filtry FIR zpracování signálů FIR & IIR Tomáš Novák



Podobné dokumenty
A7B31ZZS 10. PŘEDNÁŠKA Návrh filtrů 1. prosince 2014

Signál v čase a jeho spektrum

Rekurentní filtry. Matlab

Zásady regulace - proudová, rychlostní, polohová smyčka

Při návrhu FIR filtru řešíme obvykle následující problémy:

Teorie elektronických obvodů (MTEO)

r Odvoď te přenosovou funkci obvodů na obr.2.16, je-li vstupem napě tí u 1 a výstupem napě tí u 2. Uvaž ujte R = 1Ω, L = 1H a C = 1F.

Návrh frekvenčního filtru

SIGNÁLY A SOUSTAVY, SIGNÁLY A SYSTÉMY

Číslicové filtry. Honza Černocký, ÚPGM

Lineární a adpativní zpracování dat. 3. Lineární filtrace I: Z-transformace, stabilita

Ideální frekvenční charakteristiky filtrů podle bodu 1. až 4. v netypických lineárních souřadnicích jsou znázorněny na následujícím obrázku. U 1.

2. GENERÁTORY MĚŘICÍCH SIGNÁLŮ II

7.1. Číslicové filtry IIR

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

31SCS Speciální číslicové systémy Antialiasing

Při návrhu FIR filtru řešíme obvykle následující problémy:

Lineární a adaptivní zpracování dat. 3. SYSTÉMY a jejich popis ve frekvenční oblasti

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

Zpráva k semestrální práci z předmětu Syntéza audio signálů. Vypracoval: Jakub Krista Zimní semestr 2016/2017 Datum odevzdání:

Zesilovače. Ing. M. Bešta

12 - Frekvenční metody

Počítačové sítě. Lekce 5: Základy datových komunikací

MĚŘENÍ A ANALÝZA ELEKTROAKUSTICKÝCH SOUSTAV NA MODELECH. Petr Kopecký ČVUT, Fakulta elektrotechnická, Katedra Radioelektroniky

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH Elias Tomeh / Snímek 1

Rádiové funkční bloky X37RFB Krystalové filtry

Synchronní detektor, nazývaný též fázově řízený usměrňovač, je určen k měření elektrolytické střední hodnoty periodického signálu podle vztahu.

1 Zpracování a analýza tlakové vlny

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač

Hlavní parametry mající zásadní vliv na přesnost řízení a kvalitu pohonu

1. Vlastnosti diskretních a číslicových metod zpracování signálů... 15

Direct Digital Synthesis (DDS)

Nové metody stereofonního kódování pro FM pomocí digitální technologie. Pavel Straňák, Phobos Engineering s.r.o.

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory

základní vlastnosti, používané struktury návrhové prostředky MATLAB problém kvantování koeficientů

2. Číslicová filtrace

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky. Komunikace po silových vedeních Úvod do problematiky

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST

Číslicová filtrace. FIR filtry IIR filtry. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky

Analogový spektrální analyzátor

Hlavní parametry rádiových přijímačů

ISŠ Nova Paka, Kumburska 846, Nova Paka Automatizace Dynamické vlastnosti členů členy a regulátory

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Schmittův klopný obvod

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální

Analýza a zpracování signálů. 1. Úvod

7. Určete frekvenční charakteristiku zasilovače v zapojení jako dolní propust. U 0 = R 2 U 1 (1)

PSK1-5. Frekvenční modulace. Úvod. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka. Název školy: Vzdělávací oblast:

Úvod do zpracování signálů

ČÍSLICOVÁ FILTRACE VÝUKOVÁ SIMULACE DIGITAL FILTERS LEARNING SIMULATION

A/D převodníky - parametry

PSK1-9. Číslicové zpracování signálů. Číslicový signál

Operační zesilovač (dále OZ)

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy

Flexibilita jednoduché naprogramování a přeprogramování řídícího systému

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

Analýza lineárních regulačních systémů v časové doméně. V Modelice (ale i v Simulinku) máme blok TransfeFunction

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

Kmitočtová analýza (AC Analysis) = analýza kmitočtových závislostí obvodových veličin v harmonickém ustáleném stavu (HUS) při první iteraci ano

