

IIR部分:

1.用buttord和butter函数,直接设计一个巴特沃兹高通滤波器,要求通带截止频率为0.6?,通带内衰减不大于1dB,阻带起始频率为0.4?,阻带内衰减不小于15dB,观察其频谱响应的特点: clc,clear

wp=0.6*pi/pi; ws=0.4*pi/pi; ap=1,as=15;

[N,wn]=buttord(wp,ws,ap,as); [bz,az]= butter(N,wn,'high'); [H,W]=freqz(bz,az);

plot(W,20*log10(abs(H))); grid on;

xlabel('频率

数字信号处理FIR滤波器设计实验报告

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[n,wn,bta,ftype]=kaiserord([0.3 0.45 0.65 0.75],[0 1 0],[0.01 0.1087 0.01]);%用kaiserord函数估计出滤波器阶数n和beta参数

h1=fir1(n,wn,ftype,kaiser(n+1,bta),'noscale'); [hh1,w1]=freqz(h1,1,256); figure(1)

subplot(2,1,1)

plot(w1/pi,20*log10(abs(hh1))) grid

xlabel('归一化频率w:曾慧');ylabel('幅度/db'); subplot(2,1,2)

plot(w1/pi,angle(hh1)) grid

xlabel('归一化频率w:曾慧');ylabel('相位/rad');

图一

[n,wn,bta,ftype]=kaiserord([0.3 0.45 0.65 0.75],[0 1 0],[0.01 0.1087 0.01]);%用kaiserord函数估计出滤波器阶数n和beta参数

h1=fir1(n,wn,ftype,kaiser(n+1,bta),'noscale'); [hh1,w1]=freqz(

ads滤波器仿真实验报告 - 图文

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一.滤波器的基本原理

滤波器的基础是谐振电路,它是一个二端口网络,对通带内频率信号呈现匹配传输,对阻带频率信号失配而进行发射衰减,从而实现信号频谱过滤功能。典型的频率响应包括低通、高通、带通和带阻特性。镜像参量法和插入损耗法是设计集总元件滤波器常用的方法。对于微波应用,这种设计通常必须变更到由传输线段组成的分布元件。Richard变换和Kuroda恒等关系提供了这个手段。

在滤波器中,通常采用工作衰减来描述滤波器的衰减特性,即????=10lg

??????????

???? ;在该式

中,Pin和PL分别为输出端匹配负载时的滤波器输入功率和负载吸收功率。为了描述衰减特性与频率的相关性,通常使用数学多项式逼近方法来描述滤波器特性,如巴特沃兹、切比雪夫、椭圆函数型、高斯多项式等。滤波器设计通常需要由衰减特性综合出滤波器低通原型,再将原型低通滤波器转换到要求设计的低通、高通、带通、带阻滤波器,最后用集总参数或分布参数元件实现所设计的滤波器。

滤波器低通原型为电感电容网络。其中,元件数和元件参数只与通带结束频率、衰减和阻带起始频率、衰减有关。设计中都采用表格而不用繁杂的计算公式。表1-1列出了巴特沃兹滤波器低通原型元件值。 n 1 2 3 4 5 6 7

数字信号处理实验,滤波器设计

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数字信号处理实验指导书(修订版1)

数字信号处理(本科)实验指导书

(修订版1)

戴 虹 编

2010年6月

1

数字信号处理实验指导书(修订版1)

目 录

实验一 信号、 系统及系统响应 实验二 FFT频谱分析 实验三 IIR数字滤波器设计 实验四 FIR数字滤波器设计

实验五 离散系统的时域及复频域分析

综合实验 双音多频(DTMF)通信设计的MATLAB仿真 附录 实验报告格式

2

数字信号处理实验指导书(修订版1)

实验一 信号、 系统及系统响应

一、 实验目的

1. 掌握典型序列的产生方法。

2. 掌握DFT的实现方法,利用DFT对信号进行频域分析。

3. 熟悉连续信号经采样前后频谱的变化,加深对时域采样定理的理解。

4. 分别利用卷积和DFT分析信号及系统的时域和频域特性,验证时域卷积定理。 二、实验环境

1. Windows2000操作系统 2. MATLAB6.0 三、实验原理 1. 信号采样

对连续信号xa(t)=Aesin(Ω0t)u(t)进行采样,采样周期为T,采样点0≤n<50,得采样序列xa(n)= 。 2. 离散傅里叶变换(DFT) 设序列为x(n),长度为N,则

X(e

2πMjωk

N?1-at

)=DFT[x(n)]=?n?0x(n) e-jωk

n

,

jωk

其中ωk=k(k=0,1,2,…

FIR数字滤波器的设计实验报告

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数字信号处理实验报告

姓名:寇新颖 学号:20100304026 专业:电子信息科学与技术

实验五 FIR数字滤波器的设计

一、实验目的

1.熟悉FIR滤波器的设计基本方法

2.掌握用窗函数设计FIR数字滤波器的原理与方法,熟悉相应的计算机高级语言编程。 3.熟悉线性相位FIR滤波器的幅频特性和相位特性。 4.了解各种不同窗函数对滤波器性能的影响。

二、实验原理与方法

FIR滤波器的设计问题在于寻求一系统函数H(z),使其频率响应H(e要求的理想频率响应Hd(ej?),其对应的单位脉冲响应hd(n)。

1.用窗函数设计FIR滤波器的基本方法

设计思想:从时域从发,设计h(n)逼近理想hd(n)。设理想滤波器Hd(ej?)的单位脉冲响应为hd(n)。以低通线性相位FIR数字滤波器为例。

j?)逼近滤波器

Hd(e)?hd(n)?12?j?n????h????d(n)e?jn?

