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DSP的FIR滤波器课程设计

第1章 绪论 2 1.1课程设计(论文)目的 2 第2章 系统方案设计 2 2.1系统功能介绍 2 2.2系统方案设计流程图(如图2.1) 3 2.3设计主要内容及步骤 3 2.3.1滤波器的原理 3 2.3.2DSP 实现FIR滤波的关键技术 4 2.3.3具体的操作步骤 6 第3章 详细设计 6 3.1MATLAB程序流程图(如图3.1) 6 3.2CCS汇编程序流程图(如图3.2) 7 第4章 实验过程 8 4.1 实验步骤与内容 8 4.2 实验过程中出现的错误及解决的办法 11 4.3 CCS程序运行后的各种输出结果 11 第5章 结束语 13 第6章 参考文献 14 第1章 绪论 1.1课程设计(论文)目的实际的应用系统中,存在各种干扰。FIR滤波器 其中是FIR滤波器的用线性缓冲区实现FIR滤波器 程序清单: 指定阶数采样频率完设计参数后单击Design Filter按钮,生成滤波器系数。把生成的滤波器系数传到目标DSP选择菜单Targets-Export to Code Composer Studio(tm)IDE,打开Export to C Header File对话框,选择C header file,指定变量名(滤波器阶数和系数向量),输出数据类型可浮点型或32 b,16 b整型等,根据自己安装选择目标板板号和处理器号,单击OK,保存该头文件,需指定文件名(filtercoeff.h)和路径(保存在c:\ti\myprojects\fir工程中)。详细设计 图3.1 MATLAB程序流程图 3.2CCS汇编程序流程图(如图3.2) 是 图3.2 CCS汇编程序流程图 第4章 实验过程MATLAB辅助DSP 实现FIR ,其总体过程为在DSP 中编写处理程序,在MATLAB中利用滤波器设计、分析工具( FDATOOL) ,根据指定的滤波器性能快速设计一个FIR ,再把滤波器系数以头文件形式导入CCS 中,头文件中MATLAB 辅助DSP 实现FIR 数字滤波器含滤波器阶数和系数数组,在MATLAB中调试、运行DSP 程序并显示、分析处理后的数据。使用该方法,便于采用汇编语言来实现程序。头文件名不变,当MATLAB中设计的滤波器系数改变时,相应头文件中系数也改变,方便程序调试、仿真。 1.在MATLAB中先编写程序,查看待滤波和已滤波的信号的时域和频域波形,如图4.1.1和图4.1.2所示。 图4.1.1 待滤波的时域和频域波形 图4.1.2 已滤波的时域和频域波形 利用FDA TOOL 设计FIR 滤波器的参数,操作步骤如图4.1.3所示。 图4.1.3 FDA TOOL设计FIR 滤波器的参数操作步骤图 打开Export,把Numerator改为B,如图4.1.4所示。 已滤波的信号的时域和频域波形,如图4.1.5和图4.1.6所示。 图4.1.5 已滤波的信号的时域波形 图4.1.6 已滤波的信号的频域波形 MATLAB滤波器设计工具在完成FIR设计后,如图4.1.7所示,在Export as中选择16bit符号整数输出,然后单击OK按钮。生成fir.h C语言头文件。将系数稍作修改,调整后拷贝到程序的系数初始化空间即可。 2.在CCS中编写汇编程序,进行调试,实现带通滤波功能。在CCS IDE 中建立LHM.pjt工程,用汇编语言编写处理主程序fir.asm。另根据板上的存储器配置方式,编写存储器配置文件fir.cmd文件,将MATLAB生成的LHM.h和input1.dat文件拷贝到LHM.pjt工程文件夹下,进行编译、链接,生成可执行文件LHM.out。 3.加载初始化data数据,图4.1.8所示。 运行程序,查看输入输出波形,修改相应参数进行调试。 4.2 实验过程中出现的错误及解决的办法 1.在MATLAB程序设计中,采样频率设置的过小,截止频率大于采样频率的一半,运行的时候图形出现错误。 2. FIR.m中的采样频率要和开始设置时的采样频率一致,否则结果会出现偏差。 3.在CCS中未定义标号,程序运行错误。 4.在.h文件中未把coeff顶格写,编译时出现错误。 5.未将fir.h和input.dat文件考入工程文件中。 6.间接寻址过程中,程序中丢失。 7.在View的Graph中单击Time/frequency出现graph property dialog框,未修改抽样点数。显示的图形出现差异 4.3 CCS程序运行后的各种输出结果 在View的Graph中单击Time/frequency出现graph

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