通濾波
- 基于放大電路的音頻放大器的設(shè)計(jì)與仿真
號(hào)放大。關(guān)于高通濾波放大電路,利用兩片2N3906 型號(hào)的PNP 類(lèi)型BJT管進(jìn)行連接用以實(shí)現(xiàn)高通濾波放大電路;關(guān)于低通濾波放大電路,利用兩片2N3904 型號(hào)的NPN 類(lèi)型BJT 管進(jìn)行連接用于實(shí)現(xiàn)低通濾波放大電路;由此滿足整體電路設(shè)計(jì)結(jié)果的不失真以及放大電路達(dá)到分頻的效果。在系統(tǒng)設(shè)計(jì)當(dāng)中電源提供5V 電壓,信號(hào)源提供10mV 10kHz 的信號(hào),通過(guò)預(yù)處理放大電路來(lái)放大信號(hào),再將信號(hào)通過(guò)高通濾波以及低通濾波電路濾出所需要的信號(hào),分別通過(guò)負(fù)載電阻H 為8
電子制作 2023年20期2023-11-14
- 基于Multisim14.0 的有源二分頻音頻放大電路設(shè)計(jì)與仿真
功能,并完成高通濾波器及其功率放大電路、低通濾波器及其功率放大電路的設(shè)計(jì)(如圖1 所示),實(shí)現(xiàn)如下指標(biāo)。圖1 音頻信號(hào)分頻及功率放大電路結(jié)構(gòu)框圖(1)關(guān)于設(shè)計(jì)的總電路的預(yù)處理電路,確保其輸入電路的阻抗大于10kΩ,最大增益≥46dB。保證預(yù)處理電路的特定的自動(dòng)增益控制功能,當(dāng)VS(輸入正弦信號(hào))幅度在10~100mV(有效值)時(shí),VC(中間輸出信號(hào))在 100 Hz~20kHz 頻帶內(nèi)的幅度變化范圍≤1dB。(2)設(shè)計(jì)并制作關(guān)于有源二分頻電路的高通濾波器以
電子制作 2023年11期2023-07-13
- 最大卓越周期估算震級(jí)方法的優(yōu)化研究
b)3 Hz低通濾波[12,18,25,42],記為“F1”。(c)0.075~3 Hz帶通濾波[31],記為“F2”。(d)0.075~10 Hz帶通濾波[14],記為“F3”。(e)0.075 Hz高通濾波[30],記為“F4”。(f)10 Hz低通濾波[12],記為“F5”。(g)0.001 Hz高通濾波[43],記為“F6”。圖2 不同濾波范圍得到的與震級(jí)的相關(guān)性(a)和估算震級(jí)的誤差標(biāo)準(zhǔn)差(b)Fig. 2 Correlation between
世界地震工程 2023年2期2023-05-12
- 巴特沃斯高通濾波器的優(yōu)化設(shè)計(jì)與仿真實(shí)現(xiàn)
目前,相比于低通濾波器,高通濾波器的探討與研究較少。開(kāi)關(guān)電容式專(zhuān)用濾波芯片等器件的出現(xiàn)使得高通濾波器的實(shí)際應(yīng)用成為現(xiàn)實(shí)[6]。然而,由于其電路存在噪聲等因素,會(huì)對(duì)濾波器的濾波效果產(chǎn)生負(fù)面影響。因此,對(duì)RC有源高通濾波器進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)的相關(guān)研究具有一定的工程應(yīng)用價(jià)值[2]。本文提出了一種四階RC 有源巴特沃斯高通濾波器的設(shè)計(jì)方法,該方法在確定電容和增益的基礎(chǔ)上先設(shè)計(jì)出二階高通濾波器,然后在此基礎(chǔ)上利用低通濾波器與高通濾波器之間的頻率轉(zhuǎn)換函數(shù)設(shè)計(jì)四階巴特沃斯高通
機(jī)電工程技術(shù) 2023年2期2023-03-23
- 基于改進(jìn)磁鏈估計(jì)法的PMSM無(wú)位置傳感器控制*
一種基于二階高通濾波器的磁鏈估計(jì)法改進(jìn),用二階高通濾波器消除直流偏置,并采用二型鎖相環(huán)降低系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)誤差。最后,通過(guò)仿真對(duì)改進(jìn)后的方法進(jìn)行可行性和有效性驗(yàn)證。2 磁鏈估計(jì)法目前,永磁同步電機(jī)的中高速區(qū)辨識(shí)算法中,磁鏈估計(jì)法的應(yīng)用最為廣泛、技術(shù)最為成熟,在中高速時(shí)對(duì)轉(zhuǎn)子位置和轉(zhuǎn)速的估計(jì)準(zhǔn)確度最高[10]。但傳統(tǒng)的磁鏈估計(jì)法普遍存在積分直流偏置問(wèn)題和準(zhǔn)確估算轉(zhuǎn)子位置問(wèn)題,為了提高辨識(shí)精度,需要對(duì)磁鏈估計(jì)法提出一些改進(jìn)措施。2.1 傳統(tǒng)磁鏈估計(jì)法磁鏈估計(jì)法的基本
艦船電子工程 2022年9期2022-11-05
- 基于復(fù)系數(shù)濾波反電勢(shì)觀測(cè)器的永磁同步電機(jī)無(wú)位置傳感器控制
此外通常需要低通濾波器來(lái)提取所需的反電勢(shì)信號(hào),低通濾波器的使用又會(huì)導(dǎo)致估計(jì)的反電勢(shì)產(chǎn)生相位滯后和幅值衰減,需要對(duì)估計(jì)出的轉(zhuǎn)子位置進(jìn)行相位補(bǔ)償。文獻(xiàn)[11]基于超螺旋算法設(shè)計(jì)了二階滑模觀測(cè)器,文獻(xiàn)[12]使用的滑模觀測(cè)器中利用分段指數(shù)型函數(shù)代替?zhèn)鹘y(tǒng)滑模觀測(cè)器中的常用的sigmoid函數(shù),這些都進(jìn)一步抑制了系統(tǒng)抖振現(xiàn)象,提高了系統(tǒng)抑制轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)、應(yīng)對(duì)負(fù)載突變的能力,但是仍然存在參數(shù)整定過(guò)程復(fù)雜,需要使用低通濾波器的問(wèn)題。文獻(xiàn)[13]利用模型參考自適應(yīng)觀測(cè)器來(lái)估計(jì)
微電機(jī) 2022年8期2022-10-12
- 透射電鏡高分辨圖像頻域?yàn)V波系統(tǒng)設(shè)計(jì)
設(shè)計(jì)2.1 低通濾波和高通濾波高分辨圖像中,邊緣、紋理、細(xì)節(jié)以及噪聲的灰度表現(xiàn)為高頻分量,而圖像變換緩慢的灰度表現(xiàn)為低頻分量。選擇低通濾波器用來(lái)平滑圖像的高頻特征,圖4所示為利用LabVIEW軟件圖像處理可視化編程模塊,得到的單晶硅高分辨圖像的低通濾波結(jié)果:巴特沃斯低通濾波后的圖像模糊程度、噪聲平滑效果介于理想低通濾波和高斯低通濾波之間;高斯低通濾波方法可以在有效抑制噪聲的前提下,較大程度地減小圖像模糊程度;理想低通濾波處理的高分辨圖像非常模糊,且含有很?chē)?yán)
實(shí)驗(yàn)室研究與探索 2022年6期2022-09-23
