układy analogowe

40

Upload: judson

Post on 13-Jan-2016

44 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

Układy analogowe. W CPS są zawsze konieczne Metoda projektowania filtrów analogowych jest podobna do cyfrowych Transmitancja Laplace’a może być przeksztacona do transmitancji Z. Zaawansowane metody analizy sygnałów. Dr inż. Cezary Maj Dr inż. Piotr Zając. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Układy analogowe
Page 2: Układy analogowe

Układy analogowe

• W CPS są zawsze konieczne• Metoda projektowania filtrów

analogowych jest podobna do cyfrowych

• Transmitancja Laplace’a może być przeksztacona do transmitancji Z

Page 3: Układy analogowe

Zaawansowane metody analizy sygnałów

Dr inż. Cezary Maj

Dr inż. Piotr Zając

Katedra Mikroelektroniki i Technik informatycznych PŁ

Page 4: Układy analogowe

Układy LTI

• Układy liniowe niezmienne w czasie

Page 5: Układy analogowe

Układy LTI

Jak projektować układy LTI?Odpowiedź impulsowa o wymaganym

widmie

Page 6: Układy analogowe

Transmitancja

Page 7: Układy analogowe

Transmitancja

• z – miejsca zerowe licznika (zera)• p – miejsca zerowe mianownika

(bieguny)

Page 8: Układy analogowe

Metodologia projektowania

• Zerowanie odpowiedzi dla (j-zm) równe 0

• Wzmacnianie dla zadanej (j-pn) bliskie 0 (mocniej im bliżej osi urojonej)

• Sprawdzenie charakterystyki polega na przesuwaniu się wzdłuż osi urojonej i dla konkretnego obliczanie modułu i kąta

Page 9: Układy analogowe

Metodologia projektowania

Page 10: Układy analogowe

Założenia

• Współczynniki wielomianów transmitancji są rzeczywiste więc bieguny i zera występują tylko w parach sprzężonych

• Zera mogą leżeć w całej przestrzeni• Bieguny tylko w lewej półpłaszczyźnie z

uwagi na stabilność układu• Rząd mianownika przynajmniej taki

sam jak licznika N>=M

Page 11: Układy analogowe

Przekształcenie Laplace’a

• Zmienna s jest liczbą zespoloną s=+j

• Interpretacja częstotliwościowa dla s=j

Page 12: Układy analogowe

Wykresy Bodego

• Charakterystyka amplitudowo/fazowo - częstotliwościowa

-50

-40

-30

-20

-10

0

Magnitude (

dB

)

10-1

100

101

102

-90

-45

0

Phase (

deg)

Bode Diagram

Frequency (rad/s)

Page 13: Układy analogowe

Wykresy Bodego

• Każde zero powoduje wzrost nachylenia ch-ki o 20dB dla >|zm|

• Każdy biegun powoduje spadek nachylenia ch-ki o 20dB dla >|pm|

• W przypadku biegunów/zer sprzężonych nachylenie zmienia się o 40dB

Page 14: Układy analogowe

Wykresy Bodego

Page 15: Układy analogowe

Filtry analogowe

Page 16: Układy analogowe

Filtry analogowe

• Butterwortha

• Czebyszewa

• eliptyczny

• Bessela

Page 17: Układy analogowe

Zasady projektowania

• Określenie parametrów filtru docelowego: rodzaj, tłumienie w paśmie przepustowym i zaporowym, częstotliwości graniczne

• Zaprojektowanie prototypu LP• Transformacja filtra na docelowy typ

Page 18: Układy analogowe

Wybór prototypu

• Specyfika zastosowania i wymagania• Dopuszczalny stopień zafalowań• Selektywność• Szerokość pasm przejściowych• Stopień liniowości• Złożoność układowa

Page 19: Układy analogowe

Projektowanie filtra analogowego

• Analiza wymagań i wybór prototypu• Przeliczenie wymagań na

odpowiadający filtr LP• Zaprojektowanie transmitancji filtra

prototypowego• Transformacja transmitancji za pomocą

transformacji częstotliwości• Sprawdzenie charakterystyk

docelowego filtra

Page 20: Układy analogowe

Transformacja częstotliwości

Page 21: Układy analogowe

LP LP, LP HP

Page 22: Układy analogowe

LP BP, LP BS

Page 23: Układy analogowe

Filtr Butterwortha

• Dolnoprzepustowy

Page 24: Układy analogowe

Butterworth – wzory projektowe

• Unormowany o pulsacji granicznej =1

• Wyznaczenie N i 3dB

Page 25: Układy analogowe

Butterworth – wzory projektowe

• Rozwiązanie

• Bieguny filtra unormowanego i o pulsacji 3dB

Page 26: Układy analogowe

Butterworth – wzory projektowe

• Rozkład biegunów

Page 27: Układy analogowe

Algorytm projektowania

• Określenie wymagań x, x

• Transformacja wymagań na wymagania unormowanego LP (pass=1)LP

HP

BP

BS

Page 28: Układy analogowe

Algorytm projektowania

• Przyjęcie krytycznych wymagań projektowych

• Zaprojektowanie prototypu filtra LP– N

– w3dB

– bieguny

Page 29: Układy analogowe

LP BP

HP BS

Algorytm projektowania

– Transmitancja

• Dokonanie transformacji częstotliwościowej

Page 30: Układy analogowe

Filtr Czebyszewa typ I

• Unormowany o pulsacji granicznej =1

Page 31: Układy analogowe

Filtr Czebyszewa typ I

• Wyznaczenie N

Page 32: Układy analogowe

Filtr Czebyszewa typ I

• Rozkład biegunów

Page 33: Układy analogowe

Filtr Czebyszewa typ I

• Wyznaczanie biegunów

• Kąty

• Bieguny na obu okręgach

• Bieguny wynikowe

Page 34: Układy analogowe

Filtr Czebyszewa typ I

• Transmitancja

Page 35: Układy analogowe

Filtr Czebyszewa typ II

• Pozostałe wzory projektowe są identyczne jak dla filtra Czebyszewa typu I

Page 36: Układy analogowe

Sprzętowa implementacja

• Transmitancja funkcją elementów RLC

Page 37: Układy analogowe

Sprzętowa implementacja

• Aktywne filtry

Page 38: Układy analogowe

Sprzętowa implementacja

• Korekcja wzmocnienia

Page 39: Układy analogowe

Sprzętowa implementacja

Page 40: Układy analogowe

Sprzętowa implementacja

• Filtry wyższych rzędów