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[RF/微波]可穿戴医疗设备模拟前端电路设计该选择模拟滤波器还是FIR滤波器?

品慧电子讯将模拟传感器信号转换至数字领域是可穿戴式病人监护设备的标准做法。但设计人员需注意,这些应用要依赖一个系统,这个系统即使在噪声环境中依然可产生可靠、可重复的结果。噪声滤波技术是这种解决方案电路的关键部分。过去,滤波过程只存在于模拟领域。最近,随着微控制器和更复杂信号处理器的出现,人们迫切希望将滤波功能悉数转移至数字领域:但买家需谨慎。这种做法有利也有弊。本文简述了模拟领域和数字领域噪声滤波的优缺点。本文通过两个设计示例来讨论每一种滤波方法。第一种设计,采用 STMicroelectronics TSX7191

[RF/微波]详解FIR滤波器与IIR滤波器的具体区别

品慧电子讯两种滤波器都是数字滤波器。根据冲激响应的不同,将数字滤波器分为有限冲激响应(FIR)滤波器和无限冲激响应(IIR)滤波器。对于FIR滤波器,冲激响应在有限时间内衰减为零,其输出仅取决于当前和过去的输入信号值。对于IIR滤波器,冲激响应理论上应会无限持续,其输出不仅取决于当前和过去的输入信号值,也取决于过去的信号输出值。1.两种滤波器都是数字滤波器。根据冲激响应的不同,将数字滤波器分为有限冲激响应(FIR)滤波器和无限冲激响应(IIR)滤波器。对于FIR滤波器,冲激响应在有限时间内衰减为零,其输出仅取决于当

[通用技术]IIR滤波器与FIR滤波器的特点分析

品慧电子讯:IIR滤波器又叫IIR数字滤波器,“递归滤波器”。递归滤波器,也就是IIR数字滤波器,顾名思义,具有反馈。FIR滤波器:有限长单位冲激响应滤波器,又称为非递归型滤波器,是数字信号处理系统中最基本的元件。IR滤波器,FIR滤波器和窗口滑动滤波通常,信号的频谱处于有限的频率范围内,而噪声的频谱则散布在很广的频率范围内,为了消除噪声,可以把FIR滤波器或者IIR滤波器设计成合适的频带滤波器,进行频域滤波。一般滤波器可以分为经典滤波器和数字滤波器。经典滤波器:假定输入信号中的有用成分和希望去除的成分各自占有不同的频

[通用技术]详解FIR滤波器和IIR滤波器的区别

数字滤波器广泛应用于硬件电路设计,在离散系统中尤为常见,一般可以分为FIR滤波器和IIR滤波器,那么他们有什么区别和联系呢。FIR滤波器定义:FIR滤波器是有限长单位冲激响应滤波器,又称为非递归型滤波器,是数字信号处理系统中最基本的元件,它可以在保证任意幅频特性的同时具有严格的线性相频特性,同时其单位抽样响应是有限长的,因而滤波器是稳定的系统。特点:lFIR滤波器的最主要的特点是没有反馈回路,稳定性强,故不存在不稳定的问题;lFIR具有严格的线性相位,幅度特性随意设置的同时,保证精确的线性相位;lFIR设计方式是线性的

[电路保护]FIR滤波器——传输线效应的“克星”

网络串行解串器(SERDES)的串行数据输出速度已经高达28Gbps,并且还在继续发展。在如此高数据速率的条件下,即使很短的PCB走线也会起到传输线的作用,进而通过衰减和散射降低信号完整性。在芯片的焊球上监视SERDES发送器输出信号很难做到。通常信号会引到SMA或SMP连接器后再用示波器进行监测。然而,信号特性会因为IC和连接器之间的传输线而发生改变。因此,真正的挑战是在SERDES引脚处监视信号性能,而这可以通过去除传输线效应来实现。本设计实例介绍了一种去除传输线的方法。假设H(s)是走线的冲激响应,如果X(s)是输入信号,那么从数学角

[EMI/EMC]神奇去除传输线效应的好"利器":FIR滤波器

去除传输线效应该怎么做呢?有专家说到,可以使用FIR滤波器。那这个是什么原理呢?原理就是通过消除PCB走线引起的衰减,滤波器极大地提高了信号完整性。这个过程可以用示波器、离线式或硬件实现等方式进行。是不是很神奇?网络串行解串器(SERDES)的串行数据输出速度已经高达28Gbps,并且还在继续发展。在如此高数据速率的条件下,即使很短的PCB走线也会起到传输线的作用,进而通过衰减和散射降低信号完整性。在芯片的焊球上监视SERDES发送器输出信号很难做到。通常信号会引到SMA或SMP连接器后再用示波器进行监测。然而,信号特性会因为IC和

[电路保护]如何实现高效并行的实时上采样?FPGA献计

采集模拟信号的样本叫采样。一般情况下,采样指的是下采样,就是抽取信号。上采样和下采样都是对数字信号的重采过程。而上采样是下采样的逆过程,同时也是增取样或内插的过程。本文详细介绍了使用FPGA来实现高效并行的实时上采样过程。 许多信号处理应用都需要进行上采样。从概念上讲,对数据向量进行M倍上采样的最简单方法是用实际频率分量数的(M-1)倍个零填充数据向量的离散傅里叶变换(DFT),然后将零填充向量转换回时域。但这种方法计算量很大,因此不能在FPGA内部高效实现。在本文介绍的高效并行实时上采样电路中,每个ADC时钟可产

[滤波器]fir滤波器

FIR(Finite Impulse Response)滤波器:有限长单位冲激响应滤波器,是数字信号处理系统中最基本的元件,它可以在保证任意幅频特性的同时具有严格的线性相频特性,同时其单位抽样响应是有限长的,因而滤波器是稳定的系统。因此,FIR滤波器在通信、图像处理、模式识别等领域都有着广泛的应用。