- 基于希爾伯特變換的高信噪比時(shí)域OCT 信號(hào)處理方法
理方法都是在帶通濾波和差分放大的基礎(chǔ)上對(duì)噪聲進(jìn)行濾除,濾波后的信號(hào)不僅難以提取眼球晶狀體處的微弱信號(hào)[11-12],而且還會(huì)使提取主要信號(hào)的算法或者光學(xué)系統(tǒng)更加復(fù)雜。此外,帶通濾波器的使用會(huì)導(dǎo)致信號(hào)幅值的失真,設(shè)置帶通頻率的范圍越窄,幅值失真也就越大[13],所以為了能夠提取更高信噪比的干涉信號(hào),則需要設(shè)置較大范圍的帶通頻率,這也因此導(dǎo)致了具有大范圍頻寬內(nèi)的噪聲無(wú)法被濾除,只能得出較低信噪比的干涉信號(hào),無(wú)法更好地對(duì)微弱光相干信號(hào)進(jìn)行提取。針對(duì)上述問(wèn)題,本文
佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) 2022年4期2022-08-02
- 起重機(jī)械金屬結(jié)構(gòu)缺陷的熱成像技術(shù)研究
波和巴特沃斯低通濾波對(duì)實(shí)驗(yàn)中采集到的紅外圖像進(jìn)行圖像處理,并針對(duì)以上算法處理后缺陷輪廓邊緣模糊的問(wèn)題,提出了巴特沃斯帶通濾波算法。對(duì)圖像進(jìn)行閾值分割、邊緣檢測(cè)后提取出缺陷輪廓特征,根據(jù)平板試件的實(shí)際尺寸和輪廓特征圖像像素之間的換算關(guān)系,最終得到裂紋缺陷的識(shí)別精度。經(jīng)過(guò)對(duì)比驗(yàn)證,脈沖紅外熱成像技術(shù)可以滿足對(duì)起重機(jī)械金屬結(jié)構(gòu)裂紋缺陷檢測(cè)的檢測(cè)需求。起重機(jī)械;脈沖紅外熱成像;金屬裂紋檢測(cè);缺陷輪廓;定量識(shí)別0 引言長(zhǎng)期工作在惡劣環(huán)境下的起重機(jī)械,由于服役時(shí)間長(zhǎng)且
紅外技術(shù) 2022年7期2022-07-26
- 基于高斯低通濾波算法的合成孔徑雷達(dá)圖像快速配準(zhǔn)模型
提出基于高斯低通濾波算法的合成孔徑雷達(dá)圖像快速配準(zhǔn)模型,使用提出的高斯低通濾波算法對(duì)SAR 圖像進(jìn)行配準(zhǔn)。所提出的方法可以增加輸入圖像之間正確匹配對(duì)的數(shù)量,還可以提高特征匹配過(guò)程中的正確匹配率。1 高斯低通濾波算法快速配準(zhǔn)SAR 圖像模型構(gòu)建1.1 背景歸一化在使用高斯低通濾波算法前,需要利用低通濾波器對(duì)SAR 圖像背景進(jìn)行歸一化,然后將高斯濾波的結(jié)果與背景歸一化結(jié)果進(jìn)行疊加。本文將使用低通濾波器來(lái)去除隨機(jī)噪聲、周期性噪聲并揭示背景圖案。在非均勻視網(wǎng)膜圖像
電聲技術(shù) 2022年4期2022-06-15
- 一種測(cè)量非制冷紅外焦平面探測(cè)器供電偏壓噪聲的方法
噪聲放大器和帶通濾波器搭建核心放大電路,電池為屏蔽殼內(nèi)電路供電。放大后的噪聲信號(hào)由屏蔽線纜輸出。由于運(yùn)算放大器性能限制,無(wú)法同時(shí)兼顧閃爍噪聲和寬帶噪聲小、增益帶寬積大等要求,因此分頻段選擇性能參數(shù)合適的運(yùn)算放大器構(gòu)造放大電路[6],最后將各頻段分別放大的噪聲有效值疊加得出總噪聲。結(jié)合圖2綜合考慮,將放大電路按照信號(hào)頻率分成四組,放大電路結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖4,分別由一級(jí)放大電路和具有放大倍數(shù)的帶通濾波器構(gòu)成,其中一級(jí)放大電路的噪聲水平?jīng)Q定著整個(gè)系統(tǒng)的噪聲水平。圖4 四
- 圖像平滑技術(shù)研究與應(yīng)用*
主要包括理想低通濾波,Butterworth 低通濾波,梯形濾波和指數(shù)濾波;空間域?yàn)V波主要包括中值濾波,均值濾波和自適應(yīng)濾波[4]。1.1 頻率域?yàn)V波頻率域?yàn)V波是一種間接的圖像平滑技術(shù)。讀取一幅圖像之后,首先對(duì)圖像信號(hào)作傅里葉變換,然后選擇合適的濾波器濾除圖像信號(hào)中的高頻噪聲,最后再將濾波后的圖像變換為空間域圖像,這樣便能達(dá)到提高圖像質(zhì)量,使圖像更能滿足人的視覺(jué)需求的目的[5]。本文頻率域?yàn)V波主要研究理想低通濾波和Butterworth 低通濾波。理想低通
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2022年2期2022-01-14
- 短開(kāi)路耦合諧振器加載的寬帶帶通濾波電路
10016)帶通濾波電路是雷達(dá)、通信等電子信息系統(tǒng)前端中的關(guān)鍵無(wú)源器件,常用于雜散和諧波抑制[1-8]. 近年來(lái),多模/多路徑微帶傳輸線諧振器被研究人員用于設(shè)計(jì)寬帶帶通濾波電路[1-3],其具有物理概念清晰、結(jié)構(gòu)對(duì)稱、方便奇偶模/諧振理論設(shè)計(jì)優(yōu)化等特點(diǎn),因此也從單端應(yīng)用擴(kuò)展至平衡濾波電路的設(shè)計(jì)中[4-6]. 此外,基于多層低溫共燒陶瓷工藝的集總元件式結(jié)構(gòu)也常被應(yīng)用于帶通濾波電路設(shè)計(jì)中[7],相比于上述多模微帶傳輸線諧振器而言,其電路尺寸小,然而其參數(shù)優(yōu)化復(fù)
- 基于1N4148玻封二極管的低成本光電計(jì)數(shù)電路設(shè)計(jì)
與接收電路、高通濾波電路、精密整流電路、計(jì)數(shù)電路等幾部分組成,整個(gè)電路均使用9 V直流穩(wěn)壓電源為各單元電路供電.這種光電計(jì)數(shù)器的工作原理:從光源發(fā)出的一束平行光照射在光電元件上,每當(dāng)這束光被遮擋1次,光電元件的工作狀態(tài)就改變1次,通過(guò)放大器數(shù)出給定時(shí)間內(nèi)所通過(guò)的脈沖數(shù)并顯示計(jì)數(shù)結(jié)果[8-13].本文所設(shè)計(jì)的計(jì)數(shù)器電路框圖見(jiàn)圖1.圖1 電路系統(tǒng)整體框圖Fig.1 Overall block diagram of circuit system2 電路設(shè)計(jì)2.1
- 一種便攜式生物反饋電刺激儀的設(shè)計(jì)
