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西安电子(丁美玉第三版)数字信号处理-第4章

来源:网络收集 时间:2026-05-05
导读: 西安电子(丁美玉第三版)数字信号处理 课件合集 第 4 章 时域离散系统的网络结构及数字信号处理的实现 第4章 时域离散系统的网络结构及数字信号处理的实现4.1 4.2 教材第5章学习要点 按照系统流图求系统函数或者差分方程 4.3 按照系统函数或者差分方程画系统

西安电子(丁美玉第三版)数字信号处理 课件合集

第 4 章 时域离散系统的网络结构及数字信号处理的实现

第4章 时域离散系统的网络结构及数字信号处理的实现4.1 4.2 教材第5章学习要点 按照系统流图求系统函数或者差分方程

4.3 按照系统函数或者差分方程画系统流图4.4 4.5 4.6 例题 教材第 9 章学习要点 教材第 5 章习题与上机题解答

2011-9-5

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第 4 章 时域离散系统的网络结构及数字信号处理的实现

4.1 教材第5章学习要点数字信号处理系统设计完毕后, 得到的是该系统的系 统函数或者差分方程, 要实现还需要按照系统函数设计一

种具体的算法。 不同的算法会影响系统的成本、 运算的复杂程度、 运算时间以及运算误差等。 教材第5章的学习要点 如下:  (1) 由系统流图写出系统的系统函数或者差分方程。

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第 4 章 时域离散系统的网络结构及数字信号处理的实现

(2) 按照FIR系统的系统函数或者差分方程画出其直接 型、 级联型和频率采样结构、 FIR线性相位结构以及用快

速卷积法实现FIR系统。 (3) 按照IIR系统的系统函数或者差分方程画出其直接 型、 级联型、 并联型。  (4) 一般了解格型网络结构, 包括全零点格型网络结 构系统函数、 由FIR直接型转换成全零点格型网络结构;

全极点格型网络结构及其系统函数。

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第 4 章 时域离散系统的网络结构及数字信号处理的实现

4.2 按照系统流图求系统的 系统函数或者差分方程具体的网络结构一般用流图表示。 掌握教材第5章内 容就是必须能根据流图正确地求出系统函数。 求系统函 数的方法在先修课“信号与系统”中已讲过, 这里仅帮助 大家复习。  求系统函数的方法有两种。 一种是先根据流图写出各 节点的节点方程, 联立节点方程, 求出输入和输出之间的 关系, 得到系统函数; 另一种是根据梅荪(Masson)公 式直接写出系统函数。 显然, 后一种简单。 下面仅介绍根据Masson公式直接写出系统函数的方法。

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第 4 章 时域离散系统的网络结构及数字信号处理的实现

按照梅荪公式写出系统函数为

H ( z)

T k k

k

式中, Δ称为流图特征式, 其计算公式如下:

1

L L L L L L i i j i j k i i, j i , j ,k

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第 4 章 时域离散系统的网络结构及数字信号处理的实现

式中,

Li

i

表示所有的环路增益之和;

L L i j i, ji , j ,k

表示所有

的每两个互不接触的环路增益乘积之和; Li L j Lk 表示所有 的每三个互不接触的环路增益乘积之和; Tk表示从输入节点

到输出节点的第k条前向支路的增益; Δk表示不与第k条前向通路接触的Δ值。 下面用例题说明利用梅荪公式直

接写系统函数的方法。

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第 4 章 时域离散系统的网络结构及数字信号处理的实现

[例4.2.1] 写出图4.2.1 中流图的系统函数。

图4.2.1

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第 4 章 时域离散系统的网络结构及数字信号处理的实现

解: 该流图有两个环路, 一个是w2′→w2→w2′, 另

一个是w2′→w2→w1→w2′, 环路增益分别为-a1z-1和-a2z-2。

没有互不接触的环路, 这样流图特征式为 Δ=1-(-a1z-1-a2z-2)=1+a1z-1+a2z-2

流图中有三条前向通路: 第一条T1是x(n)w2′y(n), 它的增益 是T1=b0; 第二条T2是x(n)→w2′→w2→y(n), 它的增益是 T2=b1z-1; 第三条T3是x(n)→w2′→w2→w1→y(n), 它的增益 是T3=b2z-2。

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第 4 章 时域离散系统的网络结构及数字信号处理的实现

流图中的两个环路均与所有的前向通路相接触, 因此对

应于三条前向通路的Δ1=1, Δ2=1,Δ3=1。 这样可以直接写出该流图的系统函数为

H ( z)

T1 1 T2 2 T3 3

b0 b1 z 1 b2 z 2 1 a1 z 1 a2 z 2

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第 4 章 时域离散系统的网络结构及数字信号处理的实现

4.3 按照系统函数或者差分方程画系统流图按照系统函数设计系统的实现方法主要依据的是系统函 数的特点和要求, 画出系统流图, 然后根据流图设计用硬

件或软件进行实现。 系统的网络结构有很多, 但最基本的是FIR和IIR网络结 构。 这两类结构各有特点。 FIR结构一般没有反馈回路, 单

位脉冲响应是有限长的, 系统稳定, 但相对IIR结构, FIR结构的频率选择性不高, 换句话说, 要求频率选择性高时, 要求FIR有很高的阶数。

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第 4 章 时域离散系统的网络结构及数字信号处理的实现

FIR中主要有直接型结构、 线性相位结构和频率采样

结构。 IIR网络结构主要有直接型结构、 级联型结构和并联型结构。 IIR网络结构有反馈回路, 单位脉冲响应是无

限长的, 存在稳定性问题, 但频率选择性高。 画这些结构的流图时, 最好能熟悉前一节介绍的梅

荪公式, 这样画起来得心应手。

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第 4 章 时域离散系统的网络结构及数字信号处理的实现

4.3.1 FIR中的线性相位结构 FIR线性相位系统具有以下特点: (1) FIR线性相位系统单位脉冲响应满足下式: h(n)=±h(N-n-1) 式中, h(n)是实序列; N表示序列的长度。 该式说明h(n)对

序列的(N-1)/2位置偶对称(公式中取“+”号)或奇对称(公式中取“-”号)。  (2) FIR线性相位系统系统函数满足下面公式:N / 2 1

H ( z)

n 0

h(n)[ z n z ( N n 1) ]

N为偶数

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第 4 章 时域离散系统的网络结构及数字信号处理的实现( N 1) / 2 1 N 1 2

H ( z)

n 0

h(n)[ z n

N 1 ( N n

1) z ] h( )z 2

N为奇数

(3) FIR线性相位系统零点分布具有四个一组的特点, 即

如果z1是零点, 那么z1*、 z1-1、 (z1-1)*也是零点。 以上三点的分析和公式推导请参考教材第5章内容。 只 要满足上面任意一个特点, 就可以判断该系统具有线性相位 的特点。 按照该系统函数的特点, 就可以构成它的线性相 位结构, 因此并不是所有FIR系统都能形成线性相位结构。

线性相位结构的优点是能节约近一半的乘法器。

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第 4 章 时域离散系统的网络结构及数字信号处理的实现

4.3.2 FIR中的频率采样结构由频率采样定理得到公式:

1 z H ( z) N

N N 1

H (k ) 1 W k z 1 k 0 N

式中, H(k)是在0~2π区间对传数函数等间隔采样N点的采样值, 可以对单位脉冲响应h(n)进行DFT得到。 这 …… 此处隐藏:2982字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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