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时间:2018-01-05
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1、FIR滤波器的设计毕业论文目录【摘要】I【ABSTRACT】II前言1第1章滤波器的基本概念21.1滤波器的原理和分类21.1.1滤波器的实现步骤21.1.2采样定理21.2滤波器的技术指标31.3数字滤波器的系统特性31.3.1离散系统的实现31.3.2状态和张弛系统51.3.3因果性和可实现系统51.3.4稳定性51.3.5时不变性51.3.6线性和叠加性61.4滤波器的分类61.5数字滤波器设计的基本步骤6第2章FIR数字滤波器的基本网络结构82.1FIR网络结构82.1.1直联型82.1.2
2、级联性与线性相位结构82.1.3频率采样结构92.2频率采样结构有两个突出优点10第3章FIR数字滤波器的设计113.1FIR滤波器设计113.1.1FIR数字滤波器的简介113.1.2FIR数字滤波器的传统设计方法113.1.3线性相位FIR数字滤波器的条件和特点113.1.4FIR数字滤波器设计原理分析123.2采用窗函数方法设计线性相位FIR滤波器的方法133.3小波分析法153.3.1的结构特征163.3.2小波分析163.3.3滤波器设计的小波方法173.4利用频率采样法设计FIR滤波器1
3、83.4.1用频率采样法设计滤波器的线性相位条件183.4.2逼近误差及改进措施18393.5切比雪夫逼近法设计FIR滤波器193.5.1切比雪夫法最佳一致逼近准则193.5.2利用最佳一致逼近准则设计线性相位滤波器20第4章MATLAB仿真224.1MATLAB的背景224.2MATLAB在FIR中的应用224.3FIR滤波器的MATLAB仿真实例23第5章数字滤波器的实现275.1数字滤波的实现方法275.2FIR数字滤波器的C54实现285.2.1 TMS320C5402简介285.2.2TM
4、S320C5402编程285.2.3 FIR滤波器在TMS320C5402中的实现295.3硬件描述语言(HDL)315.3.1HDL设计方法315.3.2VHDL语言315.4采用FPGA的实现325.4.1研究思路及方法335.4.2FPGA的设计流程355.5FIR滤波器的模块划分365.5.1输入模块375.5.2乘累加模块375.5.3锁存模块385.5.4控制模块385.6总结与展望…………………………………………………………………………………...38【致谢】39参考文献40附录1:电
5、路仿真41附录2:执行程序43附录3:英文原文46中文翻译5739第1章滤波器的基本概念1.1滤波器的原理和分类1.1.1滤波器的实现步骤滤波器是用于根据给定的要求对信号频谱进行修改或整形。通常,大多数的滤波器的功能是分离需要的信号与不需要的信号或噪声。信号或噪声一般根据其在频带内的频率成分或信号的能量进行描述,滤波器的技术指标一般是指频域内的幅频响应,增益或衰减。滤波器是指用来对输入信号进行滤波的硬件或软件。如果滤波器的输入、输出都是离散信号,则该滤波器的冲击响应也必然是离散的,这样的滤波器定义为
6、数字滤波器。一个数字滤波器可以用一个系统函数表示如下:(1.1)数字滤波器的功能,就是把输入序列X(n)通过一定的运算变换成输出序列Y(n)。一旦知道了对滤波器的要求,就可以确定滤波器的技术指标,设计是从技术指标开始的,滤波器实现的过程包括四个一般步骤:(1)函数逼近(2)电路实现(3)缺陷研究(4)产品实现函数逼近是产生满足理想技术指标的转移函数。电路实现滤波器的转移函数转换为方框图(也叫数字滤波器网络)或转换为乙组对输入数字序列进行顺序计算的方程。缺陷研究研究各种非理想因素的影响,如存储采样值和
7、稀疏的有限字长,或在不违反滤波器技术指标的条件下所允许的最大化量步长。产品实现使用硬件(DSP处理器,专用硬件,常用VLSI芯片)或者在普通计算机,专用计算机或阵列处理器上运行的软件构建滤波器的原型,需要作出以下判定:(a)期间的类型;(b)制造方法、数据字长、系数字长等等。1.1.2采样定理39自然界发生的信号一般都是连续的,如果我们选用数字系统(如计算机)来处理信号,就需要把连续信号转化为数字信号,可能还要把结果在转化为连续信号。数字系统应该能去除不需要的信号及干扰信号。在处理信号之前,必须选择
8、采样周期和量化电平数,采样周期选择错误会产生严重误差并丢失信息。一个重要的定理叫做采样定理,它给出了选择采样周期T准则。为了对采样定理的重要性有一个感性的认识,我们先考虑一频率的正弦信号。对频率为的连续正弦信号采样时,采样定理要求采样频率应大于的两倍:=1/T以使〉2首先假设连续信号有一个或多个正弦信号组成,其最高频率是,如果采样频率至少是最高频率的两倍,则正弦信号可由其等间隔的样值唯一表示。当采样序列通过一个对高于的正弦信号有抑制作用的系统时,原始连续信号就可以由采
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