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  1. 程控滤波器 (低通、高通、带通、带阻)

  2. 本系统有四个模块组成:程控放大器,程控滤波器,四阶椭圆低通滤波器, 以及简易幅频特性测试仪。程控放大器放大电压增益为60dB,增益 10db步进可调,电 压增益误差不大于5%。通频带 100HZ~200KHz,放大器输出无明显失真。由 MAX262 为核心的程控滤波器可设置为低通,高通滤波器,-3dB截至频率在1KHz~20KHz 范围 内可调,调节的频率步进为1KHz。四阶椭圆型低通有源滤波器,带内起伏≤1dB,-3dB 通带为 50kHz,要求放大器与低通滤波器在 200kHz 处的总电压
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-07-25
    • 文件大小:382976
    • 提供者:HXW718059156
  1. 高阶椭圆滤波器的设计与仿真

  2. 关于椭圆滤波器的设计仿真,pspice,orcad
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2009-12-01
    • 文件大小:177152
    • 提供者:xiaoxiaowcf
  1. IIR椭圆滤波器原理及设计代码

  2. 用椭圆滤波器实现带通滤波,内涵原理、设计过程、源代码及实验结果。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-12-13
    • 文件大小:79872
    • 提供者:forgettingyou
  1. 滤波器设计,椭圆滤波器

  2. 滤波器设计,椭圆滤波器,抗混叠滤波器,连续时间信号的数字处理
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-01-15
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:yzak_juel
  1. IIR数字低通滤波器设计

  2. 摘 要 2 目 录 2 第1章 滤波器简介 3 1.1 滤波器的工作原理 4 1.1.1 模拟滤波器的工作原理 4 1.1.2 数字滤波器的工作原理 6 1.2 滤波器的基本特性 7 1.2.1 模拟滤波器与数字滤波器的基本特性 7 1.2.2 无限冲击响应IIR和有限冲击响应FIR滤波器 9 1.3 滤波器的主要技术指标 10 第2章 模拟滤波器的设计 11 2.1 模拟滤波器的设计方法 12 2.2 模拟原型滤波器及最小阶数的选择 14 2.2.1 巴特沃斯滤波器及最小阶数的选择 14 2
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2010-07-10
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:hgy157816079
  1. 滤波器设计,椭圆滤波器

  2. 滤波器设计,椭圆滤波器 滤波器设计,椭圆滤波器滤波器设计,椭圆滤波器
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2011-05-26
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:rockylan2011
  1. 基于FPGA的四阶IIR数字滤波器

  2. 摘 要 采用FPGA实现四阶IIR数字滤波器,通过两个二阶节级联构成数字椭圆低通滤波器.带内波纹小于0.1dB阻带衰减大于32dB 关键词 四阶IIR椭圆滤波器 补码阵列乘法器
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2011-07-20
    • 文件大小:173056
    • 提供者:F_134
  1. 模拟滤波器(丁士圻)

  2. 这是一本详细介绍滤波器设计的基础书籍,详细介绍了无源、有源滤波器的设计方法,巴特沃兹,切比雪夫,椭圆滤波器的频率响应特性,是一本不可多得的模拟电路设计书籍,对了解滤波器基本知识也有很大帮助。
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2011-10-21
    • 文件大小:18874368
    • 提供者:s306050126
  1. 不同滤波器设计

  2. 是关于巴特沃斯、切比雪夫I和椭圆滤波器设计的源程序,可根据需要选择低通、高通、带通和带阻
  3. 所属分类:C++

    • 发布日期:2011-12-02
    • 文件大小:64512
    • 提供者:sallyzhang0830
  1. 程控滤波器的设计

  2. :本系统以凌阳16位单片机为控制核心,利用开关电容技术实现程控滤波的功能。前端放大器由运放和数字电位器构成,实现了增益0—60dB,步进10dB可调。滤波器采用模拟开关和电容的组合替代电阻的技术,构成RC有源滤波网络,实现了程控高通、低通滤波截止频率1KHz—20KHz,步进1KHz可调。设计实现了四阶低通椭圆滤波器。利用单片机和直接数字调制技术(Direct Digital synthesizer)芯片AD9850,设计并制作了简易幅频特性测试仪,扫频输出信号范围从100Hz到200KHz,
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2012-03-20
    • 文件大小:576512
    • 提供者:duxuanx_120
  1. 椭圆滤波器的设计

