① 低通濾波器的延時電路的一道推導題目
採用RC延時電路,要求Inc為4V時動作是吧?
設開機時電容C上電壓為0,運放輸出5V電壓Vin通過R向C充電,根據三要素法,求Uc(即Vout、Inc的電壓)
uc(t)=5e-t/(RC)
取uc(t)=4V,求時間常數τ=RC
② fir濾波器的階數和群延遲有關嗎
fir濾波器的階數和群延遲有一定的關聯,階數越高濾波反應越靈敏,延遲小,但不是越高越好,
FIR數字濾波器因其具有良好的線性特性而被廣泛應用,但在利用FIR濾波器進行實際信號的濾波處理中,濾波後信號將會不可避免地產生明顯的時延,影響濾波器的性能,從而限制了該濾波器在實際中的一些應用。
(2)濾波電路延時擴展閱讀:
在程序裡面,信號不是從第一個采樣點就進入濾波器的,而是在濾波器階數值後的第一個點進入濾波過程的;若要設計的濾波器的指標已確定,則根據指標要求的截止頻率和衰減分貝代入公式即可確定。
FIR濾波器的時延相對好推測,應該是(FIR的點數減1)/2乘以采樣時間間隔;在進入FIR濾波器前,首先要將信號通過A/D器件進行模數轉換,把模擬信號轉化為數字信號;為了使信號處理能夠不發生失真。
③ 低通濾波器為什麼會有延遲
低通濾波器容許低頻信號通過, 但減弱(或減少)頻率高於截止頻率的信號的通過。對於不同濾波器而言,每個頻率的信號的減弱程度不同。當使用在音頻應用時,它有時被稱為高頻剪切濾波器, 或高音消除濾波器。高通濾波器則相反, 而帶通濾波器則是高通濾波器同低通濾波器的組合.低通濾波器概念有許多不同的形式,其中包括電子線路(如音頻設備中使用的hiss 濾波器、平滑數據的數字演算法、音障(acoustic barriers)、圖像模糊處理等等。低通濾波器在信號處理中的作用等同於其它領域如金融領域中移動平均數(moving average)所起的作用;這兩個工具都通過剔除短期波動、保留長期發展趨勢提供了信號的平滑形式。低通濾波器實例 RC 電路實現的一個低通電子濾波器一個固體屏障就是一個聲波的低通濾波器。當另外一個房間中播放音樂時,很容易聽到音樂的低音,但是高音部分大部分被過濾掉了。類似的情況是,一輛小汽車中非常大的音樂聲在另外一個車中的人聽來卻是低音節拍,因為這時封閉的汽車(和空氣間隔)起到了低通濾波器的作用,減弱了所有的高音。電子低通濾波器用來驅動重低音喇叭(subwoofer)和其它類型的擴音器、並且阻塞它們不能有效傳播的高音節拍。無線電發射機使用低通濾波器阻塞可能引起與其它通信發生干擾的諧波發射。DSL分離器使用低通和高通濾波器分離共享使用雙絞線的DSL和POTS信號。低通濾波器也在如Roland公司這樣的模擬合成器(synthesiser)合成的電子音樂聲音處理中發揮著重要的作用。參見subtractive synthesis.理想與實際濾波器 一個理想的低通濾波器能夠完全剔除高於截止頻率的所有頻率信號並且低於截止頻率的信號可以不受影響地通過。實際上的轉換區域也不再存在。一個理想的低通濾波器可以用數學的方法(理論上)在頻域中用信號乘以矩形函數得到,作為具有同樣效果的方法,也可以在時域與sinc函數作卷積得到。然而,這樣一個濾波器對於實際真正的信號來說是不可實現的,這是因為sinc函數是一個延伸到無窮遠處的函數(extends to infinity),所以這樣的濾波器為了執行卷積就需要預測未來並且需要有過去所有的數據。對於預先錄制好的數字信號(在信號的後邊補零,並使得由此產生的濾波後的誤差小於量化誤差)或者無限循環周期信號來說這是可實現的。實時應用中的實際濾波器通過將信號延時一小段時間讓它們能夠「看到」未來的一小部分來近似地實現理想濾波器,這已為相移所證明。近似精度越高所需要的延時越長。采樣定理(Nyquist-Shannon sampling theorem)描述了如何使用一個完善的低通濾波器和奈奎斯特-香農插值公式從數字信號采樣重建連續信號。實際的數模轉換器都是使用近似濾波器。
④ 請問下圖是RC延時電路還是RC濾波電路謝謝
這種電路主要是利用電容器的充放電過程,使得輸入端電壓變化時,輸出端電內壓變化得以減緩,當主容要希望輸出電壓與輸入比較能得到一定的滯後時,該電路是延時電路;而利用它使輸出電壓變化較平緩時,可以認為此時電路起濾波作用;因為小電容的存在,輸入端存在頻率較高的無用信號可以經由電容落地,從而減少對輸出端信號的影響(耦合),所以用在電源上時也會稱之為退耦電路。
⑤ 使用matlab數字濾波器帶來的延時問題