級(jí)放大電路、帶通濾波電路、帶阻濾波電路組成,實(shí)現(xiàn)對(duì)肌電信號(hào)放大、濾波、降噪和模數(shù)轉(zhuǎn)換功能。(3)恒流脈沖刺激單元:由集成運(yùn)算放大器和場(chǎng)效應(yīng)管組成,采用壓控恒流源電路對(duì)外輸出電流刺激。2 硬件電路設(shè)計(jì)2.1 肌電信號(hào)采集電路人體肌電信號(hào)具有幅值小、頻率低的特征,為確保信號(hào)采集的有效性和準(zhǔn)確性,采用兩級(jí)放大與濾波相結(jié)合,并設(shè)計(jì)專(zhuān)用陷波電路用于消除工頻干擾。肌電信號(hào)采集電路結(jié)構(gòu)框圖如圖2所示。圖2 肌電信號(hào)采集電路結(jié)構(gòu)框圖2.1.1 帶通濾波電路根據(jù)表面肌電信號(hào)
機(jī)械工程與自動(dòng)化 2021年4期2021-07-30
- 聲吶發(fā)射機(jī)負(fù)載阻抗變化仿真分析
結(jié)構(gòu),本文分帶通濾波拓?fù)?、?span id="syggg00" class="hl">通濾波連接電感或電容拓?fù)?、?span id="syggg00" class="hl">通濾波拓?fù)淙N典型電路結(jié)構(gòu)分別分析負(fù)載阻抗對(duì)發(fā)射機(jī)的影響,其他電路結(jié)構(gòu)可利用類(lèi)似的方法分析。在分析過(guò)程中,所有元件均采用集中參數(shù)對(duì)發(fā)射機(jī)輸出的影響,未考慮寄生參數(shù)的效應(yīng)。1.1 帶通濾波拓?fù)潆娐返膫鬟f函數(shù)橋式電路輸出高壓PWM 波,使用串聯(lián)LC 帶通濾波電路濾除帶外載波和諧波,得到基波后經(jīng)過(guò)輸出變壓器得到輸出電壓,這種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)是最常用的功放電路實(shí)現(xiàn)方法,等效電路如圖2 所示。圖 2 帶通濾波拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)等
聲學(xué)與電子工程 2021年2期2021-07-26
- 基于PWM的醫(yī)療器械報(bào)警聲音播放平臺(tái)設(shè)計(jì)
WM信號(hào)進(jìn)行低通濾波,濾除存在差異的高頻段。根據(jù)奈奎斯特采樣理論,標(biāo)準(zhǔn)中要求的4000Hz頻率,遠(yuǎn)小于常用的計(jì)算機(jī)聲卡采樣頻率44.1kHz,因此可視為正確重構(gòu)了原聲音信號(hào)。再經(jīng)功率放大,即可驅(qū)動(dòng)揚(yáng)聲器播放報(bào)警聲音?!?.3 音頻文件處理目前常用的音頻文件分為聲音文件、模塊文件和MIDI文件三類(lèi)。在此,我們選取聲音文件中的WAV格式作為報(bào)警音頻存儲(chǔ)格式[9]。相比于其他的MP3、MIDI、RA等格式,WAV未采用任何壓縮技術(shù),直接存儲(chǔ)經(jīng)AD轉(zhuǎn)換得到的聲音采
電子制作 2021年3期2021-06-16
- 一種帶移相功能的鎖相放大電路設(shè)計(jì)及仿真
號(hào)可通過(guò)設(shè)計(jì)低通濾波電路濾除,因此可以從噪聲背景中提取有用信號(hào)。具體鎖相原理計(jì)算如下:將輸入信號(hào)與參考信號(hào)相乘,得到兩者和頻、差頻及輸入信號(hào)與噪聲信號(hào)的乘積分量[2],假設(shè)輸入信號(hào)為正弦波信號(hào)Msin(ωt+α),噪聲信號(hào)為n(t),參考信號(hào)為正弦波信號(hào)Nsin(ωt+β),則相敏檢波輸出V=(Msin(ωt+α)+n(t)*Nsin(ωt+β))。由積化和差公式得到相敏檢波器的輸出為在相敏檢波電路中,輸入信號(hào)與參考信號(hào)進(jìn)行乘法運(yùn)算,相位差決定了輸出幅值的
計(jì)測(cè)技術(shù) 2020年5期2020-11-18
- 微機(jī)械電容式加速度計(jì)讀出電路研究與設(shè)計(jì)
、解調(diào)電路和低通濾波放大電路組成[5-6],其電路存在抑噪性能差、檢測(cè)誤差較大等問(wèn)題。為了提高電路系統(tǒng)的分辨率,得到較準(zhǔn)確的測(cè)量結(jié)果,要求電路具有足夠的抗干擾能力,因此在設(shè)計(jì)電路中首要考慮電路噪聲問(wèn)題,包括電路中的低頻噪聲、工頻、驅(qū)動(dòng)耦合同頻信號(hào)等的干擾。使用調(diào)制技術(shù)可將待測(cè)的電容信號(hào)調(diào)制到高頻段,實(shí)現(xiàn)檢測(cè)信號(hào)和驅(qū)動(dòng)耦合信號(hào)頻域分離,使用濾波電路可將電路中的低頻噪聲、工頻干擾等濾除,從而提高電路的抗干擾性能。針對(duì)此問(wèn)題,本文在對(duì)比分析電荷放大器和濾波電路的
計(jì)算機(jī)測(cè)量與控制 2020年8期2020-09-02
- 一種新的星載光學(xué)遙感器光軸指向運(yùn)動(dòng)濾波方法
移量。文章對(duì)低通濾波、最小均方自適應(yīng)濾波、卡爾曼濾波和無(wú)跡卡爾曼濾波等四種常見(jiàn)方法進(jìn)行了試驗(yàn)分析,明確了低通濾波方法有更好的效果和適應(yīng)性,但是性能還需要進(jìn)一步提升。對(duì)相機(jī)光軸運(yùn)動(dòng)的隨機(jī)性與所受噪聲的統(tǒng)計(jì)特征不可預(yù)知性,提出了一種根據(jù)指向偏移與噪聲幅頻特性差異自確定截止頻率的二次雙向低通濾波方法,實(shí)現(xiàn)了截止頻率的在線估計(jì),解決了常見(jiàn)低通濾波的相位失真問(wèn)題,濾波效果較四種常見(jiàn)方法更好,滿足實(shí)際工程應(yīng)用需求。動(dòng)中成像 光軸指向運(yùn)動(dòng) 運(yùn)動(dòng)估計(jì) 運(yùn)動(dòng)濾波 光學(xué)遙感器
航天返回與遙感 2020年1期2020-04-24
- 航姿參考系統(tǒng)的改進(jìn)桿臂效應(yīng)補(bǔ)償方法
析方法主要為低通濾波法和力學(xué)補(bǔ)償法.在實(shí)際工程中二者應(yīng)用廣泛,但也存在其自身的不足.2.1 低通濾波法的不足從現(xiàn)有文獻(xiàn)看,采用低通濾波法主要應(yīng)用在初始對(duì)準(zhǔn)場(chǎng)景中.此時(shí)載體一般沒(méi)有大的角機(jī)動(dòng),只有微幅晃動(dòng)(振動(dòng)).該環(huán)境下的干擾頻率遠(yuǎn)高于舒拉頻率以及地球自轉(zhuǎn)頻率,可視為高頻干擾[6].但是低通濾波無(wú)法濾除振動(dòng)產(chǎn)生的直流分量.設(shè)在振動(dòng)環(huán)境下,載體沿俯仰軸、橫滾軸有頻率相同,相位差為90°的角振動(dòng),即(5)式中:Ω為振動(dòng)的角頻率,θ為俯仰角,θm為俯仰角的振動(dòng)幅
哈爾濱工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) 2020年5期2020-02-24
- 啟停送料引起的渦流檢測(cè)噪聲抑制方法研究