  2. 椭圆滤波器的设计
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2012-05-21
    • 文件大小:421888
    • 提供者:benbenafanti
  1. 滤波器设计

  2. 巴特沃斯、切比雪夫I和椭圆滤波器设计的源程序
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2012-09-12
    • 文件大小:64512
    • 提供者:qianyupiaopiao
  1. 有源滤波器设计手册

  2. 有源滤波器设计手册。主要是模拟滤波器的设计,有切比雪夫,巴特沃斯,椭圆滤波器等。包括电路设计,相关参数计算等。实用性非常强。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2012-10-29
    • 文件大小:4194304
    • 提供者:sdhzzhzhch
  1. 滤波器设计文件

  2. 很好的滤波器设计软件,包含典型的滤波器如切比雪夫滤波器和椭圆滤波器等,而且可以自己选择滤波器的形式如低通和高通,并且在最后软件自行给出相应的传递函数以及零极点图并配备无源R、L、C网络。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2012-12-29
    • 文件大小:15728640
    • 提供者:sdn11223344
  1. 低通椭圆滤波器(截止频率有11M,47.6M,450M)

  2. 2017年国电制作的滤波器,三个低通椭圆滤波器。截止频率分别为11M,47.6M和450M.文件内容主要是proteus的仿真文件。亲测可用。
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2018-04-02
    • 文件大小:72704
    • 提供者:sinat_40859283
  1. DSP技术及应用实习-IIR椭圆滤波器实现.zip

  2. DSP技术及应用实习-IIR椭圆滤波器实现 有代码 有文档 MATLAB程序
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2019-07-02
    • 文件大小:822272
    • 提供者:qq_36596540
  1. DDS波形合成技术中低通椭圆滤波器的设计

  2. DDS波形合成技术中低通椭圆滤波器的设计巴特沃斯滤波器的衰减速度比其他类型滤波器缓慢,但十分平坦,没有幅度变化。两类切比雪夫滤波器比巴特沃斯滤波器陡峭;椭圆滤波器比其他滤波器更陡,因此在选择滤波器的时候,椭圆滤波器能够以较低的阶数获得较窄的过渡带宽,但是它在通带和阻带上都有波动。
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2011-11-25
    • 文件大小:344064
    • 提供者:guazihebing
  1. 单片机与DSP中的双线性z变换IIR典型模拟椭圆滤波器

  2. 基于典型模拟Butterworth、Chebyshev或椭圆滤波器模型设计数字IIR滤波器的一种常用方法是双线性z变换。双线性变换可表示为   式中,Ω为模拟频率,o∈[-π,π)为以rad/s为单位的归一化数字频率。双线性z变换滤波器的设计过程不是直截了当的,因为其中使用了非线性的频率映射规则。下面概述了逐步的致计方法,图1 给出了示例说明:   ①指定数字滤波器期望的频域需求和属性P将数字滤波器的转折频率ω(式(14.15)预畸变为相应的模拟频率Ω。   ②从预畸变的模拟频率Ω以及
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-15
    • 文件大小:90112
    • 提供者:weixin_38520275
  1. 具有可控的电磁耦合混合的同轴同轴椭圆滤波器

  2. 具有可控的电磁耦合混合的同轴同轴椭圆滤波器
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-23
    • 文件大小:973824
    • 提供者:weixin_38622227
  1. 新型电流输送机及其在全平衡差动电流模式椭圆滤波器设计中的应用

  2. 本文介绍了一种新型的基于CMOS的电流传输器:电流控制的完全平衡第二代电流传输器(CFBCCII)元件,该元件具有一对差分Y端子,一对差分X端子和两个对Z端子。 所提出的电路通过其X端的电流可调本征电阻提供了电子调谐的可能性。 以椭圆滤波器的实现为例,说明其在电流模式完全平衡滤波器设计中的应用,其中CFBCCII中的本征电阻用于对滤波器的特征频率进行电子调谐。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-22
    • 文件大小:653312
    • 提供者:weixin_38717171
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