信号与系统实验报告(一) 大二下

该高通滤波器的截止频率约为1700Hz。 5.、带阻滤波器

TP5

25

频率 50 100 150 200 300 400 450 500 600 800 1000 1200 1500 2000 3000 5000 8000 10000 峰峰值 8.4 7.28 5.96 4.76 3.04 2.04 1.8 1.72 2.04 3.08 4.04 4.84 5.8 6.84 8.16 8.64 8.4 7.92

通过参数设定,由一个低通和高通滤波器可以得到一个带阻滤波器。 四、实验小结

由低通和高通滤波器可以组成带阻和带通滤波器,当低通频率较低时,这是构成带阻滤波器;当高通滤波器频率较低时,构成带通滤波器。通过参数的合理选择,可以实现滤波器间的转换。

实验七 信号的采样与恢复实验

一、实验目的

1.了解信号的采样方法与过程及信号的恢复。

2.通过实验验证采样定理,并掌握采样周期的基本设计原则。 二、实验设计 1、概要设计

离散信号在自然界很普遍,如人的心跳。它可以从连续时间信号经采样获得。采样信号是以一组周期性的窄脉冲,其中含有高频成分,是

26

原信号产生了附加分量而畸变。采样信号要恢复,要用一个截止频率等于原信号最高频率的低通滤波器,去掉高频成分,便可以得到原信号。 2、详细设计

原连续信号和采样信号同时通过一个采样器,得到采样后的信号,再通过一个低通滤波器可以恢复原信号。原理框图如下所示:

要使信号得以恢复,必须使采样频率Ws与原信号频率频带宽度Wm满足一定的关系。当Ws>2Wm,原信号得以恢复,当Ws<2Wm,采样信号的频谱会发生混跌,无法用低通滤波器获得原信号频谱的全部内容。固实验时选用不同的采样频率对常用的正弦信号和三角波信号进行采样级恢复实验,以验证采样定理,掌握采样周期的基本设计原则。 三、实验数据及分析 1.正弦信号

(1)正弦信号频率为100Hz

27

正弦信号频率较低,小于采样频率的一半,固正弦信号得到很好的恢复。 (2)正弦信号频率600Hz

两倍的正弦输入信号的频率与采样频率相当,亦能得到较好的恢复。

28

联系客服:779662525#qq.com(#替换为@)