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相似文献
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1.
设计了一种数字抽取滤波器,此滤波器由多级级联结构组成,对sigma-delta调制器的输出信号进行滤波和64倍的降采样,具有较小的电路面积和较低的功耗.采用TSMC 0.18μm CMOS工艺实现,工作电压1.8V,流片测试结果表明:sigma-delta调制器输出信号经过数字抽取滤波器后,信噪失真比(SNDR)达到了93.9 dB,满足设计要求.所提出的数字抽取滤波器-6dB带宽为640kHz,抽取后的采样频率为1.28MHz,功耗为33mW,所占面积约为0.4mm×1.7mm.  相似文献   

2.
抽取滤波器是过采样模数转换器中的重要组成部分。低字率、高采样频率的数字调制信号被转换成高字率、奈奎斯特频率采样的信号。该文介绍了应用于不同过采样率的通用数字抽取滤波器的设计,适用于一阶到七阶的△∑调制器,输入字长从1bit到32bit。设计和实现了一个过采样率为256的数字抽取滤波器,应用于三阶级联的△∑调制器。该抽取滤波器包括:级联积分梳状滤波器、补偿滤波器和一个窄带有限冲击响应半带滤波器。滤波器系数都采用CSD(Canonic Signed Digit)码实现。多级多采样率信号处理电路被用来实现补偿和半带滤波。整个滤波器经过了FPGA验证,输出正弦波的信噪比达到了110dB。  相似文献   

3.
在超声导波接收系统中,为了抑制采集信号中的噪声,在超声导波接收系统信号采集端,设计基于FPGA的FIR数字滤波器对信号进行滤波处理.介绍FIR滤波器的数学原理,讨论了在FPGA中实现并行结构FIR滤波器的方法.利用MATLAB设计FIR滤波器,并在FPGA中利用Verilog编程实现该滤波器.在Model Sim中进行仿真,能够达到滤波要求.结果表明:在开发的系统中对设计的FIR滤波器进行实际超声导波信号测试,能够实现良好的滤波.  相似文献   

4.
抽取滤波器是过采样模数转换器中的重要组成部分。低字率、高采样频率的数字调制信号被转换成高字率、奈奎斯特频率采样的信号。该文介绍了应用于不同过采样率的通用数字抽取滤波器的设计,适用于一阶到七阶的Δ∑调制器,输入字长从1bit到32bit。设计和实现了一个过采样率为256的数字抽取滤波器,应用于三阶级联的Δ∑调制器。该抽取滤波器包括:级联积分梳状滤波器、补偿滤波器和一个窄带有限冲击响应半带滤波器。滤波器系数都采用CSD(Canonic SignedDigit)码实现。多级多采样率信号处理电路被用来实现补偿和半带滤波。整个滤波器经过了FPGA验证,输出正弦波的信噪比达到了110dB。  相似文献   

5.
开关电容带通滤波器在管网泄漏点定位中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了研究供水管网系统漏失的检测、定位及处理,根据管网漏点水声波发生原理和水声波信号频率低、带宽窄的特点,提出了一种基于相关分析原理的泄漏点定位系统,介绍了前向通道中开关电容带通滤波器的设计.通过实际测试表明设计的滤波器满足系统要求,具有很好的滤波性能.  相似文献   

6.
通用开关电容低通,带通滤波器设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文利用5G6514设计了一个通带最大可调频率为10KHz的通用低通滤波器;利用5G6515设计了一个最高可调中心频率为10KHz的通用带通滤波器。通过实验测试和计算机的SPICE模拟,证明这两种滤波器具有精度高、灵敏度低,频率可调,功耗小等优点。  相似文献   

7.
本文利用5G6514设计了一个通带最大可调频率为10KHz的通用低通滤波器;利用5G6515设计了一个最高可调中心频率为10KHz的通用带通滤波器。通过实验测试和计算机的SPICE模拟,证明这两种滤波器具有精度高、灵敏度低,频率可调,功耗小等优点。  相似文献   

8.
电流滞环控制使逆变器的开关频率不固定,造成逆变器输出滤波器设计困难.在综合考虑输出滤波器的输出补偿谐波能力、滤除开关谐波能力和功耗等性能指标的基础上,提出一种输出滤波器参数优化方法,并建立参数优化数学模型.实验结果表明:该方法具有良好的滤波性能,能在开关谐波和功耗满足工业生产要求的前提下,有效地提高输出滤波器的输出能力,从而增强有源滤波器的补偿能力.  相似文献   

9.
研究低通、高通、带通、带阻这4种常用滤波器的工作原理。利用Multisim仿真平台设计出相应低通、带通滤波器;加入噪声后,利用示波器分别观察正常信号、噪声信号和滤波器输出信号,根据波形及参数进行滤波效果分析。  相似文献   

10.
可控滤波器设计和实现   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文主要叙述用开关电容滤波器MAX262构成低通、高通、带通、陷波和全通滤波器的设计。利用DDS芯片AD9851为MAX262提供不同频率的时钟信号,通过单片机对max262内部寄存器的写操作,改变滤波器的中心频率,克服了传统滤波器中心频率不易改变的缺点。实验结果表明,该滤波器较好的滤波功能,能广泛应用于各类通信系统。  相似文献   

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