Spektrální analyzátory

Analogové modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ

Laboratorní úloha č. 8: Elektroencefalogram

Zvuk. 1. základní kmitání. 2. šíření zvuku

Nespojité (dvou- a třípolohové ) regulátory

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

4.1 OSCILÁTORY, IMPULSOVÉ OBVODY

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

Lineární a adaptivní zpracování dat. 1. ÚVOD: SIGNÁLY a SYSTÉMY

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY

Sinusové filtry pro měniče kmitočtu řady TZS třífázové

4.2. Modulátory a směšovače

P7: Základy zpracování signálu

FILTRACE VE FOURIEROVSKÉM SPEKTRU

ÚPGM FIT VUT Brno,

VY_32_INOVACE_E 15 03

íta ové sít baseband narrowband broadband

14 - Moderní frekvenční metody

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY. OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis

Kapacita, indukčnost; kapacitor-kondenzátor, induktor-cívka

DIPLOMOVÁ PRÁCE Lock-in zesilovač 500 khz 10 MHz

polyfázové filtry (multirate filters) cascaded integrator comb filter (CIC) A0M38SPP - Signálové procesory v praxi - přednáška 8 2

Měření neelektrických veličin. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování

4B Analýza neharmonických signálů

Proudové převodníky AC proudů

Analýza a zpracování ultrazvukových signálů

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka

Multimediální systémy

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Filtrace obrazu ve frekvenční oblasti

Digitalizace převod AS DS (analogový diskrétní signál )

Univerzální vysokonapěťový oddělovací modul VariTrans P P0

VLASTNOSTI KOMPONENTŮ MĚŘICÍHO ŘETĚZCE - ANALOGOVÁČÁST

2 Teoretický úvod Základní princip harmonické analýzy Podmínky harmonické analýzy signálů Obdelník Trojúhelník...

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs

11. Jaké principy jsou uplatněny při modulaci nosné vlny analogovým signálem? 12. Čím je charakteristické feromagnetikum?

Zpráva k semestrální práci z B2M31SYN Syntéza audio signálů

Rozprostřené spektrum. Multiplex a mnohonásobný přístup

Transkript:

filtry FIR 1) Maximální překývnutí amplitudové frekvenční charakteristiky dolní propusti FIR řádu 100 je podle obr. 1 na frekvenci f=50hz o velikosti 0,15 tedy 1,1dB; přechodové pásmo je v rozsahu frekvencí 56 64.5Hz, tedy šířka přechodového pásma je 8,5Hz. 2) Stejný filtr upravený oknem Hann výrazně potlačuje překmit, nyní je na frekvenci 40Hz o velikosti 0,05dB. Přechodové pásmo je 51 69Hz, jeho šířka je 18Hz. Použití okna Hann tedy výrazně potlačilo překmit, ale naopak rozšířilo přechodovou frekvenci. Obr. 1 - signál zpracovaný: a) FIR s obd. oknem b)fir s oknem Hann 3) Okno Bartlett ještě zvětšuje šířku přechodového pásma na 20Hz, nicméně nedochází k vůbec žádnému překmitu. Přenos filtru začne klesat na mnohem nižších frekvencích než je přechodová. Obr. 2 amplitudová charakteristika FIR s oknem Bartlett 4) Filtry podle bodů 1) a 2) aplikované na sinusový signál se stejnosměrnou složkou mají odezvy podle obrázků obr. 3 a 4. Okno Hann způsobuje menší kmitání, rychleji se ustálí a náběh výstupu na hodnotu ss složky(sinusovku filtrujeme) je méně strmý. Nicméně zpoždění reakce výstupu filtru je v obou případech přibližně 0,05s. - 1-13.3.2007

Obr. 3 - odezva při použití obdélníkového okna Obr. 4 odezva při použití okna Hann 5) Je-li frekvence rušivého signálu 50Hz, je perioda 0,02s. Vzorkování 1kHz má periodu T vz =0,001. Potom potřebujeme délku okna pro klouzavý průměr dle následující tabulky: Pokrytí periody 0,5 1 1,5 2 N 10 20 30 40 Z průběhů pozorujeme, že pro odfiltrování známé frekvence je potřeba použít délku okna klouzavého průměru rovnou počtu vzorků, odpovídajících celistvému násobku periody rušivého signálu. Nejrychlejšího ustálení dosáhneme při délce okna rovné jedné periodě signálu. Okna o větší délce filtrují i nižší frekvence (subharmonické) a ustálení výstupu se tím prodlužuje. Není-li délka okna násobkem periody signálu, je zesílení na dané frekvenci nenulové, signál je utlumen, ale nedojde k jeho úplnému odstranění. - 2-13.3.2007