?Hd(ej?)ejn?d?hd(n)一般是无限长的,且是非因果的,不能直接作为FIR滤波器的单位脉冲响应。要

想得到一个因果的有限长的滤波器h

数字信号处理巴特沃斯模拟低通滤波器报告

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《数字信号处理》课程设计报告

设计课题 巴特沃斯模拟低通滤波器

专业班级 08电气信1班 姓 名 ********************* 学 号 080705135 080705117 080705125 指导老师 ***** 报告日期 2011年11月18日星期五

1

目录

一、滤波器简介……………………………………………3

1.1模拟滤波器的工作原理…………………………………3 1.2 滤波器的主要技术指标…………………………………4

二、模拟滤波器的设计……………………………………5

2.1 模拟滤波器的设计方法…………………………………6 2.2巴特沃斯滤波器设计原理………………………………..7 2.3函数说明………………………………

数字信号处理(IIR数字滤波器设计及软件实现)实验报告

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计算机科学与工程学院

《数字信号处理》实验报告[4]

《数字信号处理》实验报告

2

计算机科学与工程学院 含载频成分。 (3)编程序调用 MATLAB 滤波器设计函数 ellipord 和 ellip 分别设计这三个椭圆滤波 器,并绘图显示其幅频响应特性曲线。 (4)调用滤波器实现函数 filter,用三个滤波器分别对信号产生函数 mstg 产生的信 号 st 进行滤波,分离出 st 中的三路不同载波频率的调幅信号 y1(n)、y2(n)和 y3(n), 并绘 图显示 y1(n)、y2(n)和 y3(n)的时域波形,观察分离效果。

三、信号产生函数 mstg 清单function st=mstg %产生信号序列向量 st,并显示 st 的时域波形和频谱 %st=mstg 返回三路调幅信号相加形成的混合信号,长度 N=1600 N=1600 %N 为信号 st 的长度。 Fs=10000;T=1/Fs;Tp=N*T; %采样频率 Fs=10kHz,Tp 为采样时间 t=0:T:(N-1)*T;k=0:N-1;f=k/Tp; fc1=Fs/10; %第 1 路调幅信号的载波频率 fc1=1000Hz, fm1=fc1/10; %第 1 路调幅信号的调制信号

实验五FIR滤波器实验

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实验五:FIR数字滤波器设计与软件实现

颜平 222011315220096

1.实验目的

(1)掌握用窗函数法设计FIR数字滤波器的原理和方法。

(2)掌握用等波纹最佳逼近法设计FIR数字滤波器的原理和方法。 (3)掌握FIR滤波器的快速卷积实现原理。

(4)学会调用MATLAB函数设计与实现FIR滤波器。 2. 实验内容及步骤

(1)认真复习第七章中用窗函数法和等波纹最佳逼近法设计FIR数字滤波器的原理; (2)调用信号产生函数xtg产生具有加性噪声的信号xt,如figure1所示;

(3)请设计低通滤波器,从高频噪声中提取xt中的单频调幅信号,要求信号幅频失真小于0.1dB,将噪声频谱衰减60dB。先观察xt的频谱,确定滤波器指标参数。

(4)根据滤波器指标选择合适的窗函数,计算窗函数的长度N,调用MATLAB函数fir1设计一个FIR低通滤波器。并编写程序,调用MATLAB快速卷积函数fftfilt实现对xt的滤波。绘图显示滤波器的频响特性曲线、滤波器输出信号的幅频特性图和时域波形图。

(4)重复(3),滤波器指标不变,但改用等波纹最佳逼近法,调用MATLAB函数remezord和remez设计FI

实验三 IIR数字滤波器的设计(实验报告)2010

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《数字信号处理》实验报告

学院 信息工程学院 专业 电子信息工程 班级 电子1012

姓名 周宇 学号 2010820075 时间 2012.11.28

实验三 IIR数字滤波器的设计

一、实验目的

1、掌握双线性变换BLT法和脉冲响应不变IMP法设计IIR- DF的具体设计原理及方法,熟悉用双线性变换和脉冲响应不变法设计低通LP,高通HP,带通BP的IIR-DF的计算机编程。 2、观察双线性变换法BLT和脉冲响应不变法IMP设计的滤波器的频域特性,了解双线性变换法BLT和脉冲响应不变法的特点。

3、熟悉巴特沃思BW,切比雪夫CB-I或II和椭圆Elliptic滤波器的频域特性。

二、实验内容

1、CB-HPDF的设计。 参数:fc=0.3kHz, δ =0.8dB,fr=0.2kHz,At=20dB,T=1ms,设计CBI型HPDF,观察其通带衰耗和阻带衰减是否满足要求。(fs=1kHz,对应2pi,fo=fs/2)

0Magnitude (dB)-100-200-300050100150200250300Frequency (Hz)350400450