Рисунок А.2 – Шаблон требований к частотной характеристике
аналогового фильтра нижних частот:
а – затухания; б – коэффициента передачи
Определим частоту дискретизации fд ≥ 2,3 f2a = 20 кГц.
Произведем операцию преобразования частот для цифрового фильтра. Частоты f1цп и f2цп рассчитываем по (А.3):
Рисунок А.3 – Амплитудно-частотная характеристика
прототипа цифрового фильтра.
Приложение В
Пример расчета цифрового ФНЧ с характеристикой
Баттерворта по аналоговому прототипу
Определяем порядок фильтра по формуле (2.1):
примем n = 4.
Запишем квадрат модуля передаточной функции Баттерворта полученного порядка:
Найдем Сn по формуле (2.5):
С = 100,1∙0,1773 – 1 = 0,0417.
Вычислим корни полинома Баттерворта по (2.7):
Данные корни равномерно распределены по окружности с единичным радиусом.
Составим комплексно-сопряженные пары:
Искомый полином будет иметь вид:
Передаточная функция при Сn = 1 будет иметь вид:
Передаточная функция подлежащая реализации при Сn ≠ 1 примет вид:
где
На рис. В.1 изображено расположение корней полинома Баттерворта, рассчитываемого фильтра.
Эти выражения подставляем в формулу HБ(p) и произведем преобразования:
Окончательный вариант передаточной функции цифрового фильтра подлежащий реализации имеет вид:
Приложение Г
Пример расчета цифрового ФНЧ с характеристикой Чебышева по аналоговому прототипу
Определяем порядок фильтра по формуле (3.1):
Примем n = 3.
Вычислим коэффициент неравномерности в полосе пропускания по формуле (3.5):
Найдем корни передаточной функции:
Составим передаточную функцию
Приложение Д
Построение частотных характеристик цифрового ФНЧ Баттерворта
Приведем передаточную функцию Н(z) к классическому виду:
Произведем замену
Введем обозначения:
где
По этим формулам можно рассчитать АЧХ и ФЧХ фильтров.
Приведем пример расчета значения для граничной частоты полосы пропускания данного фильтра:
На рис. Д.2 и Д.3 изображены АЧХ и ФЧХ соответственно проектируемого цифрового ФНЧ Баттерворта, построен- ные с помощью программы Filter Solutions.
На рис. Д.3 изображена ФЧХ с ложными скачками фаз на частотах 4,5 кГц и 15,5 кГц. Данные скачки обусловлены тем, что при построении графика арктангенс вычислялся в диапазоне от
На практике зачастую пользуются групповым временем пробега входного сигнала (ГВП), поэтому многие программы имеют возможность построить этот параметр. На рис. Д.4 приведен график ГВП данного фильтра построенный с помощью программы Filter Solutions.
Рисунок Д.2 – АЧХ проектируемого цифрового ФНЧ
Рисунок Д.3 –ФЧХ проектируемого цифрового ФНЧ
Рисунок Д.4 –ГВП проектируемого цифрового ФНЧ
Приложение Е
Построение схемы цифрового фильтра
Построим схему цифрового фильтра Баттерворта в канонической форме