pokrytí periody: 50% 100% 150% 200% Obr. 5 potlačení signálu pomocí klouzavého průměru - 3-13.3.2007

filtry IIR 1) Butterworthův filtr 3. řádu, f vz =1000 Hz, f 1.zlom =60 Hz má přechodové pásmo v rozmezí 48 125Hz, tedy je široké 77Hz. Butterworthův filtr je charakteristický tím, že má maximálně plochou amplitudovou charakteristiku a proto je její překmit nulový. 2) Zvýšením řádu filtru na 10 dostáváme přechodové pásmo široké pouze 19Hz, a jak ukazuje obr. 6, dochází k výraznějšímu potlačení filtrované frekvence. Na impulsní odezvě naopak vidíme vliv zvýšení řádu zpoždění reakce výstupu filtru. Obr. 6 Butterworthův filtr řádu 3 řádu 10 3) filtr Čebyšev1 má přechodové pásmo široké 48Hz, Čebyšev2 pak 23Hz. Filtr Čebyšev2 při stejném nastavení zlomové frekvence filtruje nižší frekvence než Čebyšev1; na charakteristice v db je vidět, že minimum přenosu nastává při 69Hz. Filtr Č1 má zvlnění v propustné oblasti 1dB. Č2 kolísá v nepropustném pásmu o více než 30dB. Poslední z filtrů, Elliptic, kolísá v obou oblastech. V propustném pásu o 1dB, špička minima přenosu na 155Hz pak klesá téměř o 50dB oproti hodnotě na vyšších frekvencích (přenos na frekvencích blížících se k f vz /2 opět klesá je to diskrétní systém). - 4-13.3.2007

Čebyšev1 Čebyšev2 4) Filtr typu dolní propust zachovává ss složku, filtruje signály s kmitočtem nad zlomovou frekvencí. Naopak HP odstraňuje nízké frekvence, tedy i ss složku. Náš sinusový signál je již v propustném pásmu a proto se dostane na výstup. PP propouští frekvence mezi oběma zlomovými kmitočty, potlačuje tedy ss složku a vysoké frekvence(šum). Naopak poslední, pásmová zádrž, odstraňuje ze signálu frekvence o určitém kmitočtu a zachovává jak nižší (i ss), tak vyšší frekvence. dolní propust horní propust - 5-13.3.2007

pásmová zádrž pásmová propust Závěr Všechny typy filtrů IIR i FIR které jsme testovali, jsou stabilní jejich impulsní odezva exponenciálně odeznívá. U filtrů FIR, jak již samotný název napovídá, impulsní odezva pro časy vzorky n>n nabývá hodnoty 0, IIR mají odezvu nekonečnou. Budeme-li se ještě zajímat o impulsní odezvu, vidíme, že filtry FIR mají vlivem vysokého řádu (stovky) velké zpoždění výstupu za vstupem. Narozdíl od IIR mají však lineární fázi. Použitím různých oken u filtrů FIR můžeme docílit větší linearity amplitudové charakteristiky, ovšem za cenu širšího přechodového pásma filtru. Prakticky to s sebou přináší menší zkreslení signálu v propustném pásu, ale méně ostrý přechod mezi propustným a nepropustným pásmem, tedy je přenášeno více (nežádoucích) frekvencí v okolí zlomové frekvence. Při filtraci klouzavým průměrem je pro odfiltrování známé frekvence potřeba použít délku okna klouzavého průměru rovnou počtu vzorků, odpovídajících celistvému násobku periody rušivého signálu. Nejrychlejšího ustálení dosáhneme při délce okna rovné jedné periodě signálu. Jak již bylo zmíněno, mají filtry IIR menší časové zpoždění výstupního signálu za vstupním. Přechodové pásmo je vlivem menšího řádu širší. Zvlnění amplitudové charakteristiky závisí na parametrech návrhu. Jedná se o filtry odpovídající analogovým verzím, tedy například filtr typu Butterworth má maximálně plochou amplitudovou charakteristiku. Vlastnosti filtrů DP, HP, PZ, PP byly shrnuty v bodě 4) zadání IIR a dle očekávání se shodují s funkcí odpovídajících analogových filtrů, aplikovaných na spojitý signál. - 6-13.3.2007