




选择电源滤波器时,应首先选择适合您应用的滤波器电路和插入损耗性能。首先选择滤波器电路的原因不同于滤波器在匹配条件下工作的传统概念。所谓匹配意味着滤波器需要保持输入/输出信号幅度(或固定比率)。预计部分频谱将被处理或转换,并且电源滤波器是不同的。它是一个低通滤波器,由工频开启。它在不匹配条件下工作,因为它在实际应用中无法匹配,例如电源。滤波器输入阻抗RI——电网源阻抗是功耗值。滤波器输出的阻抗为R1(负载阻抗)。——电源阻抗随电源负载而变化。为达到所需的***效果,应遵循正确的阻抗匹配。

低通滤波
低通滤波可以简单的认为:设定一个频率点,当信号频率高于这个频率时不能通过,在数字信号中,这个频率点也就是截止频率,当频域高于这个截止频率时,则全部赋值为0。因为在这一处理过程中,让低频信号全部通过,所以称为低通滤波。低通过滤的概念存在于各种不同的领域,三相电源滤波器价格,诸如电子电路,数据平滑,声学阻挡,图像模糊等领域经常会用到。在数字图像处理领域,从频域看,低通滤波可以对图像进行平滑去噪处理。
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FIR滤波器工作原理
在进入FIR滤波器前,三相电源滤波器,首先要将信号通过A/D器件进行模数转换,把模拟信号转化为数字信号;为了使信号处理能够不发生失真,信号的采样速度必须满足香农采样定理,一般取信号频率上限的4-5倍做为采样频率;一般可用速度较高的逐次逼进式A/D转换器,不论采用乘累加方法还是分布式算法设计FIR滤波器,滤波器输出的数据都是一串序列,要使它能直观地反应出来,还需经过数模转换,因此由FPGA构成的FIR滤波器的输出须外接D/A模块。FPGA有着规整的内部逻辑阵列和丰富的连线资源,特别适合于数字信号处理任务,相对于串行运算为主导的通用DSP芯片来说,其并行性和可扩展性更好,利用FPGA乘累加的快速算法,可以设计出高速的FIR数字滤波器。
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