理數(shù)據(jù)(1)低通濾波。本文中需要處理的原始信號(hào)中包含了大量的高頻噪聲,如果不進(jìn)行低通濾波,會(huì)對(duì)后續(xù)的正弦提取造成影響。將不同幅值R的2.5Hz的正弦信號(hào)疊加到原始信號(hào)上,用總體最小二乘法提取2.5Hz的疊加信號(hào);同樣的,原始信號(hào)經(jīng)過(guò)低通濾波后,將不同幅值R的2.5Hz的正弦信號(hào)疊加到濾波后的信號(hào)上,用總體最小二乘法提取2.5Hz的疊加信號(hào),兩組結(jié)果進(jìn)行對(duì)比。表1是低通濾波前后正弦提取的頻率結(jié)果對(duì)比。表1 低通濾波對(duì)頻率提取的影響表表1是對(duì)應(yīng)不同信號(hào)幅值情況
中國(guó)設(shè)備工程 2019年21期2019-12-13
- 進(jìn)氣壓力畸變?cè)囼?yàn)中面平均紊流度的計(jì)算
果存在影響。低通濾波截止頻率如果選擇太小會(huì)將部分真實(shí)有效的信號(hào)過(guò)濾掉,反之則會(huì)帶來(lái)更多的噪聲信號(hào)干擾。為使動(dòng)態(tài)壓力信號(hào)的濾波效果更好、所得面平均紊流度更精確,下文進(jìn)行了濾波截止頻率對(duì)面平均紊流度計(jì)算的影響研究。3.2.1 濾波器濾波器選擇為在通帶內(nèi)幅頻特性最平坦的巴特沃思濾波器[10]。濾波器的截止頻率根據(jù)分析條件設(shè)定,通過(guò)對(duì)原始信號(hào)進(jìn)行處理就可研究濾波截止頻率對(duì)面平均紊流度計(jì)算的影響。分別計(jì)算了在各個(gè)不同低通濾波截止頻率(300.0、400.0、500.
燃?xì)鉁u輪試驗(yàn)與研究 2019年3期2019-07-12
- 非局部均值濾波在重力異常數(shù)據(jù)處理中的應(yīng)用
異常[2]。低通濾波是重力異常數(shù)據(jù)處理的常用方法,能夠消除重力異常中淺層高頻干擾以及非地質(zhì)體引起的高頻干擾,突出異常中的區(qū)域特征。位場(chǎng)邊界特征是位場(chǎng)數(shù)據(jù)解釋非常重要的信息,傳統(tǒng)的低通濾波方法會(huì)模糊重力異常的邊界,降低異常分辨率。為了克服低通濾波的這一缺陷,楊高印[3]提出了非線性小子域?yàn)V波方法,該方法能以較高的分辨率保留異常的邊界特征,但小子域?yàn)V波存在濾波輸出不穩(wěn)定導(dǎo)致的異常曲線扭曲以及附加高頻干擾。馬濤等[4]針對(duì)小子域?yàn)V波法存在子域劃分重心不穩(wěn)的問(wèn)題,
世界地質(zhì) 2019年2期2019-07-09
- 曲線擬合算法對(duì)光纖光柵傳感解調(diào)性能的影響研究*
2.1 數(shù)字低通濾波解調(diào)系統(tǒng)在實(shí)際解調(diào)中由于內(nèi)部器件以及外界環(huán)境的影響,導(dǎo)致反射信號(hào)中存在噪聲,影響尋峰精度。為減少噪聲對(duì)尋峰精度的影響,在解調(diào)前需要對(duì)反射信號(hào)進(jìn)行必要的濾波處理,消除由噪聲信號(hào)引起的誤差[10-11]。本文選擇算法靈活、適應(yīng)性強(qiáng)的數(shù)字低通濾波,其表達(dá)式為:Yn=qXn+(1-q)Yn-1(3)式中:q為時(shí)間常數(shù),實(shí)際取決于濾波時(shí)間常數(shù)和采樣周期;Xn為第n次采樣時(shí)的濾波器輸入;Yn為第n次采樣時(shí)濾波器輸出。數(shù)字低通濾波效果如圖2所示,經(jīng)過(guò)
傳感技術(shù)學(xué)報(bào) 2019年5期2019-06-05
- 采樣參數(shù)設(shè)置對(duì)小鼠心電圖波形的影響
度、靈敏度、低通濾波、時(shí)間常數(shù)和陷波濾波等,其中掃描速度和靈敏度主要調(diào)節(jié)心電圖橫向和縱向的標(biāo)尺,對(duì)心電圖波形沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的影響,另外四個(gè)參數(shù)包括采樣速率、低通濾波、時(shí)間常數(shù)和陷波濾波可以由研究者設(shè)置[21]。實(shí)驗(yàn)室的配電箱接地,RM6240BD儀器的前后地線樁均采用多股銅芯軟線與TD28等電位聯(lián)接端子箱相連接。1.2 方法1.2.1 心電圖測(cè)量戊巴比妥鈉(30 ~ 60 mg/kg體重)腹腔注射麻醉,刺激下肢無(wú)明顯收縮反應(yīng)以確定麻醉充分,小鼠呈仰臥位,用膠布
- 基于低通濾波的相敏檢波算法改進(jìn)與實(shí)現(xiàn)
分,可以使用低通濾波將其交流部分去掉,最終可得到直流部分,即被測(cè)信號(hào)幅值的實(shí)部與虛部。實(shí)現(xiàn)過(guò)程見(jiàn)圖3。圖3 使用低通濾波對(duì)數(shù)字相敏檢波的改進(jìn)3 數(shù)字相敏檢波的MATLAB仿真與對(duì)比使用MATLAB軟件對(duì)數(shù)字相敏檢波算法改進(jìn)前后進(jìn)行仿真與對(duì)比,進(jìn)而對(duì)其具體表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。改后算法中使用的低通濾波器由MATLAB的FDATool生成。采用四階巴特沃茲低通濾波器,截止頻率為5 Hz。改進(jìn)前后數(shù)字相敏檢波的計(jì)算結(jié)果對(duì)比見(jiàn)表1。表1中35、162Hz與288 Hz為3
測(cè)井技術(shù) 2018年5期2018-12-26
- Matlab圖像濾波處理技術(shù)研究
因而我們采用低通濾波的方法,保留低頻部分的信息,去除高頻部分的信息,從而實(shí)現(xiàn)平滑去噪的濾波效果。Matlab是由美國(guó)MathWorks公司于1984年推向市場(chǎng),經(jīng)過(guò)了30多年的發(fā)展,如今已成為社會(huì)認(rèn)同的非常優(yōu)秀的技術(shù)應(yīng)用軟件。Matlab主要用來(lái)進(jìn)行可視化圖形圖像處理和數(shù)值計(jì)算分析的工具語(yǔ)言,名字是由Matrix( 矩陣) 和Laboratory(實(shí)驗(yàn)室)的兩個(gè)單詞的前三個(gè)字母組合在一起而形成的。Matlab將數(shù)字信號(hào)處理、仿真、矩陣計(jì)算、數(shù)值分析及數(shù)字圖
安陽(yáng)師范學(xué)院學(xué)報(bào) 2018年5期2018-11-21
- 心電信號(hào)采集電路的設(shè)計(jì)與仿真
