基于MATLAB的IIR数字滤波器的设计

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基于matlab的IIR滤波器设计

基于matlab的IIR滤波器设计

基于Matlab 的IIR 滤波器的设计摘要:IIR(Infinite Impulse Response)数字滤波器,又名“无限脉冲响应数字滤波器”,或“递归滤波器”。

其具有无限的脉冲响应。

本文主要介绍了IIR 数字滤波器的基本概念,以及借助Matlab 设计IIR 滤波器的方法,并举例介绍。

一、IIR 数字滤波器IIR 滤波器的系统函数如式1.1所示()()()()()1.11100∑∑∑=-=-∞=-+===Nk kk Mr rr n nzb zb z n h Z X Z Y z H由于它的脉冲响应序列()n h 是无限长的,故称无限冲激响应滤波器。

IIR 和FIR 滤波器相比,优点是在满足相同性能指标要求条件下,IIR 滤波器的阶数要明显低于FIR 滤波器。

但IIR 滤波器的相位是非线性的1)IIR 滤波器经典设计IIR 滤波器设计的经典法,基于模拟滤波器变换原理,首先根据滤波器的指标技术设计出相应的模拟滤波器,然后再将设计好的模拟滤波器变换成满足给定技术指标的数字滤波器。

在Matlab 中,IIR 滤波器的经典设计法步骤如下:→ → → 其中离散化的主要任务就是把模拟滤波器变换成数字滤波器,即把模拟滤波器的系数()s H 映射成数字滤波器的系统函数()z H从模拟滤波器到数字滤波器的变换技术,最重要的有两种:冲击不变法和双线性变换法。

(1)冲击不变法设取样时间为T ,则冲击不变为()()nT n h h a =模拟频率Ω与数字频率ω之间存在的关系为eeTj j TΩ=Ω=ωωS 平面与Z 平面之间的关系为e STZ =系统函数之间的关系为模拟低通滤波器原型频率变换 模拟离散化 IIR 滤波器()∑∞-∞=⎪⎭⎫ ⎝⎛-=k a k T j s T z H H π21在给定数字低通滤波器指标ωp,ωs,Rp和A s的情况下,设计()z H 按如下步骤:① 选T,确定模拟频率T Ts s pp ωω==ΩΩ② 利用Ωp,Ωs,Rp和A s 设计模拟滤波器()S H a③ 利用部分分式展开,将()S H a写成()∑=-=N k kkaP R H S S 1④ 将模拟极点Pk变换成数字极点{}e TP k,这样得()∑=--=Nk T k Ze R P Z H k111(2)双线性变换法双线性变换是S 域与Z 域之间的最佳映射:212111211sT sT Z T S z z -+=+-=--或写成0122=+-+z s Tsz T 因此S 与Z 之间为线性关系。

基于Matlab的_IIR数字滤波器的设计与实现

基于Matlab的_IIR数字滤波器的设计与实现

工程应用基于M a tl ab的II R数字滤波器的设计与实现收稿日期:2009209230 李 征,李成书,王宏斌(兰州交通大学电子与信息工程学院,兰州730070)摘 要:提出了一种采用Matlab的数字滤波器设计工具箱F DAT OOL快速有效设计II R数字滤波器的方法,可实时调整滤波器的参数从而使滤波器的设计达到最优。

概述了F DAT OOL的使用方法,采用DSP Builder建立了实现模型,给出了基于FPG A的II R数字滤波器的实现流程,并且在最后使用Si m ulink进行仿真,给出了仿真波形。

关键词:Matlab;II R数字滤波器;F DA t ool设计工具;DSPD esi gn and I m plem en ta ti on of II R D i g ita l F ilter Ba sed on M a tl abL I Zheng,L I Cheng2shu,WANG Hong2bin(College of Electr onics and I nf or mati on Engineering,Lanzhou J iaot ong University,Lanzhou730070,P.R.China)Abstract:This paper p r oposes one rap id and effective design scheme usingMatlab t oolbox F DAT OOL t o realize II R digital filter design p r oposal,which can adjust the para meter of filter and thus op ti m ize the filter design.The paper intr oduces the app licati on method of F DAT OOL,uses the DSP Builder t o establish the realizati on model,and p r oposes the realizati on p r ocess of II R digital filter based on FPG A.Finally,the si m ulati on wad done by using Si m ulink,and p r oposes the si m ula2 ti on wavef or m.Key words:M atlab;II R digital filter;F DA t ool;DSP0 引 言随着信息与数字技术的发展,数字信号处理已成为当今极其重要的学科与技术之一,它在通信、语音、图像、自动控制、雷达、军事、航空航天、医疗和家用电器等众多领域得到了广泛的应用。

基于MATLAB的IIR数字滤波器设计

基于MATLAB的IIR数字滤波器设计

2.数字滤波器
• • •


























数字滤波器概念
• 滤波器是指用来对输入信号进行滤波的硬件和软 件。所谓数字滤波器,指输入、输出均为数字信 号,通过一定运算关系改变输入信号所含频率成 分的相对比例或者滤除某些频率成分的器件。
• 优点:数字滤波器精度和稳定性高;系统函数
• 巴特沃斯低通滤波器设计:
巴特沃斯(Butterworth)低通滤波器是将巴特沃斯函数作为滤波器的传
递函数,它的平方幅度函数为:
|
G(
j)
|2

1

1
c
2
N
式中, 为滤波器频率,c 为3dB截止频率,N表示滤波器的阶次。
巴特沃斯滤波器的幅频特性(基于MATLAB实现)
|H(jw)|2
C
N
是 的切比雪夫多项式,它的定义为:
C
N


cosN arccos,| coshNar cosh,
| 1 | | 1
而切比雪夫II型(Chebyshev-II)滤波器平方幅度响应函数为:
| A( j) |2
1
1


2
C
2 N


c
2.IIR滤波器设计及MATLAB实 现
• IIR数字滤波器技术设计最通用的方法是借助于模拟滤波器的设计方 法。滤波器设计最重要的是寻找一个稳定、因果的系统函数去逼近 滤波器的技术指标,因此模拟滤波器的设计十分重要。有三种广泛

基于MATLAB的IIR滤波器设计

基于MATLAB的IIR滤波器设计

基于MATLAB的IIR数字滤波器的设计摘要:利用MATLAB 设计滤波器,可以按照设计要求非常方便地调整设计参数,极大地减轻了设计的工作量,有利于滤波器设计的最优化。

Matlab因其强大的数据处理功能被广泛应用于工程计算,其丰富的工具箱为工程计算提供了便利,利用Matlab信号处理工具箱可以快速有效地设计各种数字滤波器,设计简单方便。

