DSP濾波器的應用范圍
DSP在數字化測量系統中有多種功能獲得廣泛采用,它們可改善有限取樣率引起的頻率響應、相位響應、噪聲性能、帶寬擴展等指標。數字化測量系統(如數字化儀、數字示波器)的DSP配置如圖1所示,DSP對A/D轉換后的模擬信號數據流進行數字處理,最常用的功能有快速傅立葉變換(FFT)、數字調制、增益控制、編碼/解碼等在數字通信中廣為人知的運算,而在數字化測量系統中最重要的功能是數字濾波器,DSP濾波器作為軟件濾波器能夠提供比硬件濾波器更優異的特性。數字化測量系統對被測波形的數學運算即
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泰克 濾波器 數字化儀器
第二代電流傳送器(CCII)廣泛應用于實現濾波器、振蕩器、仿真感應器等。CCII具有功能靈活的特點。
電流模式濾波器比電壓模式濾波器有更好的線性度,功耗更低,更寬的帶寬,更大的動態范圍。
有的把不同的電路轉換規則用到運放基濾波器,實現電流模式濾波器;也有的用電流反饋放大器,實現有源RC電流模式濾波器;大量的電路是基于電流傳送器實現通用2階電流模式濾波器。本文所描述的通用電流級聯模擬濾波器,可以同時實現低通、帶通和高通特性。此濾波器互連相關輸出電流,也可以實現陷波和全通特性。本文介紹的濾波器
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濾波器 電流傳送器 濾波器
摘要:實現了一種用于開關電源的有源EMI共模濾波器方案,并在一個半橋電路的基礎上應用這種方案,對整機做了EMI傳導測試。分析與實驗結果也驗證了有源濾波器的使用對開關電源的共模傳導干擾抑制的有效性。
關鍵詞:有源EMI濾波器;共模抑制;傳導干擾
0 引言
開關電源中功率開關器件的高速開關動作(從幾十kHz到數MHz),形成了EMI騷擾源,在開關電源中主要存在的干擾形式是傳導干擾和近場輻射干擾,傳導干擾還會注入電網,干擾接入電網的其他設備。為此,國內外也制定了許多標準來限制開關電源的干擾
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EMI 濾波器 開關電源 變換器
賓夕法尼亞、MALVERN — 2008 年 2 月 6 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代號:VSH)宣布推出采用超緊湊型 LLPXX13 無鉛封裝的六款新型四通道、六通道及八通道 EMI 濾波器。
憑借 0.6 毫米的超薄厚度,新型 VEMI 濾波器系列可在面向移動計算、移動通信、消費類、工業及醫療應用的便攜式電子設備中節省板面空間,以及提供 ESD 保護。
新型濾波器包括四通道 VEMI45AB-HNH 和VE
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Vishay EMI 濾波器
1引 言
有限長沖激響應(FIR)濾波器在數字信號處理中是一種基本的處理單元。無限長單位沖激響應(IIR)數字濾波器的優點是可以利用模擬濾波器設計的結果,但其缺點是不具有線性相位性。圖像處理以及數據傳輸都要求信道具有線性相位特性,FIR濾波器可以做成嚴格的線性相位,避免被處理信號產生相位失真,還可以具有任意的幅度特性。此外,FIR濾波器的單位沖激響應是有限長的,因而濾波器一定是穩定的。
在數字濾波器的研究中,已經提出多種FIR濾波器的設計和實現方法,如并行結構、流水線結構、分布式結構等[1
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有限長沖激響應 FIR 濾波器 MCU和嵌入式微處理器
介紹在直接序列擴頻通信中應用數字匹配濾波器實現m序列同步,分析其具體結構,詳細討論了其基于FPGA(現場可編程門陣列)的性能優化。
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FPGA 數字 濾波器 優化設計
引言
隨著生產成本的降低,LED的應用范圍越來越廣,包括手持終端設備、車載以及建筑照明。高可靠性、極佳的效率以及瞬態響應能力使得它們成為很好的光源。盡管白熾燈泡的成本很低,但是多次更換白熾燈泡也將是一筆很大的開銷。路燈就是個很好的例子,完成此項工作需要一組工作人員及一輛卡車對故障燈泡進行更換。因此,在此類應用中,使用 LED 可以大大降低成本。雖然 LED 和白熾燈泡的效率幾乎相同,但在路燈應用中,有時會因為一些原因,用 LED 代替白熾燈泡,這樣不但可以提高可靠性,而且還能節省能源。
白
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消費電子 LED 驅動 濾波器 發光二極管 LED
1999年,韓國學者J.I.Park等人在研究光子帶隙(PBG——photonic bandgap)結構的基礎上提出了缺陷地結構(DGS——defected ground structure),由于PBG結構往往達到厘米甚至分米級,過大的尺寸使其在要求結構緊湊的微波毫米波組件中的應用受到限制,另外PBG結構的電路模型比較復雜,同時影響帶隙特性的參數較多。DGS僅有一個缺陷單元就可形成阻帶,且電路模型容易建立,因而應用更為廣泛,DGS已經廣泛應用于功分器、濾波器和功率放大電路等微波電路中。目前應用較多的
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嵌入式系統 單片機 DGS 帶阻 濾波器 MCU和嵌入式微處理器
引言
在現代戰爭中,雷達的正常工作會受到各種干擾,有地雜波、海雜波、氣象云團等干擾,也有主動式的針對雷達的各種雷達對抗設備的干擾。雷達電子干擾的目的是阻止雷達正常工作,或降低它的性能,破壞雷達的正常工作就是從破壞雷達的目標發現能力和測量跟蹤能力人手;而雷達采用波束極化對抗、頻域對抗、能量對抗等方式來抗干擾。
被跟蹤目標會采取各種措施來干擾對其跟蹤的雷達,如何對目標的干擾進行抗干擾,這是火控雷達一件重要的工作。干擾機施放噪聲干擾時,跟蹤目標湮沒或混雜在干擾雜波中,或者干擾機施放欺騙干擾使雷達
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嵌入式系統 單片機 PDAF 濾波器 概率 中間件 軟件庫
Linear公司LTC1992濾波器在軟件無線電的信號鏈中,取代四運算放大器。
SDR(軟件無線電)具有極大的適應性,允許隨意改變模式或波形。本設計方案將焦點放在適度帶寬SDR的“激勵源”部分(圖1)。RF載波或發射機IF加入積分調節器,根據設計細節,經調制的輸出為進一步頻率轉化或擴大而退出。DSP部分一半用于分析基帶信號——既然這樣,信號分為實部和虛部。這些信號源于語音經帶ADC麥克風的輸出,或計算機中的數據。不管信號來源,DSP完成一串數字的計算,實現濾波,也許增加了信號音調或打包數據,轉換
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嵌入式系統 單片機 Linear 濾波器 LTC1992 MCU和嵌入式微處理器
1 引 言
目前FIR濾波器的實現方法主要有3種:利用單片通用數字濾波器集成電路、DSP器件和可編程邏輯器件實現。單片通用數字濾波器使用方便,但由于字長和階數的規格較少,不能完全滿足實際需要。使用DSP器件實現雖然簡單,但由于程序順序執行,執行速度必然不快。
FPGA有著規整的內部邏輯陣列和豐富的連線資源,特別適合于數字信號處理任務,相對于串行運算為主導的通用DSP芯片來說,其并行性和可擴展性更好。但長期以來,FPGA一直被用于系統邏輯或時序控制上,很少有信號處理方面的應用,其原因主要是因
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嵌入式系統 單片機 FIR 濾波器 FPGA MCU和嵌入式微處理器
濾波器介紹
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