儀表放大器,帶通濾波電路、50 Hz陷波電路、主放大電路。系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)框圖如圖1所示[2]。圖1 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)框圖3 儀表放大器電路前端通過(guò)電極采集得到的心電信號(hào)特點(diǎn)是具有高輸入阻抗、高共模輸入、低差模輸入,前級(jí)放大電路非常重用,前級(jí)放大電路性能好壞直接影響整個(gè)電路性能。根據(jù)前端心電采集信號(hào)特點(diǎn),前端放大電路需要具有高輸入阻抗、高共模抑制比、足夠大差模放大倍數(shù)。選用儀器放大器可以滿足前端設(shè)計(jì)要求,儀表放大器電路如圖2所示。圖2 儀表放大器電路圖3 儀用放大
- 基 于 液 晶 光 閥 的 空 間 濾 波 特 性
上分別進(jìn)行了低通濾波、高通濾波、方向?yàn)V波試驗(yàn),并用CCD觀測(cè)了輸出圖像。1 實(shí)驗(yàn)原理1.1 扭曲向列型液晶光閥原理扭曲向列型LCLV是利用液晶的光學(xué)特性制作的空間光調(diào)制器。它不僅可以實(shí)現(xiàn)非相干光-相干光的轉(zhuǎn)換,微光圖像的放大,而且在實(shí)時(shí)圖像處理系統(tǒng)中,可實(shí)現(xiàn)圖像的各種實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)換,LCLV結(jié)構(gòu)如圖1所示[1]。a-增透層,b-玻璃基板,c-透明電極,d-液晶層,e-反射層,f-阻隔層,g-光電導(dǎo)層圖1 液晶光閥結(jié)構(gòu)圖若在液晶層兩側(cè)加一定電壓,液晶分子在電場(chǎng)作用
實(shí)驗(yàn)室研究與探索 2018年7期2018-07-27
- 電荷放大器濾波設(shè)置對(duì)加速度計(jì)相移測(cè)量結(jié)果影響的仿真與驗(yàn)證
抑制[2]。低通濾波器允許信號(hào)中的低頻或直流分量通過(guò),抑制高頻分量或干擾和噪聲,通常使用的二階巴特沃斯有源濾波器,通帶內(nèi)具有平坦的幅頻特性和相頻特性[3]。而高通濾波器則允許信號(hào)中的高頻分量通過(guò),抑制低頻或直流分量,通常使用的是二階無(wú)源高通濾波器。在模態(tài)分析、結(jié)構(gòu)診斷,電荷放大器通常會(huì)配套加速度傳感器用于提取振動(dòng)信息。校準(zhǔn)壓電加速度計(jì)時(shí),需要連接電纜、電荷放大器進(jìn)行配套校準(zhǔn)[4]。振動(dòng)信息中,關(guān)注的參數(shù)除了振動(dòng)幅值,還有相對(duì)參考點(diǎn)的振動(dòng)相移以及相移的連續(xù)變
上海計(jì)量測(cè)試 2018年2期2018-05-09
- 基于Matlab的數(shù)字圖像離散傅里葉變換及應(yīng)用
變換、低通或高通濾波和頻域逆變換。2 數(shù)字圖像的離散傅里葉變換及應(yīng)用2.1 原理利用離散傅里葉變換(DFT),對(duì)數(shù)字圖像的信號(hào)實(shí)現(xiàn)從空間域到頻率域的變換,使數(shù)字信號(hào)處理中常用的頻域處理技術(shù)能夠直接應(yīng)用于數(shù)字圖像的處理,能夠大大拓展圖像處理的思想和方法。假設(shè)表示一幅經(jīng)過(guò)均勻采樣并進(jìn)行灰度量化后的M行N列的二維數(shù)字圖像的離散函數(shù)(即灰度分布函數(shù)),其DFT定義為其反變換為2.2 應(yīng)用實(shí)例以提高圖像清晰度、改善圖像視覺(jué)效果為目的的圖像增強(qiáng)技術(shù),能夠使圖像轉(zhuǎn)化成一
數(shù)碼世界 2018年1期2018-02-05
- 橡膠減振器動(dòng)態(tài)載荷譜提取與實(shí)驗(yàn)室載荷譜編制
圍需通過(guò)選用低通濾波、帶通濾波、高通濾波的方法分別在不同的濾波范圍對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行濾波處理, 對(duì)比濾波前后及不同濾波頻帶濾波效果進(jìn)行確定。2.1 下端信號(hào)頻譜分析與濾波首先對(duì)下端信號(hào)進(jìn)行頻譜分析,頻譜分析結(jié)果如圖5所示。由頻譜分析結(jié)果可以看出,頻譜主要集中在0~1 000 Hz,結(jié)合產(chǎn)品使用工況的分析,設(shè)備電機(jī)轉(zhuǎn)速主耍集中在1 000~3 000 r/min,其的扭振頻率主要分布在30~100 Hz范內(nèi),對(duì)于動(dòng)載系中其他重要?jiǎng)虞d荷頻率主要分布在10~1 000
艦船科學(xué)技術(shù) 2017年11期2017-11-27
- 陣列感應(yīng)測(cè)井儀預(yù)處理電路小型化設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
號(hào)前置放大與帶通濾波處理,是陣列感應(yīng)測(cè)井儀電路系統(tǒng)縮短的關(guān)鍵。前置放大電路與帶通濾波電路是陣列感應(yīng)測(cè)井儀準(zhǔn)確測(cè)量地層信號(hào)的基礎(chǔ),原陣列感應(yīng)測(cè)井儀4塊前置放大板和2塊帶通濾波板由分離器件搭建,同一時(shí)間只能處理4道數(shù)據(jù),通過(guò)開(kāi)關(guān)切換分時(shí)實(shí)現(xiàn)8道數(shù)據(jù)處理[1-2]。機(jī)械尺寸以“工”字型骨架52 mm寬計(jì)算,PCB印制板板長(zhǎng)累計(jì)140 cm。新陣列感應(yīng)測(cè)井儀實(shí)現(xiàn)8道數(shù)據(jù)同時(shí)采集處理,“工”字型骨架長(zhǎng)度只能設(shè)計(jì)在20 cm以內(nèi)。針對(duì)這一情況,本文提出集成化前置放大與
測(cè)井技術(shù) 2017年2期2017-05-08
- 遙感影像融合方法比較研究*
果,采用基于低通濾波的IHS變換融合法、PCA變換法、高通濾波法和Gram-Schmidt變換融合法對(duì)北京某地區(qū)的SPOT-5全色影像和TM多光譜影像進(jìn)行融合試驗(yàn),并采用均值、標(biāo)準(zhǔn)差、信息熵和相關(guān)系數(shù)4個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)結(jié)果影像從信息保留性和光譜保持性上進(jìn)行評(píng)價(jià);結(jié)果表明:在4種方法中,Gram-Schmidt變換融合法在信息量的保持上具有最大優(yōu)勢(shì),光譜保持性與PCA變化法持平;高通濾波法在對(duì)信息量的保留和光譜信息保持均較好,但融合結(jié)果的亮度性最差。遙感影像;融
- 便攜式心電儀信號(hào)采集電路的設(shè)計(jì)研究
