- 实现高阶滤波器的方法是把基高阶函数分解成多个二阶因式之积,每个二阶因式用对应的二阶滤波器来实现,将这些二阶滤波器串接起来即是所需的高阶滤波器。这样,就把设计复杂的高阶滤波器的问题简化为二阶节基本单元设
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滤波器
- 舰船电网中的非线形设备产生大量的谐波电流,本文对某型号舰艇电网谐波状况进行了测试和分析,对谐波补偿的几种方案进行了讨论,采用有源滤波器方案进行谐波补偿,简要介绍了有源电力滤波器装置的设计,最后给出了补
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谐波 补偿 应用 电网 舰船 电力 滤波器 有源
- 在非线性负载的交流电网中,有源滤波已成为抑制谐波和无功功率补偿的一项成熟技术。本文全面介绍了交流电网中,有源滤波器的结构特点及其应用,并展望了有源滤波技术的发展方向。 叙词:有源滤波器;谐波;无功补偿;
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及其 应用 结构 滤波器 有源 电网
- 电路的功能通用滤波器是以简化波滤器设计为目的,使基本电路集成化,把低通(LPF)、高频(HPF)、带通(BPF)、带阻滤波器连接起来,便宜可自由选择传输频率特性。截止频率FO的控制方式,对于市场上出售的产品,有电
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控制 通用 滤波器 电压 频率 连续 改变 截止 可以
- 电路的功能失真率真测量仪大多采用CR调谐形式,若采用自动调谐方式,相当费时间,不适用于IC测试仪器。非调谐方式有:用偏移滤波器,只允许高次谐波通过方式和象本电路那样使用具有1KHZ±1%衰减带宽的陷波滤波器,把
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测量 失真 滤波器 高速 进行 自动 调谐 不用
- 电路的功能只滤除或衰减特定的频率时,可使用陷波滤波器,例如用它滤除电源频率引起的交流声、滤除基波后测量波形失真率等。采用双T电路时,如果采用大的Q值,无用的频率附近的信号也会跟着衰减,因此陷波器的Q值要求
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滤波器 可变
- 电路的功能只允许人的话音频带通过的滤波器可用来改善话音清晰度,提高S/N。它由可滤除300HZ以下频率的高能滤波器和滤除3KHZ以上频率的低通滤波器组合而成,具有300HZ~3KHZ的带宽。此外,声音合成输出信号中含有很多
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音频 滤波器 S/N 噪声 话音 信号 改善
- 电路的功能音频范围内的噪声对音响设备的影响很大,需要测量S/N时,可让信号通过20HZ~20KHZ的滤波器进行。另外,加听觉矫正滤波器的方式也常被采用。但在电源频率,要使其大幅度衰减,对于设备的特性测量则有一定问题
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滤波器 音频 S/N 测量 用于
- 电路的功能低通滤波器的作用是使需要的信号原样通过而把不需要的高频成分滤掉。如果事先已知干扰信号的频率,可使用有衰减极点的陷波滤波器,这样便可放宽对低通滤波器截止特性的要求。电路工作原理该电路是由12DB/O
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衰减 并有 滤波器 极点 大幅度 特定 信号 能够
- 电路的功能含有有源元件并采用缓冲放大器的多级滤波器,为了获得规定的Q值,低通滤波器的电容选用不同的容量。电路器不象电阻那样规格繁多,有些电容找不到合适的元件时,可采取两个或几个电容并联的办法解决。本电路
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设计 36DB/OCT 滤波器 多级 方便 相同 参数 采用
- 电路的功能多级有源滤波器为获得规定的Q值,可采用滤波器元件设定不平衡的参数和设定相同参数、使反馈放大器具有增益这两种方式。尤其是低通滤波器,现有的系列电容器不容易形成所需的不平衡比,必须由多个电容合成达
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截止 频率 24DB/OCT 滤波器 改变 容易 相同 电容 参数
- 电路的功能“由OP放大器构成的12DB/OCT低通滤波器”介绍的低通滤波器为保证获得0.707的Q值而造成各电容器的容量不一致,按计算的容量选取电容非常困难。本电路C1、C2的电容量相同,截止频率一旦确定,即可选取CO=C1=
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滤波器 12DB/OCT 相同 参数 电容
- 电路的功能这种电路一直被作为有源滤波器的基本电路使用,可作为各种解调电路的载波滤波器、传感器放大器滤除噪声用的低通滤波器以及简单的抗折迭滤波器使用。相当于缓冲放大器的A部分,以往都采用射极输出器等电压输
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滤波器 12DB/OCT 构成 放大器 OP
- 德州仪器 (TI) 宣布推出其普及型 FilterPro 设计工具的最新版本。该 FilterPro v3.0 更新了各种功能,如调节无源元件容差、查看响应差异、缩放无源组件值,以及查看滤波器性能数据并将其导出到 Excel 等,从而可提供全新改进的用户界面以及更准确、更稳健的滤波器设计引擎。该工具使设计人员能够通过滤波器设计向导便捷地创建并编辑设计方案。用户可使用电压反馈运算放大器设计多反馈 (MFB)、Sallen-Key、低通、高通、带通以及带阻滤波器。FilterPro v3.0 现在可通过
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TI 设计工具 FilterPro 放大器 滤波器
- 自适应滤波器的研究是近年来研究的热门方向,在PFGA中实现高速的自适应滤波器的设计更是一个热点,在此采用DSP Builder系统建模的方法,在FPGA中实现了归一化LMS算法,实验结果表明:用DSPBuilder设计的8阶DNLMS算法比用底层的VHDL代码设计效率更高,灵活性更大,速度更快。同样比通用的DSP芯片设计的8阶NLMS滤波器处理速度快了20多倍。如果将8阶NLMS滤波器扩展到512阶或者1 024阶,可以很好地应用于自适应回声消除等很多自适应滤波的领域。
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实现 FPGA 滤波器 DNLMS
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