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1、举个例子,带通滤波器范围是20KHZ-30KHZ,增益大概在10dB左右的话,水平方向调到0HZ-100HZ,垂直调到-30dB-60dB,即可看到图像。只要选择范围包括了这个放大器的幅频范围,你就能看到图像。
2、用波特图仪要放一个AC电压源的,电源参数不用设置。
3、开启滤波器。在multisim的工具栏中选择”Instruments“,然后在右侧弹出的列表张选择适合自己的滤波器。给滤波器加入信号源和噪声。
4、加一个信号源,用分析功能:Simulate|analysis|AC analysis,再分析窗口中设置一下。
5、在Multisim右侧仪器表上波特图仪内部参数设置控制面板的最下方有In和Out两个按钮,IN和OUT的负极接地,IN的正极接输入信号,OUT的正极接输出信号。
首先打开Matlab,鼠标点击图上的图标,看图:然后在弹出的对话框中找到图中的位置,看图:点击图中的filter designs,看图:看图中绿色的部分(Analog Filter Design)就是模拟滤波器。
使用命令y = filter(hd,X)即可,hd = dfilt.dffir(b);b为滤波器系数,X为你的原始数据,y即为滤波后数据。
打开APP-FilterDesign如果没有的话在右侧下拉箭头处寻找。选择滤波器类型:低通、高通、带通、带阻。选择是FIR滤波器还是IIR滤波器。选择阶数(极点)。
低通滤波(Low-pass filter) 是一种过滤方式,规则为低频信号能正常通过,而超过设定临界值的高频信号则被阻隔、减弱。但是阻隔、减弱的幅度则会依据不同的频率以及不同的滤波程序(目的)而改变。
在MATLAB中,可以用函数y=filter(p,d,x)实现差分方程的仿真,即y=filter(p,d,x)用来实现差分方程,d表示差分方程输出y的系数,p表示输入x的系数,而x表示输入序列。输出结果长度数等于x的长度。
先运行MATLAB,因为只有启动了MATLAB才能进行动态仿真。选择工具栏的“主页”,然后选择并点击“Simulink 库”。打开了Simulink Library Browser。在菜单栏中选择“file”,然后选择“new”。
利用MATLAB信号处理工具箱(Signal Processing Toolbox)可以快速有效的实现数字滤波器的设计与仿真。
本论文主要研究了自适应滤波器的基本结构和原理,然后介绍了最小均方误差算法(LMS算法),并完成了一种基于MATLAB平台的自适应LMS自适应滤波器的设计,同时实现了对信号进行初步的降噪处理。
数字滤波器是一种用来过滤时间离散信号的数字系统,通过对抽样数据进行数学处理来达到频域滤波的目的。可以设计系统的频率响应,让它满足一定的要求,从而对通过该系统的信号的某些特定的频率成分进行过滤,这就是滤波器的基本原理。
-2基于Butterworth模拟滤波器原型,使用双线性状换设计数字滤波器:各参数值为:通带截止频率Omega=0.2*pi,阻带截止频率Omega=0.3*pi,通带波动值Rp=1dB,阻带波动值Rs=15dB,设Fs=4000Hz。
IIR滤波器设计实验1 实验目的 通过实验加深对IIR滤波器基本原理的理解。学习编写IIR滤波器的MATLAB仿真程序。
仿真就秒杀吧 低通巴特沃斯模拟滤波器设计。通带截至频率3400 Hz,通带最大衰减3dB 阻带截至频率4000 Hz,阻带最小衰减40dB Iir2:模拟低通滤波器转换为数字低通滤波器 ,脉冲响应不变法和双线性变换法。
单电源供电,所以要加R5R6,使+端有5V的(偏置)电压。这对单电源供电的交流放大器很重要。带通滤波器的原理计算复杂,查其它书或资料。
加信号就不知道,看带宽就知道,用波特图示仪。
加一个信号源,用分析功能:Simulate|analysis|AC analysis,再分析窗口中设置一下。
在滤波器里,Q值越大往往就会要求运放在中心频率下具有更高的增益,因此设定仿真环境的时候要注意配合。
可以尝试使用其他的仿真软件,如LTspice、Pspice、QuartusII等,这些都可以帮助您实现搭建带通滤波器的目的。
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