Нерекурсивный фильтр

 

Использование: радиотехника - для фильтрации сигналов, задаваемых цифровым кодом. Сущность изобретения: нерекурсивный фильтр содержит элементы задержки 2,5,7,8, алгебраические сумматоры 3, 6, 9, 11, 13, 14, 17, 18. умножители 14, 10, 12, 15, 16. регулируемый умножитель 18. 4 ил.

союз советских

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 Н 03 Н 17/06

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ,у (21) 4853028/09 (22) 23.07.90 (46) 30.07.93.; Бюл. М 28 (71) Рижский институт инженеров гражданской авиации им, Ленинского комсомола (72) В.П.Еремеев и О.В.Климов (56) Остапенко А.Г. Анализ и синтез линейных радиоэлектронных цепей.с помощью графов. M. Радио и связь, 1985, с. 238.

„„59„„1830617 Al (54) НЕРЕКУРСИВНЫЙ ФИЛЬТР (57) Использование: радиотехника — для фильтрации сигналов, задаваемых цифровым кодом. Сущность изобретения; нерекурсивный фильтр содержит элементы задержки 2, 5, 7, 8, алгебраические сумматоры 3, 6, 9, 11, 13, 14, 17, 18, умножители 14, f0, 12, 15, 16, регулируемый умножитель 18.

4 ил.

1830817

Изобретение относится к цифровой обработке сигналов и может быть использовано, например, в системах связи.

Целью изобретения — упрощение регулировки и настройки нерекурсивного фильтра путем обеспечения линейной зависимости его полосы пропускания и избирательности ат одного параметра передаточной функции.

На фиг.1 представлена электрическая структурная схема нерекурсивного фильтра; на фиг,2-4 — диаграммы поясняющие его работу.

Нерекурсивный фильтр (фиг.1) содержит третий .умножитель 1, первый элемент задержки 2, четвертый алгебраический сумматор 3, четвертый умножитель 4, второй элемент задержки 5, первый алгебраический сумматор б, третий 7 и четвертый 8 элементы задержки, второй алгебраический сумматор 9, второй умножитель 10, пятый алгебраический сумматор 11, первый умножйтель 12, третий 13 и шестой 14 алгебраические сумматоры, пятый 15 и шестой 16 умножители, седьмой алгебраический сумматор, регулируемый умножитель 18, восьмой алгебраический сумматор I9, Работает нерекурсивный фильтр следующим образом.

Передаточная функция нерекурсивного фильтра описывается выражением

К(» ") = Я " — (1+х)(А(х-1)+(3-х)/2), (1) где х = cos л Я вЂ” частота дискретизации.

Отсюда видно, что нерекурсивный фильтр обладает линейной фазо-частотной характеристикой и постоянным групповым временем запаздывания (ГВЗ). Графики изменения нормированной полосы пропускания Йс по уровню 3 дЬ и коэффициента

nрямоугольности (избирательности) К по уровню 20 дБ в зависимости от регулируемого коэффициента А для случая четырех каскадно соединяемых базовых блоков приведены, соответственно, на фиг.2 и фиг.З.

Из их анализа следует, что при изменении коэффициента А полоса пропускания и коэффициент прямоугольности меняются линейно. Указанное свойство сохраняется и при другом количестве каскадно соединяемых базовых блоков, при этом в пределах от

О до 1 всегда существует подынтервал значений А, для которых выполняется линейная регулировка полосы пропускания и коэффициента прямоугольности (изб ирател ьности).

При регулировке коэффициента А сохраняется монотонность АЧХ и максимум передачи, равный единице, постоянство ГБЗ.

Графики АЧХ нерекурсивного фильтра (для случал четырех каскадно соединяемых базовых блоков) при различных значениях коэффициента А приведены на фиг.4, Формула изобретения

Нерекурсивный фильтр, содержащий последовательно соединенные первый элемент задержки, второй элемент задержки, первый алгебраический сумматор. второй алгебраический сумматор, первый умножитель и третий алгебраический сумматор, третий элемент задержки, а также второй умножитель, вход которого соединен с выходом третьего элемента задержки, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью упрощения . регулировки и настройки нерекурсивного фильтра путем обеспечения линейной зависимости его полосы пропускания и избирател ьности от одного параметра передаточной функции, введены последовательно соединенные третий умножитель, вход которого чвляется входом нерекурсивного фильтра, а выход соединен с входом первого элемента задержки, и четвертый алгебраический сумматор, выход которого соединен с вторым входом первого

ЗО алгебраического сумматора, четвертый умножитель, вход которого соединен с выходом первого элемента задержки, а выход соединен с вторым входом четвертого алгебраического сумматора, последовательно

З5 соединенные пятый алгебраический сумматор, первый вход которого соединен с выходом третьего элемента задержки, а второй вход — с выходом второго умножителя, шестой алгебраический сумматор, пятый умно40 житель, седьмой алгебраический сумматор, регулируемый умножитель и восьмой алгебраический сумматор, второй вход которого соединен с выходом пятого умножителя, а выход является выходом нерекурсивного