置放大電路、帶通濾波電路、50Hz餡波電路、主放大電路以及電平抬升電路等部分組成,其輸出信號(hào)經(jīng)模數(shù)轉(zhuǎn)換后可進(jìn)行顯示和處理。為提高心電儀的工作穩(wěn)定性、降低功耗,選用了低功耗、低電壓的儀表放大器 AD620,為消除50Hz工頻干擾,采用了專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)的50Hz餡波電路,確保心電信號(hào)的有效傳輸。采用Multisim軟件對(duì)各部分電路進(jìn)行了仿真,確保設(shè)計(jì)電路能達(dá)到預(yù)期目的。心電儀;信號(hào)采集;儀表放大器;餡波電路; Multism仿真目前,心血管疾病是威脅人類(lèi)生命健康最嚴(yán)
- 常用模擬濾波電路研究與仿真
出相應(yīng)低通、帶通濾波器;加入噪聲后,利用示波器分別觀察正常信號(hào)、噪聲信號(hào)和濾波器輸出信號(hào),根據(jù)波形及參數(shù)進(jìn)行濾波效果分析。低通濾波器; 高通濾波器; 帶通濾波器; 帶阻濾波器模擬濾波器在各類(lèi)自動(dòng)測(cè)控系統(tǒng)、電信設(shè)備中應(yīng)用極為廣泛,電路中濾波器的質(zhì)量直接影響產(chǎn)品質(zhì)量[1]。常用模擬濾波器分為無(wú)源和有源兩大類(lèi)[2]。無(wú)源濾波器也叫無(wú)源網(wǎng)絡(luò),一般由電阻、電容構(gòu)成,或由電容、電感器元件構(gòu)成。有源濾波器又稱有源網(wǎng)絡(luò),用運(yùn)算放大器作為電壓源或電流源,加上RC網(wǎng)絡(luò)后構(gòu)成。
- 光/儲(chǔ)混合系統(tǒng)中的儲(chǔ)能控制技術(shù)研究
提出一種基于低通濾波與短時(shí)功率預(yù)測(cè)技術(shù)的儲(chǔ)能控制方法,大幅度消除了傳統(tǒng)低通濾波方法造成的延時(shí),同時(shí)可降低光伏功率預(yù)測(cè)誤差對(duì)控制效果的影響,提高了平滑效果,節(jié)省了儲(chǔ)能安裝容量。仿真結(jié)果顯示該策略能有效降低光伏發(fā)電功率的波動(dòng)性,降低電池過(guò)充或過(guò)放現(xiàn)象的發(fā)生概率。光伏發(fā)電 儲(chǔ)能系統(tǒng) 低通濾波 功率預(yù)測(cè) 荷電狀態(tài)0 引言近年來(lái),分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)在工業(yè)園區(qū)、商業(yè)建筑和農(nóng)業(yè)大棚等場(chǎng)所的安裝規(guī)模不斷擴(kuò)大,使其在配電網(wǎng)中的滲透率不斷提高,對(duì)配電網(wǎng)的影響也受到越來(lái)越多的關(guān)
電工技術(shù)學(xué)報(bào) 2016年23期2017-01-03
- 一種自適應(yīng)共振解調(diào)方法及其在滾動(dòng)軸承早期故障診斷中的應(yīng)用
需要提前獲得帶通濾波中心頻率和帶寬等信息,往往需要反復(fù)調(diào)試才能獲得滿意的結(jié)果。在傳統(tǒng)共振解調(diào)的基礎(chǔ)上,利用滾動(dòng)軸承故障特征頻率的變化規(guī)律,設(shè)計(jì)了一種新的目標(biāo)函數(shù),借助遺傳算法優(yōu)良的全局搜索能力確定出最佳的帶通濾波參數(shù)。在此基礎(chǔ)上再進(jìn)行共振解調(diào)分析,可在復(fù)雜的干擾噪聲中提取出微弱的故障信號(hào),準(zhǔn)確識(shí)別出非損傷性輕微故障。在輪對(duì)跑合試驗(yàn)臺(tái)上進(jìn)行檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn):該方法可自動(dòng)地優(yōu)化出最佳的帶通濾波中心頻率和帶寬,從而精確診斷出早期、非損傷性軸承故障。
振動(dòng)工程學(xué)報(bào) 2016年2期2016-07-20
- 基于區(qū)域連通濾波的薄板焊縫跟蹤圖像處理算法
振國(guó)基于區(qū)域連通濾波的薄板焊縫跟蹤圖像處理算法清華大學(xué)機(jī)械工程系(北京市 100084)歐志輝 孫振國(guó)針對(duì)工件表面經(jīng)過(guò)局部打磨或點(diǎn)固的薄板對(duì)接、搭接焊縫的焊縫中心線提取和焊接起始位置搜索問(wèn)題,提出了一種基于區(qū)域連通濾波與Hough直線變換相結(jié)合的圖像處理算法。采用自適應(yīng)二值化算法有效分離打磨后灰度值非常接近的背景區(qū)域和目標(biāo)區(qū)域;然后根據(jù)薄板對(duì)接、搭接焊縫寬度窄、直線型的形態(tài)學(xué)特征,采用區(qū)域連通濾波方法提取出焊縫區(qū)域;對(duì)于焊接圖像中存在的點(diǎn)固點(diǎn)干擾,通過(guò)區(qū)域
焊接 2016年12期2016-02-05
- 基于傅里葉變換的森林紅外圖像增強(qiáng)算法研究
。分別用理想低通濾波器、巴特沃斯高通濾波器和同態(tài)濾波器對(duì)圖像做了增強(qiáng)。結(jié)果對(duì)比后得出,同態(tài)濾波克服了低通濾波和高通濾波的缺點(diǎn),圖像細(xì)節(jié)和對(duì)比度得到明顯增強(qiáng)。并進(jìn)一步優(yōu)化了同態(tài)濾波器中的指數(shù)型濾波函數(shù),仿真結(jié)果表明,優(yōu)化后的指數(shù)型濾波函數(shù)對(duì)森林紅外圖像有更好的增強(qiáng)效果,能提供更滿意的圖像。圖像增強(qiáng);傅里葉變換;紅外圖像;濾波器0 引言紅外熱成像技術(shù)是森林火警措施中的一個(gè)重要技術(shù),但是紅外熱傳感器輸出的信號(hào)常常存在著非均勻性以及噪聲大、噪聲種類(lèi)多,所以可能會(huì)造
紅外技術(shù) 2015年1期2015-03-30
- 基于VB的減震器性能測(cè)試系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
采集卡、一階低通濾波電路板、筆記本電腦和力、位移和速度傳感器組成[2]。其結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。1.2 系統(tǒng)的軟件設(shè)計(jì)啟動(dòng)進(jìn)人系統(tǒng)后,需要選擇采集卡的硬件參數(shù):包括通道選擇、采樣頻率選擇、采樣長(zhǎng)度設(shè)定、采集卡電壓量程的設(shè)定等。在硬件配置完成之后,采集啟動(dòng)功能鍵變?yōu)橛行А2杉瘑?dòng)后,采集到的數(shù)據(jù)會(huì)以動(dòng)態(tài)的數(shù)字和圖形顯示出來(lái),同時(shí)也把原始數(shù)據(jù)存入電腦的硬盤(pán)中,然后進(jìn)入數(shù)據(jù)處理的界面,對(duì)各個(gè)通道的數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)定、保存和畫(huà)圖[3]。流程圖如圖2所示。軟件的運(yùn)行流程圖如圖
