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数字信号处理第一章(5-2).ppt

发布:2016-12-14约1.44千字共19页下载文档
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数字信号处理课件 第1章 上节内容回顾 线性常系数差分方程 模拟信号的数字处理方法 时域采样定理 本节主要内容 模拟信号的数字处理方法 A/D转换的基本原理 D/A转换的基本原理 时域离散信号与系统的频域分析 为了利用数字系统来处理模拟信号,必须先将模拟信号转换成数字信号,在数字系统中进行处理后再转换成模拟信号。其典型框图如下: 本节主要介绍模拟信号与数字信号之间相互转换的基本数学原理。 1-5 模拟信号的数字处理方法 xa(t) ya(t) 采样定理内容 对连续信号进行等间隔采样得到采样信号,采样信号的频谱是原连续信号的频谱以采样频率为周期进行周期延拓形成的; 要不失真的恢复原模拟信号,则采样频率必须大于或等于两倍原信号频谱的最高频率(Ωc≤ Ωs/2)。 时域采样定理意义: 采样定理描述了采样信号的频谱与原模拟信号频谱之间的关系,以及由采样信号不失真恢复原模拟信号的条件。 A/DC原理: 采样 量化编码 通过按等间隔T对模拟信号进行采样,得 到时域离散信号(序列)。 设A/DC有M位,那么用M位二进制数表示并取代这一串样本数据,即形成数字信号。 如果采样信号 或 通过 一理想低通滤波器 ,就可恢复原 信号 或 。 1.5.2 采样信号的恢复及D/A转换器 1. 采样信号的恢复 0 ? 0 0 1)低通滤波器 的冲激响应h(t) 由采样信号恢复原来的连续时间信号的过程的数学原理 2)理想低通滤波器(filter)的输出 *输出=原信号抽样点的值与内插函数乘积和。 3)内插函数 的特性: 在抽样点mT上,其值为1;其余抽样点上,其值为0。这保证了各抽样点上信号值不变。 内插函数波形 (1)在抽样点上,信号值不变; (2)抽样点之间的信号则由各抽样函 数波形的延伸叠加而成。 4) 的说明 T 2T 3T 0 4T 采样内插公式 t nT (n+1)T (n+2)T (n+3)T (n-1)T 采样内插公式说明:只要满足采样频率高于两倍信号最高截止频率,则整个模拟信号就可以用它的采样值来完全代表,而不会丢失任何信息。 实际采样 2. D/A转换器的基本原理 D/A转换器的框图如下: 译码将数字信号x(n)转换成采样信号x(nT)= ,零阶保持器的作用是将每个采样信号的样值保持一个采样间隔宽度,直到下一个采样时刻,相当于在一个采样间隔内进行常数内插,变成模拟信号 。图形如下: 零阶保持器的单位冲击响应h1(t)及其频率响应H1(jΩ)分别为 h1(t)= 1 0 ≤ tT 0 其他 其时域与频域幅度波形图分别如下: 由H1(jΩ)的波形可见,它是一个低通滤波器,能起到将抽样信号转换成模拟信号的作用。 第一章小结 序列的定义 典型序列的定义和性质 时域离散系统的定义和性质
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