本文介绍了在MATLAB R2007a 环境下滤波器设计的方法和步骤。

关键词:滤波器, matlab, fdatool, IIR目录摘要 (1)第一章、引言 (1)1.1目的 (1)1.2意义 (1)第二章、IIR滤波器的设计理 (1)2.1数字滤波器 (1)第三章、滤波器的技术标 (2)第四章、IIR型滤波器的设计 (3)4.1.巴特沃斯低通滤波器设计 (3)4.2.模拟高通滤波器的设计 (6)4.3.模拟带通滤波器的设计 (8)4.4.模拟带阻滤波器的设计 (10)第五章、模拟与数字滤波器的转换方法(双线性变换法) (11)第六章、结论 (17)参文考献 (18)第一章、引言1.1目的利用MATLAB 设计IIR 数字滤波器 1.2意义利用Matlab 信号处理工具箱可以快速有效地设计各种数字滤波器,设计简单方便。

第二章、IIR 滤波器的设计原理2.1数字滤波器滤波器是指用来对输入信号进行滤波的硬件和软件。

所谓数字滤波器,是指输入、输出均为数字信号,通过一定运算关系改变输入信号所含频率成分的相对比例或者滤除某些频率成分的器件。

数字滤波器和模拟滤波器相比,因为信号的形式和实现滤波的方法不同,数字滤波器具有比模拟滤波器精度高、稳定、体积小、重量轻、灵活、不要求阻抗匹配等优点。

一般用两种方法来实现数字滤波器:一是采用通用计算机,把滤波器完成的运算编成程序通过计算机来执行,也就是采用计算机软件来实现;二是设计专用的数字处理硬件。

MATLAB 的信号处理工具箱是专门应用于信号处理领域的专用工具箱,它的两个基本组成就是滤波器的设计与实现部分以及谱分析部分。

基于MATLAB的IIR数字滤波器的设计

基于MATLAB的IIR数字滤波器的设计

基于MATLAB的IIR数字滤波器的设计摘要:介绍IIR数字滤波器的传统设计思想与步骤。

及其计算机辅助设计方法。

以一数字带通滤波器为例,着重说明了基于MATLAB的三种实现手段:模拟低通原型、合适模拟带通及直接原型,为数字滤波器设计带来全新的实现手段,设计快捷方便,仿真波形直观。

数字滤波器是具有一定传输选择特性的数字信号处理装置,其输入、输出均为数字信号,实质上是一个由有限精度算法实现的线性时不变离散系统。

它的基本工作原理是利用离散系统特性对系统输入信号进行加工和变换,改变输入序列的频谱或信号波形,让有用频率的信号分量通过,抑制无用的信号分量输出。

数字滤波器和模拟滤波器有着相同的滤波概念,根据其频率响应特性可分为低通、高通、带通、带阻等类型,与模拟滤波器相比,数字滤波器除了具有数字信号处理的固有优点外,还有滤波精度高(与系统字长有关)、稳定性好(仅运行在0与l两个电平状态)、灵活性强等优点。

数字滤波器按单位脉冲响应的性质可分为无限长单位脉冲响应滤波器IIR和有限长单位脉冲响应滤波器(FIR)两种。

本文介绍(IIR)数字滤波器的设计与分析。

1 IIR数字滤波器设计思路与步骤IIR 数字滤波器可用一个n阶差分方程y(n)=Σb r x(n-r)+Σa k y(n-k),或用它的Z域系统函数:对照模拟滤波器的传递函数:不难看出,数字滤波器与模拟滤波器的设计思路相仿,其设计实质也是寻找一组系数{b,a},去逼近所要求的频率响应,使其在性能上满足预定的技术要求;不同的是模拟滤波器的设计是在S平面上用数学逼近法去寻找近似的所需特性H(S),而数字滤波器则是在Z平面寻找合适的H(z)。