FIR線性相位延遲是很正常啦,就剛好是N-1/2個采樣值啦,自己再移回回去就好啦。
還有,你可以不使用filter函數,改為使用filtfilt函數就好啦。
⑥ 阻容延時和阻容濾波有什麼區別
從本質上說,兩者沒有區別。
從研究問題不同角度來說,採用的分析方法不同。
阻容版濾波:利用電阻和電權容器進行濾波的電路,一般在整流器的輸出端串入電阻,在電阻的兩端並聯接入電容,一般這兩個電容的容量選擇的比較大,也就是濾波電容一般的都是比較大的電容。這種阻容濾波電路時最基本的濾波電路,對直流電源的質量要求不太高的情況下,能夠滿足要求。通常被採用。
阻容延時:阻容延時是分立元件,RC電路可以組成基本的延時電路,其工作:說白了就是電容充放電。
⑦ RC濾波電路的延時計算和設計,以及畫出相應的波形。
RC濾波電路。
的延時計算和設計 好的,
發,
去,做的
⑧ 電阻怎樣做濾波器及延時電路
電路原理分析:
平時,BG1,BG2均處於截止狀態,SCR阻斷,電燈H不亮。此時220V交流電經D1--D4整流、R3和DW使LED發光,用作夜間指示開關位置。這時流過H的電流僅2mA左右,不足使電燈H發光。需要開燈時,只有用手指摸一下電極片M,因人體泄露電流經R5,R6注入BG2的基極。
BG2迅速導通。BG2集電極為低電平,BG1也隨之導通,因此有觸發電流經BG1注入SCR的控制極使SCR開通,電燈H就通電發光。在BG2導通瞬間,C1通過BG2的c-e極間被並聯在DW的兩端,因此被迅速充上約12V左右的電壓。
電燈點亮後,人手離開M,雖然BG2恢復截止狀態但由於C1所存儲的電荷通過R1向BG1發射結放電,使BG1依然保持導通狀態,所以電燈繼續發亮。當C1電荷基本放完後,BG1恢復截止態,SCR失去觸發電流,當交流電過零時,SCR關斷,電燈熄滅。
開關延遲時間主要由電阻R1,R2和電容C1的數值決定,下面提供一組實驗數據供大家參考。如要進一步增大延時時間,可加大C1容量。除上述主要因素外,BG1的放大倍數以及SCR的觸發靈敏度對延時時間也有影響。
(8)濾波電路延時擴展閱讀:
電路製作焊接注意事項
1、選擇合適的焊接溫度,電烙鐵的焊接溫度過高或者過低,都容易造成焊接不良
2、焊接元器件遵循從小到大的原則,焊接元器件要先焊接小,再焊接大。
3、注意極性反向,像一些電容、電阻、二極體和三極體,是有極性方向的,在焊接時要避免接反。
4、錫不易過多,焊接時要確保焊點的周圍都有錫,防止虛焊,但並不是錫越多越好,當焊點的錫量層錐形即是最好的。電路板焊接時還要注意通風,可以選擇配備一個抽風機,防止焊接時產生的氣體吸入人體,對人體造成傷害。
5.充分利用雙面板。雙面板的每一個焊盤都可以當作過孔,靈活實現正反面電氣連接。
6.充分利用板上的空間,如果是開發板可以把過孔和小元件隱藏在大的晶元下面。
⑨ FIR濾波器時延問題
FIR(Finite Impulse Response)數字濾波器因其具有良好的線性特性而被廣泛應用,但在利用FIR濾波器進行實際信號的濾波處理中,濾波後信號將會不可避免地產生明顯的時延,影響濾波器的性能,從而限制了該濾波器在實際中的一些應用。
為了解決這一問題,從FIR濾波器的相位特性出發,首先需要從理論上深入分析FIR濾波器產生時延的原因,獲得了FIR數字濾波器產生時延的內在規律,並給出了消除時延的數學模型。
(9)濾波電路延時擴展閱讀:
FIR濾波器的工作原理:
在進入FIR濾波器前,首先要將信號通過A/D器件進行模數轉換,把模擬信號轉化為數字信號;為了使信號處理能夠不發生失真,信號的采樣速度必須滿足香農采樣定理,一般取信號頻率上限的4-5倍作為采樣頻率。
通常可用速度較高的逐次逼進式A/D轉換器,不論採用乘累加方法還是分布式演算法設計FIR濾波器,濾波器輸出的數據都是一串序列,要使它能直觀地反應出來,還需經過數模轉換,因此由FPGA構成的FIR濾波器的輸出須外接D/A模塊。
⑩ RC延時電路與RC積分電路,RC濾波電路,RC移相電路的區別
電路都是一樣的,基本都是一個電容串聯著一個電容,然後從電阻電容的連版接點輸出
原理也是權一樣的,只不過,運用到電容的特性不一樣而已
延時用的是電容兩頭的電壓不能突變的原理
積分用的是電容充電放電的積分特性
濾波用的是電容在交流信號中對不同頻率的信號產生不同的阻抗
相移有的是每個電容所產生的45度的相移,加上一些外圍電路可以變成你自己要求相移度數
電路的區別主要是看RC之外的電路