1. Розрахунок та дослідження аналогового фільтра
1.1 Визначення порядку аналогового фільтра та його частоти зрізу
Параметри фільтра та його частота зрізу визначаються на основі бажаного вигляду амплітудно-частотної характеристики, параметри якої задаються технічним завданням на проектування (п.1). У нашому випадку параметри бажаної АЧХ задаються відповідними межами – границями смуг пропускання та затримки, мінімальним затуханням та максимальним рівнем пульсацій. Області в яких має лежати бажана АЧХ зображені на рис. 1.
Рис. 1. Бажана АЧХ згідно з ТЗ.
Для визначення порядку та частоти зрізу фільтра застосуємо обчислювальне середовище MatLab
%Початкові дані
Wp1=8442; %Нижня межа смуги пропускання рад/сек
Wp2=12940; %Верхня межа смуги пропускання рад/сек
Ws1=7914; %Нижня межа смуги затримки рад/сек
Ws2=13468; %Верхня межа смуги затримки рад/сек
Rp=2; %Коэфіцієнт пульсацій дБ
Rs=37; %Затухання дБ
[n,Wn]=cheb1ord([Wp1 Wp2],[Ws1 Ws2],Rp,Rs,'s'); % обчислюємо порядок фільтра
За результатами розрахунків маємо:
Порядок фільтра n = 9
Частоти зрізу смугового фільтра Wn = [ 8442 12940]
1.2 Розрахунок фільтра прототипу
Фільтром прототипом надівають ФНЧ із частотою зрізу 1рад/сек.
Змінним параметром при розрахунку фільтра прототипу виступає порядок фільтра. Згідно із ТЗ розрахуємо як фільтр прототип фільтр Чебишева І роду, його АЧХ описується наступною формулою.
У цьому виразі - частота зрізу, - поліном Чебишева n порядку, n - порядок фільтра. Коефіцієнти фільтра прототипу розраховуємо в обчислювальному середовищі MatLab
[z,p,k]=cheb1ap(n,Rp); % визначаємо параметри передавальної ф-ції для фільтру Чебишева 1р.
[b,a]=zp2tf(z,p,k); % отримуємо коефіцієнти передавальної ф-ції
В результаті обчислень маємо:
Коефіцієнт підсилення k = 0.0051
Передаточна функція фільтра:
Побудуємо характеристики фільтра-прототипу за допомогою MatLab:
figure(1);
plot(p,'x') % малюємо діаграму полюсів
hold on;
plot(z,'o')
grid on;
xlabel('Im(z)'); ylabel('Re(z)');
title('Pole diagram');
Рис. 2. Графік нулів і полюсів фільтра прототипу.
Рис. 3. АЧХ фільтра прототипу.
Рис. 4. ФЧХ фільтра прототипу.
1.3 Перетворення частоти зрізу та АЧХ фільтра
Наступним етапом розробки аналогового фільтра є перетворення фільтра прототипу з метою отримання фільтра заданого типу з необхідними частотами зрізу.
Перетворення фільтра прототипу у смуговий фільтр вимагає достатньо складної трансформації частотної вісі. Так, нульова та нескінченна частоти повинні трансформуватись у повинні трансформуватись у нескінченне значення на частотній вісі ФНЧ-прототипа (там, де його коефіцієнт передачі наближається до нуля). Частоти, що відповідають краям смуги пропускання, повинні після перетворення давати значення +1 або -1, рівні частоті зрізу ФНЧ-прототипа. Нарешті перетворення має виконуватись за допомогою дробово-раціональної функції, щоб зберегти дробово-раціональний вигляд передаточної функції.
Переліченим вимогам відповідає наступне перетворення:
Де , , - відповідно верхня і нижня границі полоси пропускання фільтра.
Для проведення перетворення застосуємо середовище MatLab:
% Початкові дані
Wp1=8442; % Нижня межа смуги пропускання рад / сек
Wp2=12940; % Верхня межа смуги пропускання рад / сек
Ws1=7914; % Нижня межа смуги затримки рад / сек
Ws2=13468; % Верхня межа смуги затримки рад / сек
Rp=2; % Коефіцієнт пульсацій дБ
Rs=37; %Затухання дБ
[n,Wn]=cheb1ord([Wp1 Wp2],[Ws1 Ws2],Rp,Rs,'s'); % обчислюємо порядок фільтра
[z,p,k]=cheb1ap(n,Rp); % визначаємо параметри передавальної ф-ції для фільтру Чебишева 1р.
W1=Wn(1);
W2=Wn(2);
W0=sqrt(W1*W2);
Bw=(W2-W1);
[b1 a1]=lp2bp(b,a,W0,Bw); % перетворимо перед. ф-цію прототипу в потрібну
Hrez=tf(b1,a1) % передавальна функція СФ
В результаті обчислень отримуємо передаточну функцію смугового фільтра Чебишева І роду:
Побудуємо характеристики фільтра за допомогою середовища MatLab
[h1,w1]=freqs(b1,a1,1000);
figure(4); %---АЧХ СФ
plot(w1,abs(h1));
axis([0 20000 0 1.2]);
xlabel('w'); ylabel('Amplitude');
title('AFC of bandpass filter');
grid on
figure(5); %---ФЧХ СФ
plot(w1,unwrap(angle(h1)));
axis([0 20000 -30 5]);
title('PFC of bandpass filter');
grid on
xlabel('w'); ylabel('Phase');
figure(6);
pzmap(Hrez);
Рис. 7. діаграма нулів та полюсів передаточної функції фільтра.
Рис. 5. АЧХ смугового фільтра Чебишева І роду.
Рис. 6. ФЧХ смугового фільтра Чебишева І роду.
Рис. 7. АЧХ фільтра в порівнянні з бажаною АЧХ.
... , обробка даних і зв’язок, системи автоматизації наукових експериментів, системи автоматизації проектування. В даній роботі розробляється мікропроцесорний пристрій системи автоматичного регулювання на базі МПК К580, який здійснює прийом, обробку і видачу сигналів. 1. Побудова аналогової схеми, що описується даним рівнянням На основі вихідного рівняння будуємо аналогову схему цифрового фі ...
... в одному синтезаторі декілька петель PLL. Проте багатопетлевий PLL-синтезатор є вельми дорогим і громіздким пристроєм, що стримує його широке застосування. Прямий цифровий синтез (DDS) Прямий цифровий синтез — відносно новий метод синтезу частоти, що з'явився на початку 70-х років минулого століття. Всі описані методи синтезу доступні розробникам вже десятиліття, але лише останнім часом DDS ...
... придушення внутрішньо-канальної завади пропонується використання спрямованих антен на БС і нахил ДС антенної системи. Зазначені підходи можливо реалізувати при використанні перспективних технологій, які будуть розглянуті нижче. 2. Переваги технології цифрового діаграмоутворення (ЦДУ) в зв’язку Останнім часом все більшого поширення набуває технологія цифрового діаграмоутворення (ЦДУ). Ним ...
... = 1, (0 – Fв1) = 0 – 6 кГц, m2 = 8, (0 – Fв2) = 0 – 1 кГц, Umax= 2 В. В процесі розробки необхідно обрати конфігурацію структурної схеми ПЗАС, виходячи з вищенаведених параметрів АЦІ. 1.1. проектування структури аналого-цифрового інтерфейсу розпочинається з визначення параметрів та вибору аналого-цифрового перетворювача, перш за все його розв’язувальної спроможності (РС інакше роздільної ...
0 комментариев