IIR数字滤波器的单位响应是无限长的,而模拟滤波器一般都具有无限长的单位脉冲响应,因此与模拟滤波器相匹配。

由于模拟滤波器的设计在理论上已十分成熟,因此数字滤波器设计的关键是将H(S)→H(Z),即,利用复值映射将模拟滤波器离散化。

数字信号处理Matlab实验三-IIR数字滤波器的设计

数字信号处理Matlab实验三-IIR数字滤波器的设计

数字信号处理 Matlab 实验三-IIR 数字滤波器的设计1. 概述数字滤波器是数字信号处理领域中的重要内容。

按照系统的特点,数字滤波器可以分为 FIR 数字滤波器和 IIR 数字滤波器。

其中,IIR 数字滤波器具有更强的适应性和更高的性能,因此受到广泛关注。

本文档将详细介绍 Matlab 实验中的 IIR 数字滤波器的设计过程。

2. IIR 数字滤波器的基本概念IIR 数字滤波器是一种反馈型滤波器,它的输出信号取决于当前的输入信号和前一时刻的输出信号。

在 IIR 数字滤波器中,反馈路径与前向路径都包含有延时器和系数。

IIR 数字滤波器的具体实现形式有直接型、级联型、积分型等。

IIR 数字滤波器的主要特征是具有无限脉冲响应。

这一特性意味着输入信号可以产生无限长的输出响应,并且IIR 数字滤波器具有更加平滑的频率响应和更高的滤波器阶数。

3. IIR 数字滤波器设计的步骤Matlab 的 Signal Processing Toolbox 中提供了多种方法进行 IIR 数字滤波器设计。

在本文档中,我们将介绍基于极点和零点设计的方法。

IIR 滤波器设计主要分为以下几个步骤:3.1 确定滤波器类型和性能规格设计 IIR 数字滤波器时,需要先确定滤波器的类型和性能规格。

比如,需要确定滤波器的通带和阻带边界频率、通带和阻带幅度响应、滤波器阶数等参数。

3.2 根据性能规格确定滤波器的传递函数根据滤波器的类型、性能规格、滤波器的传递函数和滤波器结构之间的关系,通过理论计算得到滤波器的传递函数。

3.3 将滤波器传递函数化简为数字滤波器结构将传递函数简化为数字滤波器的结构,选择适当的滤波器结构和方案。

3.4 计算数字滤波器的系数选择一种计算数字滤波器系数的方法,如双线性变换、频率抽取等。

3.5 检验滤波器设计的性能进行模拟仿真和实验检验,根据预设的性能规格检验滤波器设计的合理性。

4. Matlab 实现 IIR 数字滤波器的设计在 Matlab 中,可以使用 Signal Processing Toolbox 中的 iirfilter 函数实现 IIR 数字滤波器的设计。

基于MATLAB的IIR数字滤波器设计与仿真

基于MATLAB的IIR数字滤波器设计与仿真

基于MATLAB的IIR数字滤波器设计与仿真一、概述在现代数字信号处理领域中,数字滤波器扮演着至关重要的角色。

其通过对输入信号的特定频率成分进行增强或抑制,实现对信号的有效处理。

无限脉冲响应(IIR)数字滤波器因其设计灵活、实现简单且性能优良等特点,得到了广泛的应用。

本文旨在基于MATLAB平台,对IIR数字滤波器的设计与仿真进行深入研究,以期为相关领域的研究与应用提供有益的参考。

IIR数字滤波器具有无限长的单位脉冲响应,这使得其在处理信号时能够展现出优秀的性能。

与有限脉冲响应(FIR)滤波器相比,IIR滤波器在实现相同性能时所需的阶数更低,从而减少了计算复杂度和存储空间。

在需要对信号进行高效处理的场合,IIR滤波器具有显著的优势。

MATLAB作为一款功能强大的数学软件,提供了丰富的函数和工具箱,使得数字滤波器的设计与仿真变得简单而高效。

通过MATLAB,我们可以方便地实现IIR滤波器的设计、分析和优化,从而满足不同应用场景的需求。

本文将首先介绍IIR数字滤波器的基本原理和特性,然后详细阐述基于MATLAB的IIR数字滤波器的设计方法和步骤。

接着,我们将通过仿真实验验证所设计滤波器的性能,并对其结果进行分析和讨论。

本文将总结IIR数字滤波器设计与仿真的关键技术和注意事项,为相关领域的研究人员和工程师提供有益的参考和启示。

1. IIR数字滤波器概述IIR(Infinite Impulse Response)数字滤波器是数字信号处理中常用的一类滤波器,它基于差分方程实现信号的滤波处理。

与FIR (Finite Impulse Response)滤波器不同,IIR滤波器具有无限长的单位脉冲响应,这意味着其输出不仅与当前和过去的输入信号有关,还与过去的输出信号有关。

这种特性使得IIR滤波器在实现相同的滤波效果时,通常具有更低的计算复杂度,从而提高了处理效率。

IIR滤波器的设计灵活多样,可以根据不同的需求实现低通、高通、带通和带阻等多种滤波功能。

基于MATLAB的FIR和IIR数字滤波器的设计

基于MATLAB的FIR和IIR数字滤波器的设计

基于MATLAB的FIR和IIR数字滤波器的设计一、本文概述随着数字信号处理技术的飞速发展,数字滤波器作为其中的核心组件,已经广泛应用于通信、音频处理、图像处理、生物医学工程等诸多领域。

在数字滤波器中,有限脉冲响应(FIR)滤波器和无限脉冲响应(IIR)滤波器是最常见的两种类型。

它们各自具有独特的优点和适用场景,因此,对这两种滤波器的深入理解和设计掌握是工程师和研究人员必备的技能。

本文旨在通过MATLAB这一强大的工程计算工具,详细介绍FIR 和IIR数字滤波器的设计原理、实现方法以及对比分析。

我们将简要回顾数字滤波器的基本概念和分类,然后重点阐述FIR和IIR滤波器的设计理论,包括窗函数法、频率采样法、最小均方误差法等多种设计方法。

接下来,我们将通过MATLAB编程实现这些设计方法,并展示如何根据实际应用需求调整滤波器参数以达到最佳性能。

本文还将对FIR和IIR滤波器进行性能对比,分析它们在不同应用场景下的优缺点,并提供一些实用的设计建议。

我们将通过几个典型的应用案例,展示如何在MATLAB中灵活应用FIR和IIR滤波器解决实际问题。

通过阅读本文,读者将能够深入理解FIR和IIR数字滤波器的设计原理和实现方法,掌握MATLAB在数字滤波器设计中的应用技巧,为未来的工程实践和研究工作打下坚实的基础。

二、FIR滤波器设计有限脉冲响应(FIR)滤波器是一种数字滤波器,其特点是其脉冲响应在有限的时间后为零。

因此,FIR滤波器是非递归的,没有反馈路径,从而保证了系统的稳定性。

在设计FIR滤波器时,我们主要关注的是滤波器的阶数、截止频率和窗函数的选择。

在MATLAB中,有多种方法可以用来设计FIR滤波器。

其中,最常用的方法是使用fir1函数,该函数可以设计一个线性相位FIR滤波器。

该函数的基本语法是b = fir1(n, Wn),其中n是滤波器的阶数,Wn是归一化截止频率,以π为单位。

该函数返回一个长度为n+1的滤波器系数向量b。

基于matlab的IIR数字滤波器设计(doc 19页)

基于matlab的IIR数字滤波器设计(doc 19页)

在MATLAB 中,模拟滤波器的系统函数 H(S)=)()()1()((.....)2()1()1()(......)2()1(11S A S B N A S N A S A S A M B S M B S B S B N N M M =++++++++++--数字滤波器的系统函数 H(Z)=)()()1()(.....)2()1()1()(.....)2()1()1(1)1(1Z A Z B Z N A Z N A Z A A Z M B Z M B Z B B N N M M =++++++++++--------在实际工程中,需要的设计结果是系数向量B 和A ,用B 和A 来综合滤波器的硬件实现结构或软件运算结构,为了直观的看出设计结果,本文的实例均以滤波器幅频响应曲线作为设计结果输出。

如果需要滤波器系数,在运行程序后,只要在MATLAB 命令窗口键入系数向量名,则相应的系数就显示出来了。

2.1.2.程序设计实例分析(a )设计高通和带通Butterworth 数字滤波器我们给出四阶归一化 Butterworth 模拟滤波器的系统函数16131.24142.36131.21)(234++++=S S S S S H用双线性变换法从Ha (s )设计四阶带通butterworth数字滤波器)(Z H BP ,并图示|)(jw BP e H |,设计采样周期T=1s ,指标如下 ππ65.0,35.01==uc c w w现在我们分步进行:■建模由于本例主要涉及三个问题:(1) 由数字滤波器指标求相应的模拟滤波器指标;(2) 模拟滤波器频率变换(因为已给定阶数和模拟滤波器的归一化低通原型);(3) 由相应的模拟滤波器到数字滤波器(双线性变换法)。

由于调用bilinear 函数将模拟滤波器转换成数字滤波器非常容易,并且有效抑制频率失真的问题,本例给定了数字滤波器指标,所以首先要设计处与该指标相应的四阶Butterworth 模拟滤波器,然后调用bilinear 函数将其转换为数字滤波器即可,应当特别注意的是,对于双线性变换法,由数字边界频率求相应的模拟边界频率时,一定要考虑预畸变矫正。

