利用matlab与muhisim设计数字均衡滤波器方法研究

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1、!!=!实验室科学第13卷第2期2010年4月CNl2—1352/NLAB0RAT0RYSCIENCEVo1.13No.2Apr.2010利用Matlab与Muhisim设计数字均衡滤波器方法研究郭亮,姜文聪,李新光,吴忠英(中国石油大学(华东)信息与控制工程学院,山东东营257061)摘要:以2009年全国大学生电子设计竞赛F题“数字均衡功率放大器”为背景,论述了利用Muhisim仿真和Matlab实现的基于多窗FIR的数字均衡滤波器的设计方法。该方法以Multisim对模拟电路的仿真数据为基础,根据逆

2、滤波器的设计原理,利用Matlab进行设计,实现了对模拟带阻网络的数字均衡滤波过程。关键词:逆滤波器;数字均衡;FIR;电子设计竞赛中图分类号:TN713文献标识码:Bdoi:10.3969/j.issn.1672—4305.2010.02.033ThestudyofmethodstodesignthedigitalequalizationfilterbyMatlabandMuhisimGUOLiang,JIANGWen-cong,LIXin-guang,WUZhong-ying(CollegeofInf

3、ormationandControlEngineeringofChinaUniversityofPetroleum,Dongying257061,China)Abstract:ThepaperdescribesamethodofdesigningadigitalequalizationfilterusingtheMultisimSimulationandMatlabsoftwarebasedonthemuti—windowsdesigningmethods,whichisawayofreali—zingt

4、heFsubject”digitalequalizationspowerAmplifier”oftheNationalUndergraduateElectronicsDesignContest.ItisbasedonthedataofMuhisimsimulationandthetheoryofinversefilterdesigningtorealizethedigitalequalizationfilterforanalogband-stopnetworks.Keywords:inversefilte

5、r;distalequalization;FIR;nationalundergraduateelectronicsdesigncontest2009年全国大学生电子设计竞赛F题是在给定带阻网络的情况下设计一个数字均衡滤波器,并进行功率放大。其中关键部分是如何设计一个模拟无源带阻网络的数字均衡滤波器。题目中所谓数字均衡滤波器设计就是对模拟无源滤波器的输出信号进行数字逆滤波器的设计,使数字逆滤波器的特性与模拟滤波器的特性恰好相反,即它们的传递函数乘积等于1。1对无源带阻网络分析与仿真图1带阻网络竞赛原题中给出

6、了参考的无源带阻网络电路如=Z//(Z600)Z600×Z600㈩,32++1+一图l所示。假设图1上面两部分并联电路的复阻抗2+分别为z、z:,中间串联部分复阻抗为z,,则根据阻代入R、L、c参数求解可得其幅频特性方程为:抗串并联,可以求出输出电压u与输入电压ui之间的关系:,,,.、4.092×tO一()。+9.18×10—10()+4.26×10一。()+5.28×10-2()+72.84()+304050flo+2.97×10~8.18×10—14()+1.86×1049()+0.2678(joJ

7、)+5688()3+5.688×106()十6.81×10+5.95×1O(2)94窑宇科对公式(2)进行拉氏变换,可以求出其传递函数:4.092×10一s。+9.18×10—10s+426×10—0s+5.28×10-2s+72,、..84s+304050s+2.97×10儿、一818×10一s+1.86×10一+0.2678s+5688s+5.688×106s2+6..81×10s+5.95×lO从该传递函数中可以看出来,当频率∞趋于无得到;当∞趋于0时,z和z:趋于0(因为有并联的穷大时,日(jo,

8、)趋于0.5,当频率趋于0时,电感),Z,趋于无穷大(因为有串联的电容),传递函(.)也趋于0.5,频率介于两者之间时满足带阻数与频率为无穷大时相同。因此通过此电路结构可网络特性。这一点可以从电路本身得以验证,即以验证传递函数求解的对错。趋于无穷大时,z和z趋于0(因为有并联的电将电路输入Mutisim仿真软件,并对其交流特性容),同时z,趋于无穷大(因为有串联的电感),因进行分析,选择仿真频率范围为0—40KHz,仿真200

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