基于dsp的fir滤波器设计心得体会 提高滤波器的阶次会带来什么好处和问题?

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基于dsp的fir滤波器设计心得体会

提高滤波器的阶次会带来什么好处和问题?

提高滤波器的阶次会带来什么好处和问题?

正常,FIR滤波器的缺点就是阶次高,但能保证线性相位特征,没有不稳定问题。IIR滤波器的阶次较低。
如果是对数据后处理的话,应该没有时间延迟问题,点数足够,可以采用高阶的。
另外,阶次越高,滤波输出量前面的无效数据也越多。

fir效应?

FIR滤波器的设计比较简单,就是要设计一个数字滤波器去逼近一个理想的低通滤波器。通常这个理想的低通滤波器在频域上是一个矩形窗。根据傅里叶变换我们可以知道,此函数在时域上是一个采样函数。通常此函数的表达式为:
Sa(n)=sin(nΩ)/nπ,但是这个采样序列是无限的,计算机是无法对它进行计算的

fir通带频率和截止频率怎么确定?

对于FIR滤波器,不需要确定通带和阻带的边界频率,而是要确定过渡带的中心频率。从窗函数设计原理可以看出,理想滤波器的截止频率位于通带和阻带截止频率的中心处,确定中心频率后,通过增大FIR的阶数,就可以使通阻带截止频率向中心频率不断靠近,阶数区域无穷时,三个频率重合。

fir滤波器特点?

有限长单位冲激响应(FIR)滤波器有以下特点:
(1) 系统的单位冲激响应h (n)在有限个n值处不为零
(2) 系统函数H(z)在|z|gt0处收敛,极点全部在z 0处(因果系统)
(3) 结构上主要是非递归结构,没有输出到输入的反馈,但有些结构中(例如频率抽样结构)也包含有反馈的递归部分。

fir滤波的效果?

1、有着规整的内部逻辑阵列和丰富的连线资源,特别适合于数字信号处理任务,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,利用FPGA乘累加的快速算法,可以设计出高速的FIR数字滤波器。
2、可以无限增加精度(在足够运算能力的前提下),并且不存在IIR滤波器的相位精度问题,是目前比较高端的解决方案。

fir滤波器en的作用?

FIR滤波器:有限长单位冲激响应滤波器,又称为非递归型滤波器,是数字信号处理系统中最基本的元件,它可以在保证任意幅频特性的同时具有严格的线性相频特性,同时其单位抽样响应是有限长的,因而滤波器是稳定的系统。因此,FIR滤波器在通信、图像处理、模式识别等领域都有着广泛的应用。
fir滤波器还具有模拟滤波器不能比拟的可靠性。组成模拟滤波器的电子元件的电路特性会随着时间、温度、电压的变化而漂移,而数字电路就没有这种问题。只要在数字电路的工作环境下,fir滤波器就能够稳定可靠的工作。
fir滤波器相比模拟滤波器有更高的信噪比。这主要是因为数字滤波器是以数字器件执行运算,从而避免了模拟电路中噪声(如电阻热噪声)的影响。
fir滤波器具有比模拟滤波器更高的精度,甚至能够实现后者在理论上也无法达到的性能。