基于MATLAB的IIR数字滤波器设计

基于MATLAB的IIR数字滤波器设计

目录1引言......................................................................... ... 2数字滤波器概述............................................................... 2.2.1数字滤波器的基本概念 .................................................... 2.2.2数字滤波器的发展概况 .................................................... 2.2.3数字滤波器的分类 .......................................................3.2.4数字滤波器的设计 ....................................................... 4.2.4.1数字滤波器结构的表示方法 (4)2.4.2数字滤波器的设计步骤................................................... 4.2.4.3数字滤波器的性能要求................................................... 5. 3IIR数字滤波器的设计.......................................................... 7.3.1IIR数字滤波器简介...................................................... 7.3.2IIR数字滤波器主要技术指标.............................................. 7.3.3IIR数字滤波器的设计方法 (8)3.3.1IIR数字滤波器设计方法简述............................................ 8.3.3.2脉冲响应不变法设计IIR数字滤波器 (9)2.3.3双线性变换法设计IIR数字滤波器......................................... 1.0 4IIR数字滤波器的MATLAB实现 ................................................... 1.44.1MATLAB 简介............................................................ 1.44.2IIR数字滤波器的典型设计法 (14)4.2.1IIR数字滤波器的典型设计法的一般步骤.................................. 1 44.2.2利用典型设计法设计IIR数字滤波器 (14)4.3IIR数字滤波器的直接设计法 (18)4.3.1方法概述 (18)4.3.2利用直接设计发设计IIR数字滤波器 (18)4.4FDATool设计IIR数字滤波器 (21)4.4.1FDATool工具箱的介绍及使用 (21)4.4.2利用FDATool设计IIR数字滤波器 (21)4.5SIMULINK 仿真IIR数字滤波器 (23)4.5.1SIMULINK 仿真概述 (23)4.5.2SIMULINK 仿真实例 (24)4.6本章总结 (25)参考文献 (26)致谢 .......................................................... 错误!未定义书签。

基于matlab的iir数字带阻滤波器的设计及研究

基于matlab的iir数字带阻滤波器的设计及研究

基于matlab的iir数字带阻滤波器的设计及研究I. 引言数字信号处理在现代通信、图像处理以及音频处理等领域发挥着举足轻重的作用。

而数字滤波器作为数字信号处理中的重要组成部分,其设计和研究也备受关注。

特别是iir数字带阻滤波器在信号处理中具有重要的应用价值,例如在通信系统中抑制特定频率的干扰信号,或者在音频处理中去除某些频率范围内的噪声等。

本文旨在基于matlab评台,对iir数字带阻滤波器的设计和研究进行探讨和分析。

II. iir数字带阻滤波器的原理1. iir数字滤波器简介iir数字滤波器(Infinite Impulse Response Digital Filter)是一种以有限项的输入序列生成无限项的输出序列的数字滤波器。

其结构具有反馈回路,能够在频域内实现非常窄的滤波器通带和阻带。

iir滤波器相对于fir滤波器而言,具有更为复杂的频率响应曲线,更高的滤波器阶数能够实现更为陡峭的滤波特性。

2. 数字带阻滤波器概念数字带阻滤波器(Notch Filter)是一种能够去除某一特定频率范围内信号的滤波器。

它在通带范围内对信号不产生影响,而在带阻范围内能够有效地削弱或去除信号。

在实际应用中,数字带阻滤波器通常用于去除特定频率范围内的噪音或干扰信号。

III. 基于matlab的iir数字带阻滤波器设计1. 滤波器设计的基本流程iir数字带阻滤波器的设计包括以下基本步骤:a. 确定滤波器的通带、带阻频率范围以及通带和带阻范围的增益要求。

b. 选择合适的iir滤波器结构,例如巴特沃斯滤波器、切比雪夫滤波器或椭圆滤波器。

c. 根据设计要求和滤波器结构,计算出滤波器的阶次和滤波器的传输函数。

d. 实现传输函数,生成iir数字带阻滤波器的离散系统函数。

e. 进行滤波器的性能分析和优化。

2. matbal工具在iir数字带阻滤波器设计中的应用matlab作为一种强大的科学计算软件,提供了丰富的信号处理和滤波器设计工具箱。

iir数字滤波器的设计matlab

iir数字滤波器的设计matlab

iir数字滤波器的设计matlab摘要:1.IIR数字滤波器简介2.MATLAB在IIR数字滤波器设计中的应用3.设计实例与分析4.结论正文:一、IIR数字滤波器简介IIR(无限脉冲响应)数字滤波器是数字信号处理中的重要组成部分,其设计方法与模拟滤波器设计密切相关。

在设计IIR数字滤波器时,需要确定采样间隔或采样频率,将数字滤波器的指标转化为模拟滤波器的指标,然后根据模拟滤波器的指标设计模拟滤波器。

最后,通过冲激响应不变法和双线性变换法,将模拟滤波器的冲激响应转化为数字滤波器的冲激响应。

二、MATLAB在IIR数字滤波器设计中的应用MATLAB以其强大的计算和仿真能力,在数字滤波器设计中得到了广泛的应用。

设计师可以利用MATLAB的函数和工具箱,方便地实现IIR数字滤波器的设计、仿真和分析。

三、设计实例与分析以下是一个基于MATLAB的IIR数字滤波器设计实例:1.确定设计指标:通带截止频率为1kHz,阻带截止频率为2kHz,通带波纹小于1dB,阻带衰减大于40dB。

2.利用MATLAB的函数,如freqz、butter等,设计模拟低通滤波器。

3.将模拟滤波器的参数转化为数字滤波器的参数,如采样频率、阶数等。

4.利用MATLAB的函数,如impulse、bode等,对数字滤波器进行仿真和分析。

四、结论通过以上实例,可以看出MATLAB在IIR数字滤波器设计中的重要作用。

它不仅提供了方便的设计工具,还能实时地展示滤波器的性能,大大提高了设计效率和精度。

此外,IIR数字滤波器的设计方法和MATLAB的应用也可以推广到其他数字信号处理领域,如音频处理、图像处理等。

基于MATLAB的IIR数字滤波器设计.

基于MATLAB的IIR数字滤波器设计.

目录1 引言 (1)2 数字滤波器概述 (2)2.1数字滤波器的基本概念 (2)2.2数字滤波器的发展概况 (2)2.3数字滤波器的分类 (3)2.4数字滤波器的设计 (4)2.4.1数字滤波器结构的表示方法 (4)2.4.2数字滤波器的设计步骤 (4)2.4.3数字滤波器的性能要求 (5)3 IIR数字滤波器的设计 (7)3.1 IIR数字滤波器简介 (7)3.2 IIR数字滤波器主要技术指标 (7)3.3 IIR数字滤波器的设计方法 (8)3.3.1 IIR数字滤波器设计方法简述 (8)3.3.2脉冲响应不变法设计IIR数字滤波器 (9)2.3.3双线性变换法设计IIR数字滤波器 (10)4 IIR数字滤波器的MATLAB实现 (14)4.1 MATLAB简介 (14)4.2 IIR数字滤波器的典型设计法 (14)4.2.1 IIR数字滤波器的典型设计法的一般步骤 (14)4.2.2利用典型设计法设计IIR数字滤波器 (14)4.3 IIR数字滤波器的直接设计法 (18)4.3.1方法概述 (18)4.3.2利用直接设计发设计IIR数字滤波器 (18)4.4 FDATool设计IIR数字滤波器 (21)4.4.1 FDATool工具箱的介绍及使用 (21)4.4.2利用FDATool设计IIR数字滤波器 (21)4.5 SIMULINK仿真IIR数字滤波器 (23)4.5.1 SIMULINK仿真概述 (23)4.5.2 SIMULINK仿真实例 (24)4.6本章总结 (25)参考文献 (26)致谢............................................................................................................ 错误!未定义书签。

