在现代电子体系中,处处都能够正常的看到数字信号处理( DSP )的使用,从MP3播放器、数码相机到手机。在这些数字信号处理体系中,如语音或音频信号处理中,有限冲激呼应(FIR)滤波器是最常用的组件之一,它能完结信号预调、频带挑选和滤波等功能。下面咱们将来了解其的作业原理以及特色:
FIR(Finite Impulse Response)滤波器:有限长单位冲激呼应滤波器,又称为非递归型滤波器,是数字信号处理体系中最根本的元件,它能够在确保恣意幅频特性的一起具有严厉的线性相频特性,一起其单位抽样呼应是有限长的,因而滤波器是安稳的体系。因而,FIR滤波器在通讯、图画处理、模式识别等范畴都存在广泛的使用。
在进入FIR滤波器前,首要要将信号通过A/D器材进行模数转化,把模拟信号转化为数字信号;为了使信号处理能够不发生失真,信号的采样速度一定要满意香农采样定理,一般取信号频率上限的4-5倍做为采样频率;一般可用速度较高的逐次逼进式A/D转化器,不管选用乘累加办法仍是分布式算法规划FIR滤波器,滤波器输出的数据都是一串序列,要使它能直观地反响出来,还需通过数模转化,因而由FPGA构成的FIR滤波器的输出须外接D/A模块。FPGA有着规整的内部逻辑阵列和丰厚的连线资源,特别适合于数字信号处理使命,相对于串行运算为主导的通用DSP芯片来说,其并行性和可扩展性更好,使用FPGA乘累加的快速算法,能够规划出高速的FIR数字滤波器。
(3) 结构上首要对错递归结构,没有输出到输入的反应,但有些结构中(例如频率抽样结构)也包括有反应的递归部分。
设FIR滤波器的单位冲激呼应h (n)为一个N点序列,0 ≤ n ≤N —1,则滤波器的体系函数为:
便是说,它有(N—1)阶极点在z = 0处,有(N—1)个零点坐落有限z平面的任何方位。
以上便是FIR滤波器的原理及特色介绍了。DSP规划人员的工具箱的支柱之一是有限脉冲呼应(FIR)滤波器。FIR滤波器越长(有很多的抽头),滤波器的呼应越好。可是更多的抽头增加了逻辑要求、增加了核算的复杂性,增加了功耗,以及有更大或许的饱满/溢出。
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