汽車(chē)實(shí)用技術(shù) 2015年2期2015-01-03
- 尼康新款全畫(huà)幅單反相機(jī)D810
濾鏡卻抵消其低通濾波作用”的D800E。D800E出乎廠家預(yù)料的熱銷(xiāo)證明,在這種3638萬(wàn)像素的全畫(huà)幅相機(jī)上完全沒(méi)有必要多此一舉進(jìn)行“低通濾波”。因此,尼康時(shí)至今日發(fā)布取消了低通濾鏡的D810也是人們意料之中的事情。尼康D810還有一大進(jìn)步是:標(biāo)準(zhǔn)感光度范圍最低達(dá)到ISO 64,這為攝影師得到更加細(xì)膩的影像以及長(zhǎng)時(shí)間曝光拍攝帶來(lái)了便利。此外,D810可以拍攝1080/60p的視頻,而上代產(chǎn)品最高視頻標(biāo)準(zhǔn)為1080/30p。endprint
中國(guó)攝影 2014年8期2014-11-07
- 基于FPGA的數(shù)字正交檢波的實(shí)現(xiàn)
移,然后通過(guò)低通濾波器得到I、Q兩路正交的基帶信號(hào)。受限于模擬器件的性能,模擬復(fù)解調(diào)方法的性能和穩(wěn)定性都不夠理想。使用數(shù)字正交檢波技術(shù),可以很好地解決模擬處理方式中存在的I、Q兩路信號(hào)幅度不一致和正交誤差等問(wèn)題,從而為后續(xù)的數(shù)字信號(hào)處理提供高質(zhì)量的信號(hào)。在對(duì)中頻窄帶信號(hào)進(jìn)行采樣時(shí),如果根據(jù)Nyquist采樣定理[3]來(lái)進(jìn)行采樣,則采樣速率要不低于信號(hào)最高頻率的兩倍。采樣速率過(guò)高會(huì)加大實(shí)現(xiàn)的難度,并且會(huì)增加后級(jí)信號(hào)處理的負(fù)擔(dān)。利用中頻采樣定理,可以用較低的采
電子世界 2014年6期2014-10-21
- 基于三次非線性憶阻器的有源低通濾波器
憶阻器的有源低通濾波器歐青立,趙平榮,游淼湖南科技大學(xué)信息與電氣工程學(xué)院,湖南湘潭 411201憶阻器是具有記憶和連續(xù)輸出特點(diǎn)的非線性電阻器,現(xiàn)已成為電路中的第4種基本元件。以一個(gè)三次光滑的非線性憶阻器模型為基礎(chǔ),與常見(jiàn)的有源低通濾波器相結(jié)合,利用電路分析的基本理論,分析該電路的頻率響應(yīng)特性,并與有源RC電路進(jìn)行對(duì)比,對(duì)含有憶阻器的有源低通濾波電路進(jìn)行電路仿真,其結(jié)果很好地驗(yàn)證了理論分析。憶阻器;濾波電路;頻率特性;有源低通濾波自蔡教授在1971年提出憶阻
應(yīng)用科技 2014年5期2014-05-15
- 壓控電壓源二階低通有源濾波電路設(shè)計(jì)與仿真
號(hào)通過(guò)。有源低通濾波電路是由集成運(yùn)放和R、C組成的有源濾波器,具有不用電感、體積小、重量輕等優(yōu)點(diǎn)。集成運(yùn)放的開(kāi)環(huán)電壓增益和輸入阻抗均很高,輸出阻抗小,構(gòu)成有源濾波電路后還具有一定的電壓放大和緩沖作用;但集成運(yùn)放帶寬有限,所以目前的有源濾波電路的工作頻率難以做得很高,但允許頻率從零到某個(gè)截止頻率的信號(hào)無(wú)衰減地通過(guò),而對(duì)其他的頻率的信號(hào)有抑制作用。有源低通濾波電路可以用來(lái)濾除高頻干擾信號(hào),它廣泛應(yīng)用于信號(hào)處理電路[1-2]。通常按電路工作頻帶為其命名,分為有源
實(shí)驗(yàn)技術(shù)與管理 2014年10期2014-03-27
- 高通濾波在損傷檢測(cè)中的應(yīng)用
。提出了基于高通濾波的結(jié)構(gòu)損傷檢測(cè)方法,該方法具有不需要結(jié)構(gòu)完整狀態(tài)下模態(tài)信息的優(yōu)點(diǎn),而且計(jì)算快捷,損傷定位準(zhǔn)確,同時(shí)可以為損傷程度的估計(jì)提供重要參考依據(jù)。文中先以雙裂紋梁為例給出了含裂紋梁的模態(tài)分析,然后闡明了基于高通濾波的損傷檢測(cè)的原理,并給出了數(shù)值算例,討論了仿真處理的結(jié)果,最后分別以單裂紋梁和雙裂紋梁為例,進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。1 含裂紋梁的模態(tài)分析一懸臂梁長(zhǎng)L,寬和高都為h,如圖1,裂紋模擬為無(wú)質(zhì)量扭轉(zhuǎn)彈簧,裂紋位置為l1和l2,裂紋深度分別為a1和a
噪聲與振動(dòng)控制 2014年2期2014-02-24
- 不同帶通濾波對(duì)嬰幼兒ABR 檢測(cè)的影響
方法。為了解帶通濾波的設(shè)置對(duì)嬰幼兒ABR 測(cè)試的影響,本研究對(duì)45例(90耳)嬰幼兒在不同帶通濾波設(shè)置下行ABR 檢測(cè),現(xiàn)報(bào)告如下。1 資料與方法1.1 研究對(duì)象 選取2011年6月~2011年12月于河北省邢臺(tái)市眼科醫(yī)院測(cè)聽(tīng)室行ABR 檢查的嬰幼兒45 例(90 耳)為研究對(duì)象,其中男25 例(50耳),女20例(40耳),年齡7個(gè)月~2歲,平均1.14±0.81歲。所有測(cè)試對(duì)象均無(wú)傳染病史,外耳道無(wú)耵聹栓塞。1.2 測(cè)試儀器及方法 所有檢測(cè)對(duì)象均先行耳
聽(tīng)力學(xué)及言語(yǔ)疾病雜志 2013年2期2013-12-23
- 高通濾波電路對(duì)心電波形ST段精確測(cè)量的影響研究
08 ms。高通濾波電路常接在前置放大器與后一級(jí)的電壓放大器之間,其作用主要是隔去前置放大器的直流電壓和直流極化電壓以及去除基線漂移這類(lèi)低頻噪聲。但是ECG信號(hào)中ST段的頻率也很低,其頻譜與基線漂移非常接近,甚至可能重疊,正常情況下ST段多與等電位線平行,或有輕度的上下偏移;故如果使用的高通濾波器設(shè)計(jì)不合理則會(huì)引起ST段的失真。1 心電波形ST段形態(tài)及意義ST段正常的時(shí)限為J點(diǎn)之后的0.08 s~0.15 s,其長(zhǎng)度受心率的影響。正常人的ST段多位于基線上
中國(guó)醫(yī)療器械雜志 2013年5期2013-12-05
- XPR-30001db系統(tǒng)在旋轉(zhuǎn)機(jī)械振動(dòng)故障診斷中的應(yīng)用