摘要随着信息时代的不断发展,信号的处理显得越来越重要。

由于大部分信号中都含有其它噪音,因此大多的信号分析都是在滤波器的基础之上进行研究的,而数字滤波器的滤波过程是通过算法来实现的,而且能实现模拟滤波器不能完成的特殊功能。

基于MATLAB的IIR滤波器的设计

基于MATLAB的IIR滤波器的设计

基于MATLAB的IIR滤波器的设计一、引言数字滤波是数字信号处理中的重要部分,它用于从输入信号中去除噪声、抑制干扰、改变频谱等。

IIR滤波器(Infinite Impulse Response,无限冲激响应滤波器)是一种数字滤波器,其特点是具有无限长度的冲激响应。

本文将介绍基于MATLAB的IIR滤波器的设计方法及实现。

二、IIR滤波器的基本原理IIR滤波器根据其传递函数的特性可分为低通、高通、带通和带阻滤波器。

其传递函数一般由差分方程表示,即y(n) = b(0)x(n) + b(1)x(n-1) + ... + b(nb)x(n-nb) - a(1)y(n-1) - ... - a(na)y(n-na)其中,y(n)为输出信号,x(n)为输入信号,b(k)和a(k)为滤波器的系数。

根据滤波器的类型和具体设计要求,可以通过选择适当的系数来设计出满足要求的IIR滤波器。

在MATLAB中,可以利用信号处理工具箱中的函数来实现IIR滤波器的设计。

以下是一种基于MATLAB的IIR滤波器设计流程:1.确定滤波器的类型和设计要求。

根据具体应用场景,选择滤波器的类型(低通、高通、带通或带阻),并确定滤波器的截止频率、通带增益、阻带增益等设计要求。

2. 利用信号处理工具箱中的函数进行滤波器设计。

MATLAB提供了多种函数来设计IIR滤波器,其中常用的有butter、cheby1、cheby2、ellip等。

这些函数可以根据设计要求自动生成滤波器的系数。

3. 通过查看滤波器的幅频响应、冲激响应、相位响应等来评估滤波器的性能。

MATLAB提供了freqz、impz、grpdelay等函数来实现对IIR滤波器性能的评估。

4. 利用设计好的滤波器对输入信号进行滤波。

可以利用filter函数对输入信号进行滤波处理,得到输出信号。

四、实例演示下面通过一个实际的例子来展示如何利用MATLAB设计和实现IIR滤波器。

例:设计一个低通IIR滤波器,截止频率为2kHz,阻带增益为40dB。

matlab实验报告 IIR数字滤波器设计

matlab实验报告 IIR数字滤波器设计

实验报告姓名:李鹏博 实验名称: IIR 数字滤波器设计 学号:2011300704 课程名称: 数字信号处理 班级:03041102 实验室名称: 航海西楼303 组号: 1 实验日期: 2014.06.20一、实验目的、要求掌握IIR 数字滤波器设计的冲激响应不变法和双线性变换法。

掌握IIR 数字滤波器的计算机编程实现方法,即软件实现。

二、实验原理为了从模拟滤波器设计IIR 数字滤波器,必须先设计一个满足技术指标的模拟滤波器,然后将其数字化,即从s 平面映射到z 平面,得到所需的数字滤波器。

虽然IIR 数字滤波器的设计本质上并不取决于连续时间滤波器的设计,但是因为在许多应用中,数字滤波器就是用来模仿模拟滤波器功能的,所以由模拟滤波器转化为数字滤波器是很自然的。

因此,由模拟滤波器设计数字滤波器的方法准确、简便,是目前最普遍采用的方法。

三、实验环境PC 机,Windows XP ,office 2003,Matlab 软件。

四、实验过程、数据记录、分析及结论实验过程1.编程设计滤波器,用冲激响应不变法设计IIR 数字滤波器。

2.编程设计滤波器,用双线性变换法设计IIR 数字滤波器。

3.求脉冲响应、频率响应以及零极点。

4.编程滤波,求滤波器输出,完成对不同频率的多个正弦信号的滤波。

实验步骤根据所给定的技术指标进行指标转换。

112c c f πΩ=,222c c f πΩ=,112s s f πΩ=,222s s f πΩ=,21p c c B Ω==Ω-Ω,221222s s s s s B Ω-ΩΩΩ=Ω,3,18p s αα=-=-。

根据指标设计Butterworth 模拟低通滤波器。

调用函数[n,wn]=buttord(wp,ws,rp,rs,’s ’)确定阶次。

调用函数[zl,pl,kl]=buttap(n),求低通原型的模型。

调用函数[bl,al]=zp2tf(zl,pl,kl)实现模型转换。

基于MATLAB的IIR数字滤波器的设计方法

基于MATLAB的IIR数字滤波器的设计方法
由图2(a)中幅频特性可知,这种滤波器 在8~12Hz的通带范围内是等波纹的,而在 阻带中是单调的,这是Chebyshev I型滤波 器 的 幅 频 特 性 。由 图 2 ( a ) 中 相 频 特 性 可 知 , 在8~12Hz的范围内相移较小,其曲线近似 一条直线,失真较小;当频率超过这一范围 时,相移较大,而且其曲线是非直线的,所 以失真也较大。图2(b)得到了Chebyshev I 型滤波器的时域冲激响应,在0.1s~2s有冲 激响应,超过这一范围的冲激响应近似为 零,进而实现了Chebyshev I型带通滤波器 的设计。 3.2 IIR数 字 滤 波 器 Simulink 仿 真
若采用5阶butterworthz低通滤波器并 将 截 止 频 率 分 别 设 定 为 d0=50Hz、 d 0 = 2 0 H z 、d 0 = 1 0 H z , 将 其 对 图 1 a 所 示 图 像 进
行高斯噪声滤波,得到滤波效果如图2所 示。由图2 可知,当d 0 = 5 0时 图 像 最 清 晰 , 图 像信号的高频分量损失较少,滤波效果最 好;d0=20时次之;而当d0=10时图像最模糊, 图像信号的高频分量损失较多,滤波效果 最 差 。由 此 说 明 滤 波 器 截 止 频 率 的 选 取 对 图像滤波的效果非常关键,太低会使图像 变得模糊, 太高又达不到滤波的效果。因此 在实际设计过程中要求能灵活地对滤波器 的截止频率进行修改来改变滤波器的性 能,基于FDATool工具的IIR滤波器设计方 法就能方便快捷地解决这个问题。
( a)相 频 特 性 和 幅 频 特 性
( b)冲 激 响 应
图 2 滤 波 器 的 幅 频 、相 频 和 冲 激 响 应( 特 性 区 )
波器。模拟滤波器的设计较为成熟, 既有完 整的设计公式,还有较为完整的可供查询的 图表,因此,充分利用这些已有的资源无疑 会给数字滤波器的设计带来很多便利。

