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由图中可见,噪声、通过网络,噪声只通过网络,因此,和分别是H(z)和H2(z)的单位脉冲响应,*或者,将代入,得:(思考:如果将级联的次序颠倒,结果会怎样?)*③并联型将H(z)分解为部分分式其结构流图为:0.360.9-0.320.8图6.3.5IIR并联型的舍入噪声分析*并联型结构有4个系数,有4个舍入噪声,其中通过网络,通过网络。输出噪声方差为:代入B1(z)和B2(z)及的值,得:*比较三种结构的误差大小,可知:直接型级联型并联型原因:1.直接型结构的所有舍入误差都经过全部网络的反馈环节,反馈过程中误差积累,输出误差很大。2.级联型结构,每个舍入误差只通过其后面的反馈环节,而不通过它前面的反馈环节,误差小于直接型。3.并联型:每个并联网络的舍入误差只通过本身的反馈环节,与其它并联网络无关,积累作用最小,误差最小。该结论对IIRDF有普遍意义。因此,从有效字长效应看,直接型(Ⅰ、Ⅱ型)结构最差,运算误差最大,高阶时避免采用。级联型结构较好。并联型结构最好,运算误差最小。结论:IIR滤波器的有限字长效应与它的结构有关。*6.3.2FIR滤波器的有限字长效应IIR的分析方法同样适用于FIR滤波器,FIR滤波器无反馈环节(频率采样型结构除外),不会造成舍入误差的积累,舍入误差的影响比同阶IIR滤波器小,不会产生非线性振荡。以横截型结构为例分析FIR的有限字长效应。N阶FIR的系统函数为:无限精度下,直接型结构的差分方程为:*每一次相乘后产生一个舍入噪声故:输出噪声为:如图6.3.6所示。有限精度运算时,*图6.3.6横截型FIR滤波器的舍入噪声分析图中可见,所有舍入噪声都直接加在输出端,因此输出噪声是这些噪声的简单和。于是,由此可见,输出噪声方差与字长有关,与阶数有关,N越高,运算误差越大,或者,在运算精度相同的情况下,阶数越高的滤波器需要的字长越长。*例6:FIR滤波器,N=10,b=17时N=1024时,因此,滤波器输出中,小数点后只有4位数字是有效的。*②动态范围:定点运算时,动态范围的限制,常导致FIR的输出结果发生溢出。利用比例因子,压缩信号的动态范围,可避免溢出。FIR输出:定点数不产生溢出的条件:为使结果不溢出,对采用标度因子A,使6.3.3*FFT运算中的有限字长效应*6.4*极限环振荡在IIR滤波器的定点制运算中,常常会产生以下两种极限环振荡:零输入极限环振荡和大信号极限环振荡。6.4.1?IIRDF零输入极限环振荡我们知道,对于一个稳定IIR滤波器,当它按无限精度进行运算时,在有限长信号激励时则会产生有限长响应;即激励归零后响应也将逐步归零。但当以有限精度进行运算时,由于舍入误差的非线性作用及舍入噪声在反馈环路中的积累,使系统输出永远不能归零,或停留在某一数值上,或在固定数值上振荡。这种现象为“零输入极限环振荡”。转6.5节*假设一阶IIRDF的系统函数为:无限精度运算时,差分方程为:在定点制中(有限精度运算),每次乘法运算后都必须对尾数作舍入处理,这时的非线性差分方程为:[.]R表示舍入运算,上述运算过程的非线性流图如图6.4.1所示。*x(n)y(n)Z-1a[.]R图6.4.1一阶IIR网络的非线性流图若输入为字长b=3,系数a=0.500。无限精度时,系统的极点为z=a=0.51,在单位圆内,系统稳定。若输入变为零,输出也逐渐衰减到零,输出为:*但有限精度时,由于舍入处理,系统可能会进入死区。下面是非线性差分方程的运算结果,nx(n) 00.1110.0000.00
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