首页
|
新闻
|
新品
|
文库
|
方案
|
视频
|
下载
|
商城
|
开发板
|
数据中心
|
座谈新版
|
培训
|
工具
|
博客
|
论坛
|
百科
|
GEC
|
活动
|
主题月
|
电子展
注册
登录
论坛
博客
搜索
帮助
导航
默认风格
uchome
discuz6
GreenM
»
MCU 单片机技术
» 资深老工程师分享:利用PSpice仿真数字滤波器的快速简单方法
返回列表
回复
发帖
发新话题
发布投票
发布悬赏
发布辩论
发布活动
发布视频
发布商品
资深老工程师分享:利用PSpice仿真数字滤波器的快速简单方法
发短消息
加为好友
我是MT
当前离线
UID
1023166
帖子
6651
精华
0
积分
3328
阅读权限
90
来自
燕山大学
在线时间
230 小时
注册时间
2013-12-19
最后登录
2016-1-5
论坛元老
UID
1023166
性别
男
来自
燕山大学
1
#
打印
字体大小:
t
T
我是MT
发表于 2015-8-13 15:33
|
只看该作者
资深老工程师分享:利用PSpice仿真数字滤波器的快速简单方法
简单方法
,
滤波器
,
工程师
关键词:
PSpice
,
数字滤波器
PSpice 已经成为
模拟电路
仿真
使用的行业标准工具。模拟
电路
具有真实的物理实现,可以用它们的原理示意图进行仿真,其频率响应是电路时间常数的结果。与之相反的是,数字
滤波器
对一系列样本进行数学运算。数字滤波器的时间常数隐藏在采样间隔T中。因此数字滤波器一般是通过它们的传递函数进行数学仿真,而且为了做到这一点,能够方便地仿真由采样率fs引起的采样延时T=1/fs非常重要,因为这个延时定义和衡量了整个滤波器的响应性能。
通常拉普拉斯变换用于模拟电路的行为建模,因为它将时域变换成为复频率s域。数字滤波器的频率响应作为一个特殊例子,可以从拉普拉斯变换的时移理论(延时理论)推导出来。该理论表示,如果时间函数f(t)在时域中被延时了时间T,那么在频域中的结果要乘以e-sT,见公式(1)。
esT项经常被称为延时因子,如果用符号z代替,如公式(2)所示,那么拉普拉斯变换将升级为所谓的z变换。这样,回到时域,z-n对应延时的nth样本,z0是当前样本,zn代表未来的nth样本。
本设计实例介绍了一种在PSpice中进行数字滤波器频率响应仿真的快速简单直观方法。PSpice模拟行为建模符号库abm.slb包含LAPLACE部分(拉普拉斯
电压
控制的电压源),其中任何s域传递函数都可以用分子(NUM)和分母(DENOM)的形式写出来。为了仿真z域传递函数,首先要在电路参数列表中定义采样间隔T。然后用公式(2)代替zn,在LAPLACE部分写出z域传递函数。在PSpice中,这种替代可以通过定义一个函数(公式(3))完成,而这个函数就是本设计实例的核心。
举例来说,如果用分子或分母形式将z(-10)写下来,PSpice将用e-10sT替代z(-10) (s是LAPLACE部分使用的拉普拉斯变量)。公式(3)可以放在包含文件中,或更方便地放在新原理图模板FUNC
TI
ONS中。
图1:交流线干扰平均器的PSpice原理图(梳状滤波器)。
图1显示了用于数字移动平均滤波器交流仿真的PSpice原理图。移动平均滤波器将拒绝频率在滤波器零点处的任何信号。
举例来说,假设采样频率fs = 2kHz或T = 0.5ms。为了抑制50Hz的电力线(PL)干扰,来自同一个周期的样本必须被平均处理。在2kHz采样率时,一个电力线周期由20ms/0.5ms = 40个样本组成。平均器可以用传递函数直接仿真(输出MAV40T),或借助接近于其实际算法实现的结构并利用延时模块、增益模块以及和差结点进行仿真(输出MAV40R)。该仿真在电力线干扰的所有谐波处都有凹槽,如图2所示。
图2:平均器的频率响应。
上述方法既快又容易。我已经用了10年了,在发现参考1中的设计实例后深受启发,决定分享我的知识。参考文献2介绍了用上述方法仿真的其它数字滤波器例子。这里是一些设计文件(点击此处下载)供大家参考。
参考文献:
1. Lopez D., Transmission lines simulate digital filters in PSpice, EDN, 2008
2.
http://www.researchgate.net/profile/Dobromir_Dobrev/publications
收藏
分享
评分
回复
引用
订阅
TOP
返回列表
电商论坛
Pine A64
资料下载
方案分享
FAQ
行业应用
消费电子
便携式设备
医疗电子
汽车电子
工业控制
热门技术
智能可穿戴
3D打印
智能家居
综合设计
示波器技术
存储器
电子制造
计算机和外设
软件开发
分立器件
传感器技术
无源元件
资料共享
PCB综合技术
综合技术交流
EDA
MCU 单片机技术
ST MCU
Freescale MCU
NXP MCU
新唐 MCU
MIPS
X86
ARM
PowerPC
DSP技术
嵌入式技术
FPGA/CPLD可编程逻辑
模拟电路
数字电路
富士通半导体FRAM 铁电存储器“免费样片”使用心得
电源与功率管理
LED技术
测试测量
通信技术
3G
无线技术
微波在线
综合交流区
职场驿站
活动专区
在线座谈交流区
紧缺人才培训课程交流区
意见和建议