基于matlab的IIR数字滤波器设计

基于matlab的IIR数字滤波器设计

基于matlab的IIR数字滤波器设计一.IIR数字滤波器介绍1.IIR数字滤波器的根本原理所谓数字滤波器,是指输入,输出均为数字信号,通过一定运算关系改变输入信号所含频率成分的相比照例或者滤除某些频率成分的硬件。

实质上就是一个由有限精度算法实现的线性时不变离散系统。

它的根本工作原理是利用离散系统的特性对系统输入信号进展加工和变换,改变输入序列的频谱或信号波形,让有用的频率分量通过,抑制无用的信号分量输出,因此数字滤波与模拟滤波的概念一样,根据其频率特性同样可以分为低通,高通,带通,带阻,只是信号的形式和实现滤波方式有所不同。

如果要处理的信号是模拟信号,就可以通过A/D或者D/A转换,在信号形式上进展匹配转换,同样可以使用数字滤波器对模拟信号进展滤波。

数字滤波器滤波的数学表达式:y〔n〕=x(n)*h(n); 如果滤波器的输入输出信号都是离散信号,那么该滤波器的脉冲响应也一定是离散信号,这样的滤波器就成为了数字滤波器。

上面的系统为时域离散系统时,其频域特性为:其中分别是数字滤波器的输出序列和输入序列的频域响应,是数字滤波器的频域响应。

可以看见按照输入信号的频谱特点和处理信号的目的适中选择滤波器的频域响应,使得滤波后的输出信号满足设计性能要求,就是滤波器的滤波原理。

2.IIR数字滤波器传输特性IIR数字滤波器的系统函数可以表示为:H(Z)=,式中H(Z)称为N阶IIR滤波器函数。

3..数字滤波器的技术要求.我们通常设计的数字滤波器一般属于选频滤波器,。

我们的目的是要设计一个因果可实现的滤波器,另外买也要考虑到本钱和复杂性问题,因此实用中通带和阻带都允许一定的误差容限,即通带不一定是完全水平的,阻带也不可能完全衰减到零。

而且,通带和阻带之间还要设置一定带宽的过渡带。

如如下图表示低通滤波器的技术要求:图中,分别表示通带截止频率和阻带截止频率,通带频率范围为0≤w≤,通带中要求〔1-δ1〕≤|H≤1,阻带截止频率范围≤w≤Π,再阻带中要求≤δ2,从p w 到s w 称为过渡带,在这个频带内,幅度响应从通带平滑的下落到阻带。

基于matlab的iir数字滤波器的设计

基于matlab的iir数字滤波器的设计

基于matlab的iir数字滤波器的设计数字滤波器是数字信号处理中的重要组成部分,IIR数字滤波器是其中常用的一种类型,它采用了反馈结构,具有延迟时间较短和可调节性强等优点。

本文将介绍如何基于MATLAB实现IIR数字滤波器的设计方法。

1. 设计参数的确定在设计IIR数字滤波器之前,首先需要确定一些参数,如滤波器的类型、截止频率和阶数等。

通常来说,可以先根据系统需求选择滤波器的类型和截止频率,在此基础上再确定阶数和滤波器的反馈结构。

2. 滤波器的设计步骤在MATLAB软件中设计IIR数字滤波器主要包括以下步骤:(1) 调用MATLAB中的“fdtool”函数,打开滤波器设计工具界面。

(2) 在滤波器设计工具界面中,选择所需要的滤波器类型和截止频率等参数。

(3) 根据选择的参数计算出滤波器的系数,并在界面上显示出来。

(4) 在设计完成后,可以通过MATLAB中的“filter”函数对输入信号进行滤波处理。

3. 采用反馈结构设计IIR数字滤波器在滤波器系数计算完毕后,MATLAB会默认生成IIR数字滤波器的直接形式,但是直接形式计算量大,延迟时间也较长,因此可以采用反馈结构来优化滤波器性能。

反馈结构可以通过MATLAB的“tf2sos”函数计算得到,它会返回一组二阶滤波器的系数和反馈系数,这些系数可以直接用于滤波器的设计中,从而实现滤波器性能的优化。

4. 滤波器性能评价在设计完成后,需要对IIR数字滤波器的性能进行评价。

MATLAB提供了“freqz”函数,可以绘制滤波器的幅频特性曲线和相频特性曲线,从而了解滤波器的增益和相位响应情况。

同时,还可以通过MATLAB中的“fvtool”函数,绘制滤波器的频率响应、瞬态响应和群延迟等特性曲线,从而更全面地了解滤波器的性能。

总之,基于MATLAB的IIR数字滤波器设计方法不仅可以方便地实现滤波器的设计,还可以通过滤波器性能评价来优化滤波器的性能。

因此,在数字信号处理中广泛应用,是一种非常实用和有效的技术手段。

基于matlab的IIR数字滤波器课程设计报告

基于matlab的IIR数字滤波器课程设计报告

.数字信号处理课程设计报告专业:通信工程院系:信息工程学院一、课题名称基于matlab的IIR滤波器设计二、课题意义数字滤波器是具有一定传输选择特性的数字信号处理装置,其输入、输出均为数字信号,实质上是一个由有限精度算法实现的线性时不变离散系统。

它的基本工作原理是利用离散系统特性对系统输入信号进行加工和变换,改变输入序列的频谱或信号波形,让有用频率的信号分量通过,抑制无用的信号分量输出。

数字滤波器和模拟滤波器有着相同的滤波概念,根据其频率响应特性可分为低通、高通、带通、带阻等类型,与模拟滤波器相比,数字滤波器除了具有数字信号处理的固有优点外,还有滤波精度高(与系统字长有关)、稳定性好(仅运行在0与l两个电平状态)、灵活性强等优点。

三、数字滤波器原理在数字滤波中,我们主要讨论离散时间序列。

如图1所示。

设输入序列为()n x ,离散或数字滤波器对单位抽样序列()n δ的响应为()n h 。

因()n δ在时域离散信号和系统中所起的作用相当于单位冲激函数在时域连续信号和系统中所起的作用。

图1 数字滤波器原理数字滤波器的序列()n y 将是这两个序列的离散卷积,即()()()∑∞∞=-=k k n x k h n y (1)同样,两个序列卷积的z 变换等于个自z 变换的乘积,即()()()z X z H z Y = (2)用T j e z ω=代入上式,其中T 为抽样周期,则得到()()()T j T j T j e X e H e Y ωωω= (3)式中()T j e X ω和 ()T j e Y ω 分别为数字滤波器输入序列和输出序列的频谱,而()T j e H ω为单位抽样序列响应()n h 的频谱。