45 фильтра, а также шестой умножитель, вход которого соединен с выходом третьего алгебраического сумматора, а выход — с вторым входом седьмого алгебраического сумматора, при атом вход четвертого эле50 мента задержки соединен с выходом третьего элемента задержки, выход четвертого элемента задержки соединен с вторым входом второго алгебраического сумматора, вход третьего элемента задержки соединен с выходом первого алгебраического сумматора, выход третьего элемента задержки соединен с вторым входом третьего алгебраического сумматора, выход первого умножителя соединен с вторым входом шестого алгебраического сумматора, а значе1830617 ния коэффициентов умножения первого, пятого и шестого умножителей равны 2, вто-1. рого и четвертого умножителей 2, а третье1

ro умножителя 2

1830617

Редактор Н, Коляда

Заказ 2527 Тираж Подписное

8НИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушскаю наб„4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

О

08

07

И

У5

И

О

Р.Р

И

Составитель Э, Борисов

Техред М. Моргентал Корректор Т. 8ашкович

Нерекурсивный фильтр Нерекурсивный фильтр Нерекурсивный фильтр Нерекурсивный фильтр 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к автоматике, вычислительной и измерительной технике

Изобретение относится к вычислительной технике и технике связи

Изобретение относится к области автоматики и вычислительной техник и может быть использовано в системах обпаботки изображений, корреляционного и спектрального анализа и т.п

Изобретение относится к автоматике , вычислительной и измерительной технике и может использоваться, например , в системах цифровой обработки изображений для классификации сигналов,по их корреляционным и спектральным характеристикам

Изобретение относится к цифровой обработке сигналов

Изобретение относится к вычислительной технике

Изобретение относится к вычислительной технике

Изобретение относится к цифровой технике и может быть использовано в системах цифровой обработки радиотехнических сигналов

Изобретение относится к цифровой технике и может быть использовано в системах цифровой обработки радиосигналов

Изобретение относится к адаптивному корректирующему фильтру с двумя частичными фильтрами (TF1, ТF2), коэффициенты фильтрации которых являются изменяемыми с помощью схемы подстройки коэффициентов (CORR), чтобы, например, образовать приближенно инверторный фильтр для изменяющегося во времени канала передачи, и при котором с помощью переключения является возможным, как недецимирующий режим работы, при котором частота опроса соответствует частоте символов, так и децимирующий режим работы, при котором частота опроса удовлетворяет теореме отсчетов

Изобретение относится к мобильным телефонам, более конкретно к фильтрам с конечным импульсным откликом для применения в сотовых телефонах, использующих методы связи множественного доступа с кодовым разделением каналов

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в радиотехнических системах различного функционального назначения, где требуется высококачественная частотная селекция сигналов

Изобретение относится к радиоэлектронике, в частности к линейным разностным цепям с постоянными параметрами, и может быть использовано, например, при построении электронных аналоговых фильтров с желаемой, в том числе близкой к идеальной, амплитудно- и фазочастотной характеристикой

Изобретение относится к радиоэлектронике, в частности к линейным разностным цепям с постоянными параметрами, и может быть использовано при построении электронных аналогов нейронов и аналоговых фильтров с желаемой амплитудно- и фазочастотной характеристикой

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в средствах радиолокации, радионавигации и радиосвязи для обработки сигналов

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для обработки сигналов

Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть использовано для построения в общесистемной аппаратной среде цифровых авторегрессионных фильтров и фильтров с конечным импульсным откликом, устройств идентификации, свертки и модульных вычислений

Изобретение относится к технике обработки шумоподобных сигналов (ШПС) и может быть использовано в радиолокационных и радионавигационных системах, а также в системах связи. Технический результат - повышение отношения сигнал-шум по основному пику АКФ на фоне белого шума при одновременном обеспечении требуемого подавления боковых лепестков АКФ ШПС. Для этого в способе осуществляют согласованную фильтрацию сигнала и формируют его исходную АКФ. Затем реализуют итерационный процесс, заключающийся в том, что на первом итерационном шаге по исходной АКФ определяют моменты времени и амплитуды наиболее интенсивных ее боковых лепестков, на основе чего формируют временную весовую функцию, которую умножают на исходную АКФ и вычисляют частотный спектр полученного сигнала, который делят на квадрат модуля частотного спектра исходного сигнала. По полученной частотной характеристике синтезируют корректирующий фильтр, который соединяют последовательно с исходным согласованным фильтром. Если при прохождении через это соединение исходного ШПС амплитуды боковых лепестков АКФ превысят заданный уровень, то осуществляют следующий итерационный шаг в соответствии с описанными операциями, результатом которого является синтез нового корректирующего фильтра. При этом в качестве АКФ, подлежащей взвешиванию, используют выходной сигнал, полученный на предыдущем итерационном шаге. 4 ил.
Наверх