在数字信号处理领域,抗混叠滤波器(Anti-Aliasing Filter)扮演着至关重要的角色。它作为模拟信号进入数字化过程前的最后一道防线,主要任务是滤除高于奈奎斯特频率(Nyquist Frequency,即采样频率的一半)的高频成分,防止这些高频成分在采样过程中发生混叠(Aliasing),从而确保数字化后的信号能够真实反映原始信号的特性。本文将深入探讨设计抗混叠滤波器的三大指导原则,旨在帮助工程师和技术人员更好地理解和应用这一关键技术。
数据采集系统的设计人员——尤其是过程控制或自动化系统中的精密测量——通常将他们的系统设计为在第一奈奎斯特区运行,这意味着最大输入频率必须限制在采样频率的一半以下频率。因此,如果我们构建一个系统来捕获最高 20KHz 的音频,那么我们必须以超过 40KHz 的频率进行采样,以确保捕获最高频率的分量。
采样点是接收节点判断信号逻辑的位置,采样点对CAN总线来说极其重要,尤其是在组网的时候,多个节点尽量保持同一个采样点,若网络中节点采样点不一致会导致同样的采样频率出现采样错误,进而会使整个网络出现故障。
逻辑分析仪我也DIY (一) 这年头什么不可以DIY,不管是Quartus II的SignalTap II还是ISE的ChipScope我玩的都不过瘾,单板逻辑分析仪公司里有,但咱家里可配不起。那怎么办?自己动手DIY,呵呵,特权同学的突发奇
采用时间交替模数转换器(ADC),以每秒数十亿次的速度采集同步采样模拟信号,对于设计工程师来说,这是一项极大的技术挑战,需要非常完善的混合信号电路。时间交替的根本目
将具有信号处理功能的FPGA与现实世界相连接,需要使用模数转换器(ADC)或数模转换器(DAC) 一旦执行特定任务,FPGA系统必须与现实世界相连接,而所有工程师都知道现实世界是