由此可见,输入序列的频谱()T j e X ω经过滤波后,变为()()T j T j e X e H ωω ,按照()T j e X ω的特点和我们处理信号的目的,选取适当的()T j e H ω使的滤波后的()()T j T j e X e H ωω符合我们的要求。

基于MATLAB的IIR数字滤波器设计

基于MATLAB的IIR数字滤波器设计

2016-3-24基于MATLAB的IIR数字滤波器设计肖逸20122301机自05班基于MATLAB 的IIR 数字滤波器设计一 概述数字滤波器由数字乘法器、加法器和延时单元组成的一种算法或装置。

数字滤波器的功能是对输入离散信号的数字代码进行运算处理,以达到改变信号频谱的目的。

数字滤波器对信号滤波的方法是:用数字计算机对数字信号进行处理,处理就是按照预先编制的程序进行计算。

数字滤波器的原理如图1所示,它的核心是数字信号处理器。

图1 数字滤波器的方框图如果采用通用的计算机,随时编写程序就能进行信号处理的工作,但处理的速度较慢。

如果采用专用的计算机芯片,它是按运算方法制成的集成电路,连接信号就能进行处理工作,处理的速度飞快,但功能不易更改。

如果采用可编程的计算机芯片,那么,装入什么程序机器就能具有什么功能。

这种可编程芯片的优点很多,是现代电子产品的首选。

如果是对模拟信号进行处理,则需要添加模数转换器和数模转换器。

二 数字滤波器的特性2.1 滤波器基础知识数字滤波器按频率特性也有低通、高通、带通、带阻全通等类型。

由于频率响应的周期性,频率变量以数字频率ω来表示(ω=ΩΤ=Ω/f s ,Ω位模拟角频率,Τ位抽样时间间隔,f s 为抽样频率),所以数字滤波器设计中必须给出抽样频率。

图2为各种数字滤波器的理想频率响应(只表示了正频率部分)。

在图2中,2π等于数字域抽样频率,即ωs =Ωs T =2πf s T =2πf s f s =2π,T =1f sωs 2⁄=π是折叠频率,按照奈奎是特采样定理,频率特性只能限于折叠频率以内,即限于|ω|<ωs 2⁄=π范围之内。

