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实验8IIR数字滤波器设计综合实验(预习报告)
实验8 IIR数字滤波器设计综合实验
1.实验程序及运行结果
信号产生函数:mstg.m
function st=mstg
%产生信号序列向量st,并显示st的时域波形和频谱
%st=mstg 返回三路调幅信号相加形成的混合信号,长度N=1600
N=1600; %N为信号st的长度。
Fs=10000;T=1/Fs;Tp=N*T; %采样频率Fs=10kHz,Tp为采样时间
t=0:T:(N-1)*T;k=0:N-1;f=k/Tp;
fc1=Fs/10; %第1路调幅信号的载波频率fc1=1000Hz,
fm1=fc1/10; %第1路调幅信号的调制信号频率fm1=100Hz
fc2=Fs/20; %第2路调幅信号的载波频率fc2=500Hz
fm2=fc2/10; %第2路调幅信号的调制信号频率fm2=50Hz
fc3=Fs/40; %第3路调幅信号的载波频率fc3=250Hz,
fm3=fc3/10; %第3路调幅信号的调制信号频率fm3=25Hz
xt1=cos(2*pi*fm1*t).*cos(2*pi*fc1*t); %产生第1路调幅信号
xt2=cos(2*pi*fm2*t).*cos(2*pi*fc2*t); %产生第2路调幅信号
xt3=cos(2*pi*fm3*t).*cos(2*pi*fc3*t); %产生第3路调幅信号
st=xt1+xt2+xt3; %三路调幅信号相加
fxt=fft(st,N); %计算信号st的频谱
%====以下为绘图部分,绘制st的时域波形和幅频特性曲线====================
subplot(2,1,1)
plot(t,st);grid;xlabel(t/s);ylabel(s(t));
axis([0,Tp/8,min(st),max(st)]);title((a) s(t)的波形)
subplot(2,1,2)
stem(f,abs(fxt)/max(abs(fxt)),.);grid;title((b) s(t)的频谱)
axis([0,Fs/5,0,1.2]);
xlabel(f/Hz);ylabel(幅度)
函数说明:
(1)该函数生成的三路时域信号分别为
(2)合成信号为
(3)采样频率为,采样点数为点,采样时间。
(4)抑制载波单频调幅信号的数学表示式为
源程序:shzxhchlshiyan4_1
%shzxhchlshiyan4_1
% IIR数字滤波器设计及软件实现
clear all,close all,clc,clf;
Fs=10000;T=1/Fs; %采样频率
%调用信号产生函数mstg产生由三路抑制载波调幅信号相加构成的复合信号st
st=mstg;
%低通滤波器设计与实现===========================================
fp=280;fs=450;
wp=2*fp/Fs;ws=2*fs/Fs;rp=0.1;rs=60; %椭圆低通滤波器技术指标(低通滤波器的通、阻带边界频)
[N,wp]=ellipord(wp,ws,rp,rs); %调用ellipord计算椭圆低通滤波器阶数N和通带截止频率wp
[B,A]=ellip(N,rp,rs,wp); %调用ellip计算椭圆低通滤波器系统函数系数向量B和A
y1t=filter(B,A,st); %求低通滤波器的零状态响应
[H,w]=freqz(B,A); %求低通滤波器的频响特性
% 绘制椭圆低通滤波器衰减特性曲线
figure(2);
mag=abs(H);
db=20*log10((mag+eps)/max(mag)); %eps浮点数的相对误差
subplot(2,1,1);plot(w/pi,db);%绘制损耗函数曲线
axis([0,1,-100,5]);grid on;
title(低通滤波损耗函数曲线);xlabel(\omega/\pi );ylabel(幅度(dB));
set(gca,Xtick,[0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1]);
set(gca,Ytick,[-100,-80,-60,-40,-20,0]);
% 绘制225-275Hz范围内时域信号波形
N=1600;t=0:T:(N-1)*T;
subplot(2,1,2);plot(t,y1t);
title(低通滤波分离225-275Hz范围内时域信号波形);
xlabel(t/s);ylabel(y_1(t));axis([0,0.16,-1.1,1.1]);
%带通滤波
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