域波形低通或帶通濾波后的圓形視圖表現(xiàn)出不同的形狀,對(duì)設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)與故障診斷有重要的參考價(jià)值,能很好地區(qū)分上述不同的故障類(lèi)型。使用該系統(tǒng)不需要雙通道同時(shí)采集數(shù)據(jù)和相位儀,現(xiàn)場(chǎng)使用方便。2.XPR-30001db系統(tǒng)應(yīng)用實(shí)例當(dāng)故障類(lèi)型不同時(shí),直接對(duì)原始數(shù)據(jù)做出的圓形視圖形狀特征不明顯,難以區(qū)分故障類(lèi)型,但是對(duì)原始數(shù)據(jù)低通或帶通濾波后的圓形視圖形狀有明顯的不同,容易區(qū)分。濾波時(shí)不能隨便設(shè)置截止頻率,需要根據(jù)設(shè)備的轉(zhuǎn)速,頻譜中頻率的主要成分,濾除一些噪聲信號(hào),保留
設(shè)備管理與維修 2013年2期2013-08-25
- 對(duì)基于不同源衛(wèi)星數(shù)據(jù)RapidEye與P5影像融合方法的探討
主成分變換、高通濾波等多種方法,試驗(yàn)結(jié)果如下:(1)小波變換融合基于小波變換的圖像融合算法是對(duì)待融合的兩幅圖像二維小波分解,建立各圖像的小波塔形分解。小波變換融合以mul數(shù)據(jù)的各波段影像為參考對(duì)高分辨率pan影像進(jìn)行直方圖匹配,以形成相應(yīng)的匹配的高分辨率全色影像。然后采用小波變換的方式形成相應(yīng)的低頻和高頻影像,并用多光譜影像各波段變換后的低頻部分來(lái)替換這幾個(gè)影像小波變換后的低頻影像,對(duì)替換后的影像進(jìn)行小波逆變換,從而獲得融合影像。融合結(jié)果如圖1:影像的結(jié)構(gòu)
中國(guó)新技術(shù)新產(chǎn)品 2013年5期2013-05-12
- 基于帶通濾波的電控柴油機(jī)各缸不均勻性檢測(cè)*
息,最終通過(guò)帶通濾波等數(shù)字信號(hào)處理后,計(jì)算出各缸的修正油量,并輸出到油量調(diào)節(jié)模塊中,為各缸均勻性的調(diào)節(jié)和實(shí)時(shí)故障監(jiān)控提供依據(jù)。由于對(duì)各缸噴油量的修正是逐次完成的,因而對(duì)各缸不均勻性的檢測(cè)也要反復(fù)進(jìn)行,直到將各缸不均勻性修正到一定范圍內(nèi)。1 瞬時(shí)轉(zhuǎn)速信號(hào)的檢測(cè)圖2為曲軸傳感器測(cè)量飛輪端的矩形信號(hào)齒,它產(chǎn)生如圖3所示的正弦電壓信號(hào),經(jīng)比較電路進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換并獲得方波信號(hào)。將圖3中各個(gè)方波信號(hào)的時(shí)間長(zhǎng)短準(zhǔn)確測(cè)量出來(lái),就得到體現(xiàn)瞬時(shí)轉(zhuǎn)速變化的時(shí)段信號(hào),如圖4(a)所
汽車(chē)工程 2012年9期2012-09-04
- 基于系統(tǒng)辨識(shí)與數(shù)據(jù)融合的動(dòng)態(tài)傾角測(cè)量的研究
度傳感器進(jìn)行低通濾波,雖可有效降低動(dòng)態(tài)加速度的干擾與噪聲,但響應(yīng)速度明顯降低。陀螺儀測(cè)量到的是角速度,需要積分換算為角度。由于溫度變化、摩擦力和不穩(wěn)定力矩等因素,陀螺儀會(huì)產(chǎn)成漂移誤差,且隨著時(shí)間的累積,無(wú)論多么小的常值漂移,通過(guò)積分都會(huì)得到無(wú)限大的角度誤差。不適合長(zhǎng)時(shí)間單獨(dú)工作[3]。高通濾波能夠剔除陀螺儀中直流成分,一定程度上減小誤差漂移。為在不降低響應(yīng)速度的同時(shí),減小動(dòng)態(tài)加速度對(duì)傳感器的干擾,消除陀螺儀的漂移,本文采用一種數(shù)據(jù)融合算法。公式如下:式中:
制造業(yè)自動(dòng)化 2012年19期2012-08-26
- 基于表面肌電信號(hào)高通濾波處理后對(duì)指屈肌肌力估算的研究
)對(duì)信號(hào)進(jìn)行帶通濾波;3)全波整流;4)對(duì)肌電信號(hào)進(jìn)行低通濾波,進(jìn)而確定一個(gè)“線性包絡(luò)”(linear envelope)。進(jìn)行低通濾波的目的主要是想顯現(xiàn)出肌肉對(duì)運(yùn)動(dòng)單位動(dòng)作電位(motor unit action potentials,MUAPs)脈沖產(chǎn)生 的二階 反應(yīng),同時(shí),由低通濾波引起的相位延遲也能夠反映出肌肉收縮過(guò)程中的電機(jī)械延遲現(xiàn)象[25]。對(duì)經(jīng)過(guò)低通平滑處理后的信號(hào)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理,即將信號(hào)表示為肌肉進(jìn)行最大隨意收縮(maximum volun
體育科學(xué) 2012年12期2012-05-23
- PMSM的旋變激磁信號(hào)產(chǎn)生方法研究
(含二階)的低通濾波;②對(duì)脈寬調(diào)制信號(hào)進(jìn)行低通濾波;③利用專(zhuān)用芯片產(chǎn)生正弦波;④用振蕩電路產(chǎn)生正弦波。3.1 通過(guò)對(duì)方波進(jìn)行二階低通濾波的方式產(chǎn)生正弦波首先利用MATLAB對(duì)方波信號(hào)進(jìn)行低通濾波的仿真實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)對(duì)其進(jìn)行一階低通濾波時(shí)不能得到正弦波。進(jìn)行二階及二階以上的低通濾波時(shí),可以得到正弦波,但信號(hào)衰減很厲害。輸出信號(hào)大概要到源信號(hào)幅度的50%以下時(shí),才能得到較為理想的正弦信號(hào)。其MATLAB仿真結(jié)果如圖1所示。圖1 對(duì)方波進(jìn)行二階低通濾波的方式產(chǎn)生正弦
電氣傳動(dòng)自動(dòng)化 2010年1期2010-06-20
- 基于Matlab的圖像增強(qiáng)與復(fù)原技術(shù)在SEM圖像中的應(yīng)用
方圖均衡化和低通濾波,以及圖像復(fù)原技術(shù)對(duì)一幅上皮細(xì)胞sEM(即掃描電子顯微鏡圖片)圖像進(jìn)行處理,并比較他們的效果。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,使用Matlab工具箱大大簡(jiǎn)化了編程工作,為生物醫(yī)學(xué)圖像處理提供了一個(gè)技術(shù)平臺(tái),綜合運(yùn)用直方圖均衡化和低通濾波和自適應(yīng)維納濾波好于簡(jiǎn)單的使用某一方面的技術(shù),如直方圖均衡技術(shù),更好地改善了SEM圖像質(zhì)量,使低對(duì)比度圖像得以改善,上皮細(xì)胞與背景的區(qū)分更加明顯。
現(xiàn)代電子技術(shù) 2009年6期2009-05-31