一般情况下,数字滤波器是一个线性移时不变离散时间系统,利用有限精度算法来实现。

2.2 数字滤波器的性能要求一般说来,滤波器的性能要求往往以频率响应的幅度特性的允许误差来表征。

以低通滤波器为例,如图3所示,频率响应有通带、过渡带及阻带三个范围(而不是理想的陡截止的通带、阻带两个范围)。

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基于MA TL AB 的IIR 数字滤波器的设计陈爱萍,胡晓东Ξ(湖南工程学院电气与信息工程系,湖南湘潭411101) 摘 要:在进行DSP 系统设计时,往往先采用MA TLAB 等对算法进行仿真,确定最佳算法和参数.利用MA TLAB 的信号处理工具箱可以直接设计数字滤波器,也可以建立模拟原型,离散化设计数字滤波器.介绍了IIR 数字滤波器的设计原理、步骤以及在MA TLAB 中的实现.关键词:IIR 数字滤波器;数字信号处理(DSP );MA TLAB ;仿真中图分类号:TN911.72 文献标识码:A 文章编号:1671-119X (2004)03-0008-030 引 言数字信号处理是利用计算机或专用处理设备,以数字形式对信号进行采集、变换、滤波、估值、增强、压缩、识别等处理,从而得到人们所需的信号形式.信号的数字化处理包括两个步骤,一个是信号在时间上的离散化,即采样;另一个是幅度上的离散化,即分层.数字化之后的信号,将全部变为01序列,这就使信息的采集、存贮、传输、复制、加工等非常方便.数字信号处理技术在通信、语音、图像、自动控制、雷达、军事、航空航天、医疗和家用电器等众多领域得到了广泛的应用.而在数字信号处理中,数字滤波器十分重要并已获得广泛应用.数字滤波器与模拟滤波器比较,具有精度高、稳定、体积小、重量轻、灵活、不要求阻抗匹配以及实现模拟滤波器无法实现的特殊滤波功能等优点.本文介绍IIR 数字滤波器的设计原理、步骤以及在MA TLAB 中的实现.1 IIR 数字滤波器设计的原理数字滤波器根据其冲激响应函数的时域特性,可分为两种,即无限长冲激响应(IIR )数字滤波器和有限长冲激响应(FIR )数字滤波器.IIR 数字滤波器的特征是,具有无限持续时间冲激响应,需要用递归模型来实现,其差分方程为:y (n )=∑Mi =0b i x (n -i )-∑Nk =1a k y (n -k )系统函数为:H (z )=∑Mi =0b i z -11+∑Nk =1a k z -k设计IIR 滤波器的任务就是寻求一个因果、物理上可实现的系统函数H (z ),使其频率响应H(e j ω)满足所希望得到的频域指标,即符合给定的通带截止频率、阻带截止、通带衰减和阻带衰减.2 IIR 数字滤波器设计的基本步骤IIR 数字滤波器的设计方法有两类,一类是借助于模拟滤波器的设计方法设计出模拟滤波器,利用冲激响应不变法或双线性变换法转换成数字滤波器,再用硬件或软件实现;另一类是直接在频域或时域中进行设计,设计时需要计算机作辅助工具.随着MA TLAB 软件尤其是MA TLAB 的信号处理工作箱的不断完善,不仅数字滤波器的计算机辅助设计有了可能,而且还可以使设计达到最优化.IIR 数字滤波器设计的基本步骤如下:(1)根据任务,确定性能指标:在设计一个滤波器之前,首先根据工程实际的需要确定滤波器的技术指标:边界频率:ωp ,ωs ,ωc ;阻带最小衰减αs 和通带最大衰减αp ;(2)将数字滤波器的技术指标转换成模拟滤波器指标.主要是边界频率W p 1,W s 的转换,双线性变换法的转换关系为:Ω=2T tanω2第14卷第3期2004年9月 湖南工程学院学报Journal of Hunan Institute of Engineering Vo1.14.No.3Sept.2004Ξ收稿日期:2003-12-19作者简介:陈爱萍(1964-),女,副教授,研究方向:数字信号处理.(3)用模拟滤波器设计方法得到模拟滤波器的传输函数H a(s);可借助巴特沃斯(Butterworth)滤波器、切比雪夫(Chebyshev)滤波器、椭圆(Cauer)滤波器、贝塞尔(Bessel)滤波器等,这些滤波器都有严格的设计公式、现成的曲线和图表供设计人员使用.(4)映射实现:利用双线性变换法将模拟滤波器H a(s)转换成数字滤波器H(z).(5)用有限精度算法实现这个系统函数H(z). (包括选择运算结构、选择合适的字长、有效数字处理方法.)(6)用适当的软、硬件技术实现.包括采用:通用计算机软件、数字滤波器硬件或者软硬件结合.确定DF采用的结构将会影响其精度、稳定性、经济性及运算速度等很多重要性质:①计算复杂性,一个运算结构应含有最少的乘法器和最少的延时器.乘法器最费时间,乘法器少,运算速度快;②延时器最费存储单元,延时器少,则存储器少.③有限存储器长度的影响与运算结构有关.即有时会希望使用一种运算结构,虽然它的乘法器和延时器并不是最少的,但它对存储器的有限字长效应是最不敏感的.设计好IIR数字滤波器后,用MA TLAB等对其进行仿真,以验证设计结果是否满足指标要求;或者利用计算机仿真实现设计的滤波器,再分析滤波结果来判断.3 IIR数字滤波器的MA TLAB设计3.1 MA TLAB简介MA TLAB是一种用于科学工程数值计算和可视化的人机交互式和基于矩阵的体系,在工程技术界,MA TLAB被用来解决一些实际课题和数学模型问题.典型的应用包括数值计算、算法预设计与验证,以及一些特殊的矩阵计算应用,如自动控制理论、数理统计、数字信号处理、时间序列分析、动态系统仿真等,集科学计算、图像处理、语音处理于一身. MA TLAB软件的诞生,使数字信号处理系统的分析与设计问题变得简单了,它为数字信号处理系统的设计与仿真提供了一个强有力的工具.在设计数字滤波器时,通常采用MA TLAB来进行辅助设计和仿真.3.2 IIR滤波器的MA TLAB设计下面以双线性变换法设计一个IIR带通滤波器为例来说明IIR滤波器的MA TLAB设计方法.IIR 带通滤波器的性能指标如下:通带中心频率ωp0=0.5π;通带截止频率ωp1= 0.4π,ωp2=0.6π;通带最大衰减αp=3dB;阻带最小衰减αs=15dB;阻带截止频率ωs2=0.7π;取样间隔T=5π×10-6s.MA TLAB程序如下:%数字带通滤波器技术指标wp0=0.53pi;wp1=0.43pi;wp2=0.63pi; Ap=3;ws2=0.73pi;As=15;T=53pi310^(-6);%用双线性变换法设计滤波器%频率预畸变ws1=wp0-(ws2-wp0);wc1=(2/T)3tan(wp1/2);wc2=(2/T)3tan (wp2/2);wr1=(2/T)3tan(ws1/2);wr2=(2/T)3tan (ws2/2);w0=(2/T)3tan(wp0/2);B=wc2-wc1;%将指标转换成归一化模拟低通滤波器的指标normwr1=(((wr1^2)-(w0^2))/(B3wr1));normwr2=(((wr2^2)-(w0^2))/(B3wr2));normwc1=(((wc1^2)-(w0^2))/(B3wc1));normwc2=(((wc2^2)-(w0^2))/(B3wc2));%设计归一化的模拟低通滤波器if(abs(norm-wr1)-abs(normwr2))>0 normwr=abs(normwr2);else normwr=abs(normwr1);endnormwc=1;N=buttord(normwc,normwr,Ap,As,’s’);[bL P,aL P]=butter(N,normwc,’s’);[bBP,aBP]=lp2bp(bL P,aL P,w0,B);%用双线性变换法转换成数字滤波器Fs=1/T;[b,a]=bilinear(bBP,aBP,Fs);w=linspace(0,23pi,500);h=freqz(b,a,w);plot(w,203log10(abs(h)));axis([0,23pi,-120,20]);gridxlabel(’frequency(rad)’);ylabel(’gain(db)’);sys=tf(b,a,T)9第3期 陈爱萍等:基于MA TLAB的IIR数字滤波器的设计 图1 IIR 带通滤波器的幅频特性IIR 带通滤波器的幅频特性如图1所示.4 数字滤波器的实现方法数字滤波器的实现方法有如下几种:①通用的微型计算机(PC 机)上用软件(如C 、FOR TRAN 语言)实现;②利用通用的可编程DSP 芯片实现.DSP 有适合于数字信号处理的软件和硬件资源,适用于复杂的数字信号处理算法;数字滤波同样可以实现,这种方法非常适合于通用数字信号处理的开发,为数字信号处理的应用打开了新局面;③用加法器、乘法器、延时器设计专用所滤波器;④用专用的DSP 芯片实现.在一些特殊场合,要求的信号处理速度极高,用通用的DSP 芯片很难实现,可用完成数字滤波运算的专用芯片实现,这些芯片中,软件算法已在芯片内部用硬件实现,缺点是灵活性差,开发工具不完善; ⑤在通用的计算机系统中加上加速卡实现;加速卡可以是通用的加速处理机,也可以是由DSP 开发的用户加速卡;⑥用FP G A 等可编程阵列产品开发ASIC 芯片实现数字滤波算法.由于FP G A 产品的发展,人们可以利用Altera 、Xilinx 等公司的产品及其相应软件或V HDL 等开发语言,通过软件编程用硬件实现特定的数字滤波算法.5 结束语数字滤波器的应用十分广泛,利用MA TLAB 语言,很容易地设计出IIR 滤波器.IIR 滤波器可以用较少的阶数获得很高的选择特性,所用的存储单元少、运算次数少,具有经济、高效的特点.在相位要求不敏感的场合,如语音通信等,适合用IIR 滤波器;因为IIR 数字滤波器是递归结构,极点必须在z 平面单位圆内才能稳定,这种结构运算中的四舍五入处理有时会引起寄生振荡.除了有限字长效应以外,不同结构引入的误差也有所不同.在实际设计中,要注意实现中的误差问题.另外,IIR 滤波器在对相位要求严格线性的场合,需加全通网络进行较正,增加了滤波器的阶数和复杂性.这时可选用FIR 滤波器,它具有严格的线性相位.参 考 文 献[1] 朱铭锆.DSP 应用系统设计[M ].电子工业出版社,2002.[2] 韩得竹,王 华.MA TLAB 电子仿真与应用[M ].国防工业出版社,2001.[3] 邹 鲲,袁俊泉,龚享铱.MA TLAB6.x 信号处理[M ].清华大学出版社,2002.[4] 郑佳春.数字滤波器的MA TLAB 设计与DSP 上的实现[J ].单片机及嵌入式系统应用,2003,(9).Design of IIR Digital Filter B ased on MAT LABCHEN Ai -ping ,HU Xiao -dong(Dept.of Elect.and Information Eng.,Hunan Institute of Engineering ,Xiangtan 411101,China )Abstract :When DSP system is designed ,algorithms must be simalatd by MA TLAB so that best algorithms and parameters can be detemined.By signal processing toolbox of MA TLAB ,the digital filter can be designed and the analog filter model can be built.This paper introduces design principle of digital filter ,procedures and real 2ization with MA TLAB.K ey w ords :IIR digital filter ;digital signal processing (DSP );MA TLAB ;simulation01 湖南